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1.
双偏振干涉测量(dual-polarization interferometry,DPI)技术是2000年以后出现的一种灵敏、实时、无需标记的新型表面状态分析方法,它能够在亚秒尺度精确测量界面层厚度、密度和质量的绝对值.所以,DPI在固/液界面上蛋白质结构、功能表征,蛋白质之间或与其它分子间的相互作用研究,核酸固定化及杂交检测研究,模拟生物膜研究以及表面超微结构表征等方面都有着广泛的应用.本文介绍了DPI的测量原理和特点,着重评述了近年来DPI在生物分析方面的应用进展.  相似文献   
2.
在工业电机中,滚动轴承是不可缺少的基础部件之一,也是最易造成损坏的一种机械零件,因此分析滚动轴承的失效原因及找到有效的防治措施就变得尤为重要。  相似文献   
3.
表面等离子体共振技术(SPR)主要应用于生物大分子相互作用的研究,本文采用溶液竞争法,测定了小分子吗啡与其抗体作用的结合常数K1,并计算了吗啡抗体与吗啡化牛血清白蛋白的结合常数K2.证明了多抗对抗原的亲和力较单抗大,并表明大分子蛋白质的存在对抗体与待测物的结合有阻碍作用.  相似文献   
4.
目前,已试制出各种类型的铜离子选择性电极。本文报告用CuTe—Ag_2S制备的铜离子选择性电极测定铜的方法。研究了铜离子选择性电极的使用条件和干扰的消除,用于一些矿石和土壤中铜的测定,结果和铜试剂比色法一致。  相似文献   
5.
在离子选择电极分析法中,二次标准加入法得到较广泛的应用。若加入标液体积相同,已有人提出图算法及查表法等。文献〔6〕在严密论证的基础上,设计了简单快速的计算机解法,本文对加入标液体积不同时,如何用计算机求解等问题进行了研究。并把所得结果用于实际测定中。本文的理论部分只写出证明的梗概,因文献〔6〕的一些方法原则上可以处理本文所提的问题,必要时可参考文献〔6〕。  相似文献   
6.
碳酸乙烯酯(EC)增塑的(PEO)16LiClO4聚电解质电导率的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用差示扫描量热法(DSC)和交流阻抗方法对EC增塑的(PEO)16LiClO4聚电解质进行了研究。结果表明(PEO)16LiClO4/EC体系的玻璃化转变温度(tg)及PEO的结晶度(Xc)降低,电导率(б)增加,且б与温度(T)的关系符合Arrhenius行为。提出了离子导电聚电解质/不锈钢(SS)这种结构的界面双层结构和交流阻抗谱图的模拟等效电路。  相似文献   
7.
徐晓龙  郏建波  杨秀荣  董绍俊 《分析化学》2010,38(12):1687-1691
建立了只需一步操作即可完成在抛光洗净的金微盘阵列电极上进行多孔化处理和钯纳米粒子修饰的方法。通过对金微盘电极连续施加3个电位,分别实现金的氧化、金的还原和电沉积钯纳米粒子。利用扫描电镜和电化学方法监控制备过程,得到的结果证实了本方法的可行性和有效性。考察了溶液pH值与氧化时间对结果的影响,在磷酸盐缓冲溶液(pH7)中氧化90s,得到的修饰电极的电化学活性面积是裸电极的42倍。同时,由于整个过程不需要更换溶液,且只需开启一次仪器,大大简化了实验操作。将制备的修饰电极用于溶解氧的电催化,对溶解氧的灵敏度达到0.1mA·L/(cm2·mg),优于文献报道结果。  相似文献   
8.
高温氧化-化学发光检测法测定水中总氮   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用高温氧化-化学发光检测法(high temperature oxidation & chemiluminescence, HTO-CL)进行水质总氮(TN)的在线测定。总氮浓度(CN)与化学发光的强度(IN)呈良好的线性关系,线性区间为0.05~100mg/L。对真实水样采用本方法进行测定,其结果与国标方法相符,回收率在90%~110%之间。以本方法为工作原理的TN-2000型总氮测定仪可用于地表水质及污水的在线监测。  相似文献   
9.
典型的辣根过氧化物酶同功酶 C(HRP)是用于过氧化物酶生物化学研究的原型酶 .HRP的血红素辅基的铁是五配位的 ,血红素口袋的远端和近端位点都存在一个氢键网络 .HRP结构的稳定性已用随温度变化的 FTIR光谱法 [1]和圆二色及荧光光谱法 [2 ]进行了研究 ,并与细胞色素 c过氧化物酶进行了比较 . HRP的氰根加合物的活性位点的动力学稳定性和分子结构也用二维核磁共振法进行了表征[3] .但是关于氰根配体对 HRP在热伸展过程中的结构影响尚未见到报道 .本文用傅里叶变换红外光谱(FTIR)和圆二色 (CD)光谱法详细研究了氰根配位的 HRP随温…  相似文献   
10.
采用集成铜微电极的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)电泳芯片,实现对氨基酸的分离与检测。考察了制备的铜微电极对氨基酸的催化活性以及检测电位和分离场强对分离效果的影响。在优化条件(30mmol/L NaOH缓冲溶液中,检测电位为0.7V(vs.Ag/AgCl),进样与分离电场强度均为50V/cm)下,用3cm长的通道实现了精氨酸(Arg)与亮氨酸(Leu)的分离。  相似文献   
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