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1.
提出了一种小型二端口超宽带(UWB)多输入多输出(MIMO)天线。该天线由两个相同的矩形单极子和缺陷地结构(DGS)组成,通过改进阶梯形微带馈电线,在介质基板底层和顶层添加H 形枝节,并在辐射贴片上添加矩形条,提高了天线的带宽和隔离度。实验结果表明:该天线在1~20 GHz 工作频带内的隔离度大于21 dB,包络相关系数小于0.02。实测与仿真结果相符,表明该天线适用于UWB MIMO 系统,且该天线结构紧凑,尺寸仅为22 mm×29 mm×0.8 mm,可用于便携式通信设备。  相似文献   
2.
目的:建立快速准确地测定植物油中16种邻苯二甲酸酯的检测方法。方法:采用不含邻苯二甲酸酯的CleanertPAE玻璃固相萃取小柱(SPE法)进行前处理,通过气相色谱-质谱法(GC-MS)法进行定性和定量测定。实验结果表明,该方法净化效果较好,处理方法快速、准确、重复性好,克服了普通固相萃取柱处理样品空白值高,凝胶渗透色谱(GPC)法处理样品时间长、空白值较高等不足。  相似文献   
3.
覃素姿  王茹意  王宛 《广东化工》2014,(11):227-229
文章建立了一种检测石油污染物中多环芳烃的方法。该法采用商品化的硅胶和氧化铝混合填料固相萃取柱对样品中的烷烃和多环芳烃进行分组,实验结果表明,烷烃及多环芳烃的加标回收率在85.6%~104.9%,分组效率优越,可满足实验需求,消除了烷烃对多环芳烃检测的干扰。在该基础上,对石油样品进行净化处理,经过检测,可准确得到石油样品中多环芳烃的含量,石油样品中多环芳烃的加标回收率数据在85.3%~105.9%,RSD(n=5)范围为2.2%~7.3%,方法具有较好的重现性。本方法操作简便、选择性好、灵敏准确,可应用于石油样品中多环芳烃的检测研究。  相似文献   
4.
本文建立了固相萃取-高效液相色法测定水中丙烯酰胺的方法.经过优化实验,最终方法确定使用Cleanert AcA固相萃取柱进行富集丙烯酰胺,同时去除水中的干扰物质;使用亲水的C18色谱柱,以水做流动相,对生活饮用水进行浓度分别为0.1 mg/L、0.9mg/L的加标回收率实验,每个浓度共进行7组平行实验,相对标准偏差分别为4.8%、4.0%,回收率范围在87% ~ 107%,最低检测限量浓度为0.1mg/L.将该方法应用于自来水厂水样的实际检测,结果表明该方法适合于水体中丙烯酰胺项目的检测.  相似文献   
5.
目前检测环境中甲基汞的标准为GB/T 17132-1997,该标准采用巯基纱布和巯基棉二次富集的前处理方法测定水中的甲基汞,该方法中使用的巯基纱布和巯基棉需要用户自行制备,耗时费力,方法稳定性无法得到保证[5]。笔者利用巯基改性硅胶开发了固相萃取小柱Cleanert SH,以固相萃取的方法富集水中的甲基汞,然后用GC-MS检测。该方法操作简便,实验重现性效果良好,比GB/T 17132-1997具有更大的优势。  相似文献   
6.
由于变电站10kV母线短路故障的时有发生、产生短路电流,常常会把故障点附近的母线和开关柜烧毁,甚至使开关柜发生爆炸危及相邻开关柜,带来巨大的损失,存在严重的安全隐患。本文通过对变电站10kV母线短路故障进行分析,提出一系列变电站10kV母线短路电流限制途径,确保变电站设备的安全可靠运行,良好的发挥变电站在整个变电站中的重要作用。  相似文献   
7.
阴离子交换固相萃取在测定铜矿和粗铜中金的应用   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
周陶鸿  黄健  田琼  王宛 《冶金分析》2010,30(8):66-69
采用新型阴离子交换树脂作填充剂,制得固相萃取柱,经稀盐酸洗涤后,应用于含金样品溶液中金的分离富集。对分离和富集金的条件进行研究,结果表明,用25 mL10%(V/V)盐酸试液以2 mL/min流速过柱,然后用30 g/L硫脲盐酸溶液洗脱柱上的金,可实现样品溶液中0.1~5.0μg/mL金的富集和洗脱。洗脱后的金用电感耦合等离子体发射光谱仪和火焰原子吸收分光光度计测定,大部分易挥发元素、常见金属离子以及较大量Pt(,Pd2+,Ir(,Rh(Ⅲ),Ru(Ⅲ),W(,Mo(对测定没有影响。方法已应用于铜精矿和粗铜中金的检测,结果与火试金法一致,相对标准偏差(RSD,n=5)均小于3.5%,回收率在95%以上。  相似文献   
8.
李建旺  王宛  黄韦  冯俊雄  汪群杰 《质谱学报》2009,30(Z1):128-130
A new pretreatment method was introduced into DMPK(drug metabolism and pharmacokinetic) studies, which was named MAS(multi-function Impurity Adsorption SPE), ultilizing some special adsorbents to remove the impurities, such as phospholipid. It has a better performance compared to traditional protein precipitation and SPE pretreatment. Combined with LC/MS, MAS can be applied in DMPK as a high throughput and effective pretreatment successfully.  相似文献   
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