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针对纺织品中致癌芳香胺前处理的传统方法液液萃取、固相萃取存在使用试剂量大、过程繁琐、溶剂易挥发等问题。文章综合研究了近年来纺织品中致癌芳香胺检测前处理的方法,包括常规液液萃取、分散液液微萃取、漩涡辅助液液微萃取、单滴液液微萃取、双水相萃取、溶剂诱导相变微萃取、传统固相萃取、直接固相微萃取、加膜固相微萃取、加速溶剂萃取等方法。通过比较发现,液液微萃取、加膜固相微萃取使用有机量少,均低于1 mL,操作过程简单,适用纺织品致癌芳香胺前处理萃取发展方向,但需要加大研究增加致癌芳香胺加膜固相微萃取萃取头,以及纺织品成分、加工工艺对加膜固相微萃取、液液微萃取在萃取过程中的影响,以最终建立适合纺织品中致癌芳香胺的萃取方法。 相似文献
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利用天然果胶(PEC)和九聚精氨酸(R9)构建一种具有穿膜效果及pH响应型的载药纳米球(R9-PEC-NP),用于目标药物的靶向递送。以PEC和R9为原料,合成了具有穿膜效果的九聚精氨酸修饰的果胶衍生物(R9-PEC),并用元素分析仪(EA)和傅里叶红外光谱仪(FT-IR)对R9-PEC进行了表征;在R9-PEC溶液中CaCO3自组装形成一种具有pH响应型的纳米球(R9-PEC-NP),并用Zeta电位与粒度分析仪和扫描电子显微镜(SEM)对其形貌、尺寸和电位进行了测定,用紫外-可见分光光度计(UV-Vis)和倒置荧光显微镜分析了R9-PEC-NP对阿霉素(DOX)的装载及释放情况。研究结果表明:R9和PEC成功连接,呈现规则的球形,平均粒径为215 nm;所制备的R9-PEC-NP微粒可对DOX实现有效装载,包封率为(88.70±3.56)%,载... 相似文献
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建筑工程技术管理与节能减排之于建筑施工企业而言,作用显著。它除了影响建筑公司的整体水平外,还关系到社会及国家的文明进步程度。尤其是近年来,国家不断提高对环保事业的投入与关注,所以,建筑公司节能减排工作也必须与时俱进。在本文中,笔者特以建筑工程技术管理的作用为切入点,探究干扰建筑工程技术管理与节能减排实施的因素,最后,提出针对性的干预手段和措施。 相似文献
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合成了生物素化果胶衍生物并通过乳化超声法制备了纳米粒子;以目标药物阿霉素为研究对象,考察了不同条件下纳米粒子包封率和载药量的变化情况。通过红外光谱仪和元素分析仪对生物素化果胶粒子的化学组成及结构进行了表征;用粒度分析仪和扫描电子显微镜分析了生物素化果胶粒子的形貌和尺寸;通过紫外分光光度计确定了生物素化果胶粒子的包封率和载药量。结果表明,合成的生物素化果胶纳米粒呈现较规则的球形结构,粒度分布较均一,平均粒径为(190.2±37.0)nm,生物素取代度为37%,包封率为(84.58±0.78)%,载药量为(12.69±0.37)%。 相似文献
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基于石窟寺层岩体裂隙多尺度多维度的特点,开展了新拌烧料礓石浆料流动性及其调控的研究。结果表明,当仅增大水灰比时,浆料无法同时实现较大流动度且不分层泌水的性能要求;当掺入0.2%~0.4%的聚羧酸减水剂时,浆料的初始流动度虽在200~230mm内,但30min后几乎无流动度;当减水剂掺量为1.3%或2.6%时,虽流动度较大,但出现严重的分层泌水,其中有关聚羧酸减水剂“失效”问题有待进一步探讨;当牺牲剂和聚羧酸减水剂协同作用,且牺牲剂掺入量为0.07%,聚羧酸减水剂为0.4%~0.5%时,烧料礓石浆体的初始流动度和30min流动度均满足微细裂隙对浆料的工作性要求。 相似文献
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先用水热反应合成六方晶相CdS多层级花状微球并在其表面生长ZnO纳米棒形成均匀的ZnO/CdS复合结构,然后用光还原法将Ag纳米颗粒负载于ZnO纳米棒制备出ZnO/CdS/Ag三元半导体光催化剂,对其进行扫描电镜和透射电镜观察、光电性能测试、活性基团捕获实验以及光催化降解和抗菌性能测试,研究其对亚甲基蓝(MB)的降解和抗菌性能。结果表明:ZnO纳米棒均匀生长在CdS微球表面,CdS晶体没有明显裸露,Ag纳米粒子负载在ZnO纳米棒的表面;ZnO/CdS/Ag三元复合光催化剂有良好的可见光响应、较低的阻抗和较高的光电流密度;ZnO/CdS/Ag复合光催化剂能同时产生羟基和超氧自由基等活性氧基团;ZnO/CdS/Ag三元复合光催化剂对亚甲基蓝(MB)的30 min降解率高于90%;0.25 mg/mL的ZnO/CdS/Ag对革兰氏阴性菌(大肠杆菌)的灭菌率高于96%,对革兰氏阳性菌(金黄色葡萄球菌)能完全灭除。 相似文献