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以乙二醛和罗丹明B酰肼为原料,经缩合反应合成荧光分子探针3',6'-双(二乙氨基)-2-(氧代亚乙基氨基)螺[异吲哚-1,9'-占吨]-3-酮,并通过红外、核磁、质谱进行表征。通过紫外-可见光谱法和荧光光谱法研究了3',6'-双(二乙氨基)-2-(氧代亚乙基氨基)螺[异吲哚-1,9'-占吨]-3-酮在缓冲液(V(CH3CN)∶V(Tris-HCl)=1∶1,p H 7.15)中对金属离子的识别能力。实验结果表明,该荧光探针在水溶液中对Fe~(3+)有高灵敏、高选择的光学响应。Fe3+诱导3',6'-双(二乙氨基)-2-(氧代亚乙基氨基)螺[异吲哚-1,9'-占吨]-3-酮的螺环开环,引起溶液的荧光强度和吸光度都大幅度增强。当Fe~(3+)浓度在3.50×10~(-6)~3.00×10~(-5)mol/L范围内,与相对荧光强度呈良好的线性关系,最低检出限为4.60×10~(-8)mol/L。 相似文献
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近年来,我国社会经济飞速发展,人们的物质生活水平不断提高,食品安全问题受到社会的高度关注.食品安全不仅关乎人民的生命安全,还关乎社会的稳定.本文分析了理化检验质量控制的重要性,讨论了食品理化检验分析中存在的质量控制问题,最后提出了相应的解决措施. 相似文献
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接枝改性壳聚糖负载铂纳米簇杂化膜催化苯加氢反应研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对壳聚糖(CS)进行甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)的接枝改性,并与Pt纳米簇进行杂化,制备出Pt/CS-g-GMA杂化膜。采用TEM、XRD、1HNMR和XPS等手段对杂化膜结构进行了表征,并研究了其对苯液相加氢反应的催化性能。结果显示:相对于壳聚糖负载铂纳米簇杂化膜催化剂(Pt/CS),使用Pt/CS-g-GMA杂化膜催化苯加氢反应,苯的转化率大幅度提高,从0.54%增加到了2.14%,环己烯的选择性一直保持在55%左右。而使用纯铂纳米簇催化剂时,产物中没有环己烯生成。因此,CS-g-GMA膜在控制苯选择性加氢反应中起到了重要作用。GMA基团的引入改变了壳聚糖的结晶度,增加了膜在苯中的溶胀度,详细讨论了杂化膜的结构、膜的溶胀度以及催化性能之间的关系。 相似文献
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城市雾霾状况的加重使得室内空气质量受到严重影响。长期封闭且空气环境恶劣的室内环境会对人们的肝肾、呼吸道造成损伤,刺激神经系统,使人容易出现头晕、头痛、恶心等症状。针对这一问题,设计了一款基于STC89C51单片机的室内空气质量监测与净化装置。该装置在自动模式下利用多种传感器检测空气中甲醛、苯、PM2.5等浓度,经51单片机处理后确定室内空气污染程度并启动相关净化设备。经测试,在设定的最大风速下,该装置的净化效率约为91%,并且能够实时显示当前空气质量。试验表明,该装置性能稳定,可实现对室内空气质量的实时监测、可视化显示、有效净化多种污染物等功能,适用于一般的家庭净化。该装置实现了监测净化一体化智能控制,对于环境检测具有较大参考意义。 相似文献
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探讨了对甲苯磺酰肼与某种含苯环的酮醛类化合物,以无毒且可回收利用的聚乙二醇取代污染性较大的甲醇为溶剂发生反应,用于合成对甲苯磺酰腙衍生物,以及在不同温度时该反应的反应情况和绿色溶剂的重复使用效果。研究结果表明:该反应在70℃下在聚乙二醇中进行,合成对甲苯磺酰腙衍生物,与用甲醇做溶剂相比,在反应时间上并无太大差异,且由于聚乙二醇的无毒以及可回收性,使得该反应更加绿色环保且节约成本。此外,在70℃的反应温度下,该反应显然更高效,且溶剂重复使用4次效果变化不大。 相似文献
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试验研究表明,87型雨水斗及系统在屋面溢流水位时处于满流及有压流态,遵从有压流(俗称压力流)运动规律。工程设计可针对50年重现期降雨对87型雨水斗排水系统按有压流进行水力计算,同时采取工程措施均衡多斗系统的雨水斗排水量和应对小重现期降雨等。当针对较小重现期降雨进行工程设计及水力计算时,可采用非满流或气水混合流态(俗称半有压)按表格法粗算,但经济性降低。 相似文献
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送电线路的选择直接关系到送电线路的经济效益和社会效益,同时也关系到电网的整体规划,对本地区的经济发展、人民生活、社会安定和安全有着重大的影响。合理选择送电线路的最优路径,既能节约工程成本、缩短工期,又能保障电网的整体安全、环保、可持续发展。 相似文献
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随着环保意识的不断增强,特高压输电线路的磁场环境问题日益引起重视,并成为制约我国特高压发展和建设的重要因素。与常规超高压输电线路相比,特高压线路的电压等级高、电流大、输送容量大、导线截面大、分裂导线多,对周围环境造成的电磁干扰是不容忽视的,处理不当会给沿线环境带来一定影响。基于此,以特高压交流多回路输电线路对电磁环境的影响为研究对象,通过对高压多回线路所采用的塔形、导线架高、相间距、相序排列、分裂导线根数、分裂子间距及分裂子导线直径等不同参数的分析,利用计算机辅助分析软件得出降低特高压电磁环境影响的具体措施。通过分析与对比不仅能为特高压交流输电线路的优化结构设计提供参考和建议,还能消除公众对特高压输电线路运行产生电磁污染的疑虑和误解。 相似文献
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黄花菜原产于中国,其未开花的花蕾可作食用,有丰富的营养价值。然而,目前黄花菜的深加工利用不足,附加经济有待提高。采用一种简便的,可工业化的方法得到黄花菜多糖,并使用20%,40%,60%,80%体积分数乙醇处理得到黄花菜醇沉多糖,记为DLP-20、DLP-40、DLP-60、DLP-80。并测定4种醇沉多糖理化性质、单糖组成和抗氧化能力。结果表明,4种醇沉多糖的糖含量略有差异,且随沉淀乙醇浓度升高,糖含量升高;蛋白质含量均较低,无须脱蛋白操作;紫外光谱和红外光谱测定表明其都具有典型的多糖特征峰。单糖组成测定表明4种醇沉多糖含有10种单糖,含量顺序由高到低大致符合:葡萄糖、半乳糖、甘露糖、阿拉伯糖、半乳糖醛酸、葡萄糖醛酸、鼠李糖、木糖、核糖、岩藻糖,其中中性糖含量较高,糖醛酸含量较低。抗氧化能力表明4种醇沉多糖都有抗氧化活性,DLP-20对DPPH和羟基自由基清除率均最强,但随着醇沉浓度的增加,多糖抗氧化性降低。 相似文献