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41.
制备了Nafion修饰的丝网印刷电极,并用于同位镀铋膜法测定痕量重金属离子Cd2+。将Nafion溶液滴涂在丝网印刷电极表面制得修饰电极。在含Bi3+的0.1 mol/L醋酸缓冲溶液(pH为4.7)中,将Bi3+与Cd2+共同电沉积在修饰电极表面,再以方波阳极溶出伏安法(SWSV)检测Cd2+的浓度。优化了镀膜条件,考察了Nafion膜厚度及Bi3+浓度对溶出电流的影响。在优化的条件下,0~100μg/L质量浓度范围内Cd2+浓度与溶出峰电流呈现良好的线性关系,检出限为1μg/L,重现性良好,可用于大米中痕量重金属离子Cd2+的快速测定。  相似文献   
42.
建立了测定水中痕量挥发性酚类的4 - 氨基安替比林(4 - AAP) - 流动注射分光光度法。将含挥发性酚类的预蒸馏水样注入到载流中,与4 - AAP试剂流混合,在K2S2O8 流(pH11.0) 的催化下,反应形成红色吲哚酚安替比林染料,在λmax 为510 nm 处对其进行分光光度检测。线性范围为0.0 ~16.0 mg/L 挥发性酚类,检测限为0.034 mg/L,测定频率为40 次/h 。本法的灵敏度较高,选择性较好,分析速度快。测定工业废水中痕量挥发性酚类,获得满意结果。  相似文献   
43.
44.
采用质的研究方法,以华中地区某重点高校教育学硕士生为调查对象,通过非参与式观察和深度访谈对教育学硕士生学习动机进行实证研究。研究发现,硕士生学习动机呈现出明显的外在实用主义倾向和内在自我满足倾向。前者以职业追求、经济驱动、文凭获取为主,反映当前大部分硕士生的学习动机状况;后者侧重于自尊和修身养性的需要,虽然也有典型的个案代表,但已处于非主流地位。同时,硕士生学习动机还受到就业压力、学科性质、导师指导、教师授课和学习兴趣等主要因素的影响。  相似文献   
45.
首次提出流场形全固态(FFSS)电极的概念,设计并制备了FFSS丝网印刷电极,结合3D打印薄层流通池(TLFC),在流动状态下对邻菲啰啉-二价铁络合物进行循环伏安法(CV)扫描。结果表明,该体系对铁的测量灵敏度高、重现性好,线性范围为0.02~2.0 mg/L,检出限0.006 mg/L,比邻菲啰啉分光光度法更适用于水质的日常监测。该方法成功用于对循环冷却水中总铁的测定,加标回收率为97%~102%。  相似文献   
46.
将布拉格光纤光栅(Fiber Bragg Grating,简称"FBG")埋植在复合材料加筋板结构三角填充区,在线监测复合材料加筋板冲击过程及压缩过程的应变信号。研究了冲击点位置、冲击能量对FBG传感器应变监测性能的影响,分析了FBG传感器对复合材料T型加筋板冲击及压缩过程监测的精确性。结果表明:在相同冲击能量条件下,随着冲击点位置与FBG传感器距离的增加,FBG传感器测得的复合材料T型加筋板应变值呈下降趋势;当复合材料T型加筋板出现较为明显的损伤时,FBG传感器未发生断裂失效。将FBG传感器埋植于加筋板的三角填充区内,在压缩过程中,FBG传感器反射波谱保持单个波峰且形状未发生变化,初步实现了对复合材料T型加筋板冲击及冲击后压缩过程应变信号的在线监测。  相似文献   
47.
钛酸盐中钛的快速测定   总被引:1,自引:0,他引:1  
钛酸盐衍生物众多,制备过程中必须即时监测其物相组成。根据钛酸盐的结构特点,通过测定各阶段固体和溶液中钛的含量,可以间接判断钛酸盐的组成。为了使测定准确快速,将钛酸盐在大量浓硫酸存在下加热溶解,稀释后仍能保持较高的酸度,符合过氧化氢为显色剂的分光光度法的要求,同时简化了参比溶液的配制,更适应生产的需要。  相似文献   
48.
建立了应用毛细管区带电泳测定水处理剂和循环冷却水中苯并三氮唑含量的方法.选择的分离和测定条件为:采用pH=9.1、浓度为20mmol/L的硼砂缓冲溶液体系,脱氢乙酸钠为内标物,检测波长200nm,分离电压25 kV,分离温度25℃,压力进样时间20 s.该法线性范围为0.10~48 mg/L,回收率>98.1%.该法简便、快速、准确,对实际样品的测定结果令人满意.  相似文献   
49.
化学模式识别及其在水质分类中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文简述了化学模式识别方法的原理和特点.着重论述了线性学习机方法。将该法用于南通和盐城两地的地表水水质分类.结果表明本文建立的方法识别率和预测准确率均达到100%。由于线性学习机具有自学习和自适应能力.可以较好地消除主观因素对分类的影响。  相似文献   
50.
兼具高速度、高机动和高适应性已成为四足机器人发展的必然趋势,仿生关节作为重要的基础运动部件,对四足机器人的运动学和动力学研究具有重要的作用。从气动柔性的仿生关节、液压减震的仿生关节、串联弹性驱动器的仿生关节和变刚度柔性的仿生关节4方面出发,对四足机器人关节仿生的研究现状进行了全面综述,并准确分析各种类型的仿生关节缺陷,最后对四足机器人仿生关节的未来发展趋势进行概述。随着研究的深入,四足机器人的仿生关节必然会在生产服务、科学探索、未来战争等多个领域中发挥广泛的应用。  相似文献   
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