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1.
以铁离子(Fe~(3+))为媒介,鞣酸还原氯金酸制备的金纳米粒子(Au NPs)作为表面增强拉曼散射(SERS)基底,实现比色-散射光谱双响应,快速鉴别食品中的乙基麦芽酚.其中比色法中,对乙基麦芽酚的检测限为0.50 mg·mL~(-1).SERS检测中,利用Fe~(3+)和乙基麦芽酚的络合作用,乙基麦芽酚的最低检测限降低到0.01 mg·mL~(-1),线性范围为0.05~1.00 mg·mL~(-1).该方法使用的仪器简单,操作方便,可对样品中的乙基麦芽酚进行现场直接测定.  相似文献   
2.
合成了植酸保护的纳米金,其具有较强的疏水性和表面增强拉曼散射(SERS)活性.利用小型拉曼光谱仪和分子光谱的指纹信息特征,建立可同时分析水中多种多环芳烃的SERS分析方法.多环芳烃检出限如下:蒽为100μg/L,荧蒽为100μg/L,芘达到10μg/L和苯并芘可达1μg/L.  相似文献   
3.
正龙虾是我们餐桌上的美味。厨师们在烹调龙虾时,常将活蹦乱跳的龙虾直接投入滚烫的开水中。动物保护者因此提出批评:我们仅仅为了一饱口福,就让龙虾经受巨大痛苦而死去,这太残忍了。不过,喜欢活烹海鲜的食客们也为自己找到了些许"安慰"——很多研究认为,龙虾和其他一些无脊椎动物(如螃蟹、蜗牛、蠕虫等)不会感觉到疼痛。那么,它们真的感受不到疼痛吗?  相似文献   
4.
正想象一下,在未来的医院里,患者或许会被推到病房之外去——屋顶上的发现冷战高峰时期的1968年,一个温暖的夏夜,英国国防部最著名的化学和生物研究基地——波顿高地上,微生物学家亨利·道格和K·R·梅两人正站在一间实验室的屋顶,在他们的心头盘旋着一个严峻的问题:如果发生一场生化战争,如果一枚携带致命细菌的炸弹在伦敦上空爆炸,生化细菌的危害将会持续多久?为了寻找答案,两人用人造蛛丝缠绕两把梳子,  相似文献   
5.
针对矩形平板壳单元在工程结构,例如大跨度桥梁数值分析实践中的广泛应用,采用具有给定位移模式的纵、横向离散条带描述单元整体位移场.该位移场由2个部分构成,即单元中面膜位移和横向挠曲变位,其中面内位移由包含节点转角自由度在内的节点位移参数沿纵、横向条带顺次插值得到,而横向变位表示为双3次Hermite多项式乘积形式.单元模型确保位移及应变分量在单元内部和相邻单元之间连续,物理概念明确,提高分析精度与可靠性.通过选取受弯方形薄板弹塑性分析及圆柱壳体大变形、大转动2个经典算例,发现本文计算结果与经典解析解以及其他数值解十分接近.提出的板壳单元位移模型可以有效地解决复杂板式结构稳定极限承载力分析问题.  相似文献   
6.
为了避免桥台的地震破坏,提出一种新型桥台支座布置方式,通过双向滑动支座、弹塑性挡块和拉压连接装置的联合作用来工作.以2座连续梁桥为例,通过新型桥台支座布置方式和传统桥台支座布置方式的对比研究,分析了挡块屈服力、桥台约束刚度对桥梁横向地震反应的影响.结果表明:对于传统桥台支座布置方式,桥台承受的地震力随着地震强度的增大而增加,存在地震破坏风险;对于新型桥台支座布置方式,可以通过调节挡块横向屈服力来控制桥台地震力,既可使桥台分担一部分结构地震惯性力,又可避免桥台破坏.进行抗震设计时,可以根据具体的桥梁和对应的地震动输入,选择合适的桥台挡块横向屈服力,以使整座桥梁的地震反应达到最优状态.  相似文献   
7.
8.
本文研究了大花蕙兰原球茎诱导技术、快繁增殖技术、同步化发育技术以及生根苗假植技术.结果表明1.适当浓度的6-BA使各参试品种都能产生原球茎,三个品种平均诱导率约为64%;2.较低浓度6-BA与较低浓度的NAA配合,可使各参试品种原球茎30天的平均增殖率达到4~5倍;3.通过综合调控可以使90%以上的原球茎按照期望的方向同步发育;4.松树皮、碎石、泥炭土按照适当比例混合是假植蕙兰的最佳基质.本研究还总结出了大花蕙兰工厂化育苗的工艺流程.  相似文献   
9.
水网革命     
正用水网络是人们生活、生产的重要基础设施,但建设和维护水网非常昂贵。如今,在研究人员的努力下,这种状况也许即将被改变!雷诺兹是英国布里斯托尔大学的一名教授,他的研究方向是环境和健康,他是提倡彻底改变采用管道方式输送水资源的研究员之一。他制造了一个小型污水处理设备,可按需生产饮用水。雷诺兹设想将这一设备经过小小的改进,应用于其他无固定水利基础设施的地方。  相似文献   
10.
<正>神秘的水下河有自己的河道、急流、冲击平原,甚至瀑布。它们是海底电缆的克星,但也给人们带来意外的惊喜。目前,已经有数条巨型水下河被发现于大洋海底,这些神秘巨流足以使大陆河相形见绌。不一样的隐形河所谓"水下河"指的是存在于海洋深处的河流。也称深海水道。在博斯普鲁斯海峡的下方有一条神秘河流。在那里,有河岸,有急流,有1千多米宽的宽敞平地,甚至有瀑布。就其水流量而言,如果将它置于陆地上蜿蜒流动,每秒流动的水量仅次于亚马孙河、恒河、刚果河、长江和奥里诺科河,称得上世界第六大河  相似文献   
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