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81.
植物油中角鲨烯的提取与高效液相色谱法分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了硅胶柱提取,高效液相色谱法分析植物油中角鲨烯的方法.样品用石油醚溶解,过硅胶柱净化,经C18柱分离,紫外检测(210 nm).结果表明,角鲨烯与其他杂质峰得到良好分离,在2~1 000 mg/L浓度范围内,峰面积与浓度呈良好线性,线性相关系数(R2)0.998.在大豆油中添加5.0、100、500和1 000mg/kg水平的角鲨烯,平均加标回收率为82.4%~ 89.3%,相对标准偏差小于7.1%(n=8),方法测定低限(LOQ)5 mg/kg.本方法准确、灵敏、可靠,已应用于实际样品分析.  相似文献   
82.
用DX-3A型扫描电镜,在100K采用EBIC技术确定了InSb多元探测器N型基底的空穴扩散长度。实验结果与Artz的EBIC模型拟合很好。根据实验得出少子扩散长度值,并讨论了少子扩散长度对光敏元间距的限制。  相似文献   
83.
复合相变储热材料的研究与发展   总被引:31,自引:2,他引:31  
系统概括和评述了复合相变材料的制备方法及其研究进展,并介绍了研制有机/无机纳米复合相变储热材料的创新思路及初步研究成果,提出,有机/无机纳米复合技术是制备高性能复合相变储热材料的新途径。  相似文献   
84.
液相法合成纳米TiO2的进展   总被引:16,自引:0,他引:16       下载免费PDF全文
综述了液相法合成纳米TiO2的制备方法,评价了各种方法的优缺点,指出了在纳米TiO 2合成研究中存在的问题和发展方向.  相似文献   
85.
锗酸铋闪烁体快中子辐照硬度的γ能谱研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
李欣年  方晓明 《核技术》2004,27(8):581-585
锗酸铋晶体作为一种优良的无机闪烁体已被广泛用于高能物理和核辐射测量技术中,因此有必要研究其辐照硬度。本文对锗酸铋晶体进行两种不同剂量的14MeV快中子辐照,并将其用作γ能谱仪的探测器,测量其辐照前后的本底能谱和^137Cs的γ能谱,通过能谱的变化和退火恢复情况来研究锗酸铋晶体的辐照硬度。  相似文献   
86.
采用水热法制备了单晶TiO2纳米材料。用X射线衍射仪和透射电子显微镜对产物的晶相组成和形貌进行了表征。考查了钛酸盐中钠离子含量对其水热转化所得TiO2产物的相组成、形貌和尺寸的影响。当pH值为1,含有钠离子时,得到的是以菱形为主的直径为10nm左右的单晶锐钛矿纳米颗粒,不含钠离子时,得到的产物以单晶锐钛矿纳米颗粒为主,同时含有少量单晶金红石纳米棒。当pH值为4,含有钠离子时,得到的是具有高长径比的单晶锐钛矿纳米棒,宽为60nm左右,长为300~500nm左右,不含钠离子时,得到的是尺寸为20nm×60nm的短纳米棒。同时,探讨了钛酸盐中钠离子的影响机理。  相似文献   
87.
二氧化钛光催化剂的掺杂改性   总被引:1,自引:0,他引:1  
目前有许多的改性方法能将二氧化钛的光催化反应红移至可见光区域进行,如贵金属沉淀、复合半导体、离子掺杂等方法.综述了其中广受关注的离子掺杂法的研究进展,涉及过渡金属、贵金属以及氮、氟、硫、碳等非金属元素.对改性机理进行了分析,并评述了各种离子掺杂的效果.指出今后的研究方向是进一步澄清掺杂的机理,结合阳离子和阴离子这2种掺杂方法的优点,使二氧化钛既能可见光化又能保持其良好的稳定性.  相似文献   
88.
硬脂酸/膨润土纳米复合相变储热材料的制备、结构与性能   总被引:15,自引:1,他引:15  
引 言相变储热技术可用于解决热能供给和需求失配的矛盾 ,在太阳能利用、电力的“移峰填谷”、废热和余热的回收利用以及工业与民用建筑采暖与空调的节能等领域具有广阔的应用前景[1] .其技术关键就是高性能相变储热材料的应用 .近年来 ,国内外学者不断致力于储热材料的研究工  相似文献   
89.
设计建立了用于声空化核效应的中子测量系统,该系统由ST-451液闪探测器和BF3正比计数管组成,各中子谱仪的仪器精度<2.42%,并导出BF3正比计数管的中子探测灵敏度计算式。利用高压倍加器氘离子轰击D-Ti靶产生的2.45MeV中子,对BF3计数管进行探测灵敏度标定。利用BF3正比计数管测量声空化核效应实验的声核中子,由此估算有效中子发生率为7.0×104~8.0×105s-1。  相似文献   
90.
变压器局部放电超高频信号的外部检测   总被引:2,自引:2,他引:2  
电力变压器局部放电超高频检测法中一般将传感器安装于箱体内部,这对已投入运行的变压器来说是有潜在危害的。为此,先分析了变压器箱体对局部放电超高频电磁波传播的影响,探讨了接收天线外部检测超高频信号的可行性,再实验研究了局放超高频电磁波的外传播特性。结果表明,超高频电磁波可以透过变压器箱体夹缝衍射出来,外部检测到的超高频信号强度随着变压器箱体缝宽增大而增大;变压器套管附近安装接收天线也能检测到超高频信号。  相似文献   
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