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摘要: [目的] 通过参加CNAS比对能力验证计划,提高实验室检测校准能力。[方法] 依据GB 4789.30-2016《食品微生物学检验单增李斯特菌检验》基础方法和生化分子学方法相结合,对盲样进行定性检测。[结果] 2个盲样LMO(ZJ)-191和LMO(ZJ)-134分别为检出和未检出单增李斯特菌,检测结果为均通过。[结论] 本次采用多种组合实验方法,更加准确了解到单增李斯特氏菌的各项特征,综合提升了检测准确度和效率。 相似文献
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为提高栅极硅晶片与聚合物敏感膜间粘附力,采用表面接枝聚合法,利用γ-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)修饰羟基化的硅晶片,将聚苯胺(PANI)以化学键的方式偶联在修饰后的Si-APTES表面,形成平面型刷状结构Si-APTES-PANI。同时设计了基于SEGFET-p H传感器装置,将制备的刷状结构PANI用于分离式扩展栅上的p H敏感膜,结果表明:PANI在p H 1~8范围内具有良好的能斯特响应,灵敏度达58.1 m V/p H,相关系数达到0.99,在p H=7条件下响应时间缩短至2.5 min左右。该p H敏感膜灵敏度高、稳定性好、机械性能好,可用于p H传感器和基于FET的生物传感器。 相似文献
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钛交联蒙脱石纳米复合材料的合成与表征 总被引:1,自引:1,他引:0
利用经过精制的钠基蒙脱石作为基质材料,以钛酸正丁酯为钛源.制备了钛交联蒙脱石(Ti—pillared clays,TiPILCs)纳米复合材料。利用X射线衍射、热重/差热分析、红外光谱分析、N2吸附-脱附等分析手段对材料进行结构性能表征。X射线衍射分析表明:Ti—PILCs的层间距具有多分散性,d(001)值从钠基蒙脱石的1.28nm最高可上升为3.59nm。热重/差热曲线显示:Ti-PILCs的加热质量损失比钠基蒙脱石大.且脱层间水过程与脱羟基过程的界限变得不清晰。比表面测定显示:比表面积从钠基蒙脱石的31.6m^2/g增大到Ti—PILCs的400m^2/g,且随温度的变化不大。孔径分布的测定表明:钠基蒙脱石和Ti—PILCs均具有物理堆砌形成的“卡房状”孔.而Ti-PILCs中还存在大量交联柱化形成的2~4nm二维孔。红外光谱进一步证实Ti-PILCs具有Ti-O键和Ti-O-Si键的振动峰,说明该物质是钛交联多孔纳米复合材料。 相似文献
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聚丙烯酸酯/TiO2-SiO2纳米复合胶乳的制备与性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
用溶胶-凝胶法制得纳米TiO2-SiO2溶胶,与纳米级聚丙烯酸酯微胶乳直接共混.制备了聚丙烯酸酯/TiO2-SiO2纳米复合胶乳,经制膜、干燥处理得纳米杂化材料。复合胶乳粒子外观呈球形,平均粒径约120nm;用红外光谱分析了聚丙烯酸酯微胶乳膜和复合胶乳膜吸收峰特征。考察了纳米TiO2-SiO2含量对纳米复合胶乳膜光学、热学及力学性能的影响,实验结果表明,当TiO2-SiO2含量为1.0%~2.0%时,能使该纳米复合胶乳膜具有很好的紫外线屏蔽性和热稳定性,并使纳米复合胶乳膜的拉伸强度和断裂伸长率等力学性能也得到提高。 相似文献
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用溶胶-凝胶法制得的纳米TiO2-SiO2溶胶,与纳米级的纯丙微胶乳直接共混,制备了聚丙烯酸酯/TiO2—SiO2纳米复合胶乳。用红外光谱(FT—IR)、热重分析仪(TGA)和紫外-可见光谱仪(UV—Vis)分别表征了纳米复合胶膜的化学结构及形态、热学和光学性能。实验证实,该纳米杂化材料具有优异的紫外线屏蔽作用和热稳定性。 相似文献