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1.
目的建立气相色谱-三重四极杆质谱(gas chromatography-triple quadrupole mass spectrometry,GC-MS/MS)测定糙米中氟虫腈及其代谢产物氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈硫醚残留的的分析方法。方法糙米加水涡旋混匀后乙腈提取,通过N-丙基乙二胺(primary secondary amine,PSA)、C_(18)粉末、石墨化炭黑(graphitized carbon black,GCB)粉末净化提取液,气相色谱-三重四极杆质谱多重反应离子监测模式(multiple reaction monitoring,MRM)检测,以外标法定量。结果在1~50μg/L范围下,氟虫腈及其代谢物具有良好的线性关系,相关系数(r)均大于0.99,在2、10、20μg/kg 3个添加水平下,氟虫腈及其代谢物的平均回收率为91.6%~109.9%,相对标准偏差(relative standard deviation,RSD)为4.3%~6.3%。氟虫腈及其代谢物在糙米中的定量限为0.2~0.5μg/kg,定量限添加回收率在85.0%~108.0%,RSD为5.9%~6.9%。结论该方法操作简单快速、试剂耗材消耗少、灵敏度高,适用于快速处理大批量糙米中氟虫腈及其代谢产物的残留量检测。 相似文献
2.
3.
将幸福河概念与长江三角洲区域一体化发展战略相结合,基于自然、人类社会、人水关系3个系统构建了包含24个指标的长三角幸福河层次评价指标体系;引入需求层次理论,以基础Ⅰ层次、基础Ⅱ层次、提升Ⅰ层次、提升Ⅱ层次、幸福层次5个层次作为幸福河的层次评价等级,运用熵权物元模型,建立了长三角幸福河层次评价模型,并对2018年长三角三省一市幸福河层次等级进行了评价。结果表明,三省一市均处于转化中的中间状态,其中江苏省向提升Ⅰ层次转化,浙江省、安徽省向提升Ⅱ层次转化,上海市向幸福层次转化,说明区域整体幸福河层次处于较高水平,但稳定性较差。 相似文献
4.
正北极圈内的沉积盆地和大陆架蕴藏着丰富的石油和天然气资源。北极圈属极地高寒地区,绝大部分地区未进行过石油和天然气地质勘探。据美国地质调查局估算,北极圈内蕴藏着世界上13%的未被发现的常规石油资源和30%的常规天然气资源。北极所蕴藏的巨量能源让人难以置信。在地理面积上,这里几乎和非洲大陆差不多——占地球表面积的6%,却拥有世界上22%的石油和天然气资源(含常规和非常规资源)。北极地区约1/3的地方是大陆架,极少进行过勘探。然 相似文献
6.
针对塑件注射成型自动化实施困难问题, 设计了一副单点潜浇口、两板式2次开模注射模来解决这一难题。模具布局为1模2腔。模具中单腔的机构设置情况为:(1)定模侧,设计了一个油缸驱动的定模顶出机构;动模侧,设置了2个特殊的斜顶+滑块复合机构、1个万能斜顶机构、1个隧道滑块机构、及1个顶针顶出机构;(2)定模顶出机构由油缸驱动定模顶出板以驱动6根斜顶杆来对6个倒扣特征进行自动脱模;(3)2个特殊的复合机构分别为:双滑块+斜顶3次复合抽芯机构、单滑块斜顶两次抽芯机构;此2个机构的作用是,通过斜导柱驱动滑块,从而2次驱动滑块内的斜顶实施2次抽芯,来到达塑件局部区域多次多向抽芯的目的;(4)机构中,使用万能斜顶机构能有效减小模具高度尺寸;使用隧道滑块斜抽芯机构,动模一侧增加1次模板开模打开来驱动隧道滑块实施斜抽芯,能有效利用模具开模动力,降低模具制造成本。 相似文献
7.
8.
利用海藻酸钠包埋碳化核桃壳粉作为生物吸附剂,经超声处理,增强废水中铅离子去除。通过静态吸附实验方法对p H、吸附剂量、反应时间、温度和初始浓度进行优化研究,以获得最优参数。结果表明,最优吸附条件是:p H为6,吸附剂量0.1 g,25℃和铅离子质量浓度100 mg/L。超声处理120 min即可达到吸附平衡;同等条件下,铅离子吸附容量也提高约30%。准二级动力学模型和Langmuir吸附等温模型可以很好地拟合吸附实验,其中R2分别达到0.999 2和0.982 6。扫描电子显微镜和傅里叶变换红外光谱仪对生物吸附剂进行表征后,观察到吸附后的含铅结晶和测得羟基、氨基、酰胺基和羧基是起吸附作用的官能团。实际废水处理结果表明了该种方法对于处理低浓度的工业废水具有潜在的应用前景。 相似文献
9.
为调整用户用电行为,提升智能微网安全性和稳定性,需构建考虑负荷方差的智能微网用户侧分时电价优化模型。通过需求价格弹性系数描述用户对电价的反应情况,依照智能微网中负荷恒定状态和波动状态,计算线路可变损耗,取样采点一定周期内负荷,计算负荷方差,探析负荷方差对线路损耗的影响。依照负荷方差和用户负荷峰谷差构建智能微网用户侧分时电价优化的目标函数,设置峰平谷电价、用户利益、峰谷倒置等五个约束条件,结合约束条件和目标函数获取最终的优化模型。实验表明,该种方法构建的用户侧分时电价优化模型后,用户侧分时电价最大峰段负荷为14109 kW,峰谷差是7963 kW,显著增加售电侧和发电侧利润。 相似文献