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1.
以芦丁为模板分子,丙烯酰胺为功能单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯作交联剂,偶氮二异丁氰作引发剂,在经聚乙二醇改性过的Fe3O4表面合成了芦丁磁性分子印迹聚合物。研究了磁性分子印迹聚合物在不同温度下的饱和吸附量、吸附动力学及等温吸附性能。结果表明,该磁性分子印迹聚合物对芦丁有较好的吸附性能,饱和吸附量为3.342 4 mg/g;吸附动力学研究证明磁性分子印迹聚合物对芦丁的吸附过程为液膜扩散控制;等温吸附过程符合Langmuir方程,为单分子层吸附。  相似文献   
2.
槲皮素在聚对氨基苯磺酸修饰电极上的电化学研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
制备了聚对氨基苯磺酸修饰玻碳电极,通过循环伏安法和差分脉冲伏安法研究了槲皮素在该修饰电极上的电化学行为。在pH 5.0的PBS中,槲皮素在修饰电极上能有效富集并在0.333 V产生灵敏的氧化峰。结果表明,这是一个两电子两质子参与的电化学过程,电子转移系数和电极反应速率常数分别为0.55和4.05 s-1。在优化条件下,槲皮素氧化峰电流与其浓度成线性关系,线性范围为8.0×10-8~2.0×10-5mol/L,检测限为4.0×10-8mol/L。该方法用于芦丁水解产物的测定,回收率在98.7%~102.4%。  相似文献   
3.
研究了将碳纳米管(MWNTs)作为一种新型分析增效试剂与非离子表面活性剂-曲拉通X-100(TritonX-100)的协同增敏作用机理,并应用于Cu^2+与二溴羟基苯基荧光酮(DBH—PF)的络合显色体系中。结果表明,在MWNTs与TritonX-100复配的影响下,在pH=6.0~7.0磷酸盐缓冲溶液中DBH—PF与Cu^2+形成红色络合物,其最大吸收红移至570nm,吸收值提高了222.3%。Cu^2+含量在1~100.04μg/mL范围内符合比耳定律,回归方程A=0.141C+0.028(C,0.04μg/mL),表观摩尔吸光系数£=2.38×10^5L/(mol·cm),R=0.9994。在最佳实验条件下,对中草药肉桂和黄连中的铜含量进行了测定,得到了满意的结果。  相似文献   
4.
火炬树果穗红色素的提取及稳定性的研究   总被引:7,自引:1,他引:7  
研究了从火炬树果穗中提取红色素的方法,并对其进行精制。对色素的基本性质进行了初探。实验表明该色素耐热、耐光等较好,是一种值得开发的色素。  相似文献   
5.
提出将碳纳米管(CNTs)作为一种新型分析增效试剂用于加强光谱探针,研究了其与水溶性大分子增效试剂聚乙烯醇(PVA)的协同增敏机理,并应用于乙基紫(EV)光度法测定肝素钠(Heparin,Hep)的体系中.在此缔合物显色体系中,含芳香环大分子的EV通过π~π作用于CNTs的管壁上.增大了有色物质的吸光面积;PVA的加入提高了CNTs及离子缔合物的分散性.结果表明,在CNTs与PVA复配的影响下,EV与Hep在pH为6.5的Britton-Robinson(B-R)缓冲溶液中形成稳定的紫红色缔合物后在640nm处发生明显的褪色,△Amax提高了330.7%..肝素钠浓度在0~2.5mg/L范围内与△A成正比,回归方程为△A=-0.006 0.360 C(mg/L),表观摩尔吸光系数ε=4.29 × 106L·mol-1·cm-1,R=0.9991.在最佳实验条件下,对肝素钠注射液效价进行了测定.  相似文献   
6.
采用单柱离子色谱法分离测定了保险粉中的分解离子(SO2-3 、SO2-4 、S2O2-3 )。  相似文献   
7.
采用生物活性两亲性分子卵磷脂(PC), 对制备的磁性碳纳米管(Fe3O4/CNTs)进行非共价修饰, 得到了内部为疏水端、外部为带电亲水基团的类膜结构包覆的改性复合材料Fe3O4/CNTs-PC。在溶液中带电基团通过溶剂化作用及亲水作用, 在复合材料表面形成水化层, 提高复合材料的自由水含量。在蛋白质吸附实验与复钙化凝血时间评价中, Fe3O4/CNTs-PC对蛋白质吸附量仅为0.1368 mg/mg, 复钙化凝血时间延长至324 s, 具有很好的生物相容性。  相似文献   
8.
通过改变单纤维截面形态来调整纤维之间堆砌方式,提高疏水性聚酯类纤维集合体毛细芯吸效应,从而赋予聚酯纤维吸湿排汗和保暖双重性能,以改善穿着舒适性。  相似文献   
9.
本文采用混合柱进行了川芎中的阴阳离子的同时分离和测定。结果表明,川芎中的各元素含量为:H2OP-4:3.02,Cl-:0.23,Na+:0.47,K+:2.04,Mg2+:0.38,Ca2+:0.11mg/g。  相似文献   
10.
量子点是一种新型的半导体荧光纳米材料,由于其特殊的纳米结构所导致的表面、介电、量子等效应而具有许多优异的光学性能,近年来在分析化学、生物医学等领域得以快速应用和发展.介绍了量子点的制备方法、表面修饰及量子点荧光探针在生物医学领域的应用进展,并对未来的发展方向作出了展望.  相似文献   
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