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31.
铌-邻氯苯基荧光酮-表面活性剂体系的显色反应及应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了在表面活性剂存在下,铌与邻氯苯基荧光酮(o-Cl-PF)的显色反应条件,在0.12~0.32mol·L-1盐酸介质中,Nb( )与o-Cl-PF生成桔红色络合物,其最大吸收波长为533nm,摩尔吸光系数为1.86×105,在络合物中,Nb∶o-Cl-PF=1∶2,所拟新方法用于合金钢中微量铌的测定,结果满意.  相似文献   
32.
2-(5-溴-2-吡啶偶氮)-5-二乙氨基酚(5-Br-PADAP)是高灵敏显色剂。关于5-Br-PADAP及其衍生物与钪的显色反应已有报道。本文对于大量乙醇存在下的sc(m)-5-Br-PADAP显色反应进行了研究。用竞争配体NaHCO_3;掩蔽轻稀土,测定了合成稀土样品中的微量钪,结果尚好,另外,对于乙醇对显色体系的增敏作用的机理做了初步的探讨。1 实验方法吸取适量的含钪溶液于25ml容量瓶中,加入乙醇使其总量为10ml,加入1.0ml六次甲基四胺缓冲溶液和1.4ml1.0×10~(-2)M的5-Br-PADAP溶液,稀释至刻度,30min后测定吸光值,λ=  相似文献   
33.
研究和建立了CPA矩阵-分光光度法同时测定动植物细胞赋活剂中的四种有机组分的新方法,确定了实验条件,选择450,410,400,380,360,340,320及300nm8个波长为矩阵波长列,方法简便,快速、准确,样品测定中对各组分的相对偏差在0.48%-3.80%范围,回收率在99%-105%范围。  相似文献   
34.
在西辽河平原天然羊草草地上取样研究了灰绿型和黄绿型两个羊草种群分株的数量特征.结果表明,地上分株生物量、新世代无性分株生物量和新世代有性分株生物量存在显著差异,再生世代分株生物量没有显著差异,分株生物量分配均以新世代分株、无性分株占优势;反应种群营养更新特征的种群新生系数和种群再生系数两个生态型分别为0.63,0.37和0.57,0.43没有显著差异.羊草两个生态型在种群结构相对稳定期有趋异适应方式,又有相似的适应规律。  相似文献   
35.
研究了在表面活性剂溴化十六烷基三甲胺存在下,铜与9-(3,5-二溴)水杨基荧光酮(DBSF)形成络合物的显色反应.结果表明,在pH5.4~6.3的六次甲基四胺-盐酸缓冲溶液中,铜与DBSF形成12络合物,其最大吸收峰位于565nm处,摩尔吸光系数为1.53×105Lmol-1cm-1,铜含量在0~8μg/25mL范围内符合比耳定律,方法用于测定环境水标样中的痕量铜,结果满意.  相似文献   
36.
研究了锌-水杨基荧光酮(SAF)-溴化十六烷基三甲胺(CTMAB)体系的荧光特性.实验结果表明,在pH9.75~10.35的H3PO4-HAc-H3BO3缓冲介质中,产生荧光熄灭程度最大的激发波长为λex=524nm,荧光波长为λem=549nm.当锌含量0~2.4μg/25ml范围内,荧光熄灭程度与浓度呈线性关系,藉以测定微量锌.方法简便,快速,稳定性高,可应用于食品及环境水样中微量锌的测定.  相似文献   
37.
本文研究了铁 -5′-硝基水杨基荧光酮 ( 5′-NSAF) -溴化十六烷基三甲铵 ( CTMAB)体系的荧光特性 .实验结果表明 ,在 p H为 3.1~ 4 .7的 HAc-Na Ac缓冲介质中 ,体系的荧光熄灭程度最大且恒定 ,其最大激发波长λex=2 52 nm,发射波长λem=556nm .当含铁量在 0~ 2 .8μg/1 0 ml范围内 ,荧光熄灭程度与浓度呈线性关系 ,藉以测定微量铁 .方法简便、快速 ,并且稳定性高 ,用于食品中微量铁的测定 ,结果满意 .  相似文献   
38.
本文研究了铁-5′-硝基水杨基荧光酮(5′-NSAF)-溴化十六烷基三甲铵(CTMAB)体系的荧光特性.实验结果表明,在pH为3.1~4.7的HAc-NaAc缓冲介质中,体系的荧光熄灭程度最大且恒定,其最大激发波长λex=252 nm,发射波长λem=556 nm.当含铁量在0~2.8 μg/10 ml范围内,荧光熄灭程度与浓度呈线性关系,藉以测定微量铁.方法简便、快速,并且稳定性高,用于食品中微量铁的测定,结果满意.  相似文献   
39.
建设创新型内蒙古关键在于提高其科技创新能力,而提高内蒙古科技创新能力依赖于加快高校科技创新发展。选择了对于内蒙古高校科技创新发展具有重大影响力的5所高校,对5所高校在"十一五"规划期间科技创新发展态势进行详尽分析,解析5所高校科技创新发展的优劣,提出了相应对策。  相似文献   
40.
根据该文叙述的事岩土工程中存在的技术难点,并结合实际情况分析现在岩土施工中相应问题的对策。我国现代化的土木工程在建设中,需要技术人员不断的拓宽发展空间,主要是开发地下空间的岩土系列工程。要将技术方法不断地进行开发、利用、更新,达到对岩土工程完成系统化的蜕变。但是岩土工程技术成分不断地增高,所需要的技术力量也应该随之更新。就目前的实际状况,来挖掘岩土工程在施工时出现的技术难点,并根据自身经验提出解决的办法。  相似文献   
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