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1.
基于氮掺杂石墨烯传感器检测双酚A   总被引:1,自引:0,他引:1  
制备了氮掺杂石墨烯为修饰电极,对双酚A(BPA)进行了电化学检测.实验表明,BPA在+0.2~+0.8 V扫描电位范围内,有一个不可逆的氧化还原峰出现.不同扫速的循环伏安行为发现,BPA的电化学氧化是一个由吸附控制的电极反应过程.BPA的浓度在4.0× 10-8~4.0× 10-6 mol/L范围内与其氧化峰电流呈线性关系,检出限达到1.33×10-8mol/L (S/N=3).该电极用于检测各种塑料中的BPA含量,回收率在95.93%~103.5%之间,结果令人满意.  相似文献   
2.
艾仕云  邱琳琳 《腐蚀与防护》1997,18(5):16-17,23
用静态阻垢,旋转挂片失得法实验研究了HPDP对CaCO3,Ca3(PO4)2等的阻垢性能以及对Q235碳钢的缓蚀性能等。试验证明,HPDP是一种优良的阻垢缓蚀剂,适用于高温,高碱,高PH,高浓缩倍数的循环冷却水处理,具有广阔的应用前景。  相似文献   
3.
研制出了一种去油污能力强,可室温使用,综合效果较好的新型高效常温除油清洗剂  相似文献   
4.
二氧化锡修饰电极测定水体化学耗氧量的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用二氧化锡修饰铂丝柱电极,以其为电化学传感器对水体中化学耗氧量进行检测,探讨了最佳检测电位和有机化合物在该电极上的电化学行为,并对实际水样的COD进行了检测.实验结果表明,该电极对有机化合物有明显的电催化活性,用其测定水体中COD具有很好的效果.  相似文献   
5.
该文首次提出了一种新的催化氧化体系--纳米TiO2和KMnO4协同体系光催化测定地表水化学需氧量(COD)的方法.以葡萄糖为标准物质对测定COD的最佳反应条件进行了探讨.实验结果表明,该方法条件温和,不会造成二次污染,能够实现COD快速、准确地测定.在该实验所选择的实验条件下,可准确地测定2.0~100mg/L之间的COD值,其最低检测限为1.0 mg/L.用该方法测定地表水的COD值取得了令人满意的结果.  相似文献   
6.
三价铬电镀厚铬镀层的研究   总被引:9,自引:2,他引:7  
  相似文献   
7.
对纳米银的制备方法及其应用的研究进展进行了评述,对今后的发展趋势进行了展望.  相似文献   
8.
分子筛附载纳米TiO2催化降解有机磷农药废水   总被引:3,自引:0,他引:3  
对分子筛附载纳米TiO_2光催化降解有机磷农药废水进行了研究。实验表明,附载纳米TiO_2分子筛的光催化作用主要是纳米TiO_2所致,控制初始pH值、添加H_2O_2都可以更好的提高其催化效果。所制得的附载分子筛牢固性好,活性寿命长,具有一定的应用价值。  相似文献   
9.
基于树状高分子的DNA电化学传感器对禽流感病毒的检测   总被引:2,自引:0,他引:2  
将G4 PAMAM固定在玻碳电极表面,然后通过共价作用固定禽流感病毒探针ssDNA-1,以[Co(phen)3]3+为指示剂,采用示差脉冲伏安法和交流阻抗法对DNA电化学生物传感器进行了表征.结果发现,通过与双链dsDNA作用的[Co(phen)3]3+的峰电流信号的变化,可以识别和定量检测溶液中互补的禽流感病毒DNA片段.经过条件优化,该法测定DNA的浓度线性范围为1.3×10-9~6.5×10-8 mol/L,最低检测限为9.2×10-10 mol/L.  相似文献   
10.
AMPS接枝聚乙烯醇高吸水性树脂的合成   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用水溶液聚合,过硫酸钾-亚硫酸氢钠氧化-还原复合引发体系,以聚乙烯醇(PVA)和2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)为原料,合成AMPS接枝聚乙烯醇高吸水树脂。考察了共聚反应的聚合温度、单体配比、中和度、交联剂、引发剂用量、反应时间等对吸水率的影响。所合成的树脂吸水率达382.2 g/g,吸0.9%NaCl溶液最大为82.7 g/g。  相似文献   
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