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991.
石油类中含有石油烃类物质,石油烃类物质中主要的毒性来源于多环芳烃。不同行业的国内外标准中有多种石油烃类物质的测定方法,主要包括重量法、气相法、红外法、紫外法和荧光法。不同方法各有其优缺点。全面比较了各方法的原理和应用范围,给出今后实际检测和标准修订的建议以供参考。  相似文献   
992.
选用N-己基高丝氨酸内酯(C6-HSL)和N-辛基高丝氨酸内酯(C8-HSL)两种酰基高丝氨酸内酯类(AHLs)为代表物,建立了固相萃取(SPE)-超高效液相色谱串联三重四级杆质谱(UHPLC-MS/MS)分析膜生物反应器(MBR)活性污泥中AHLs的方法.研究结果表明C6-HSL和C8-HSL在1~200μg/L内有良好的线性关系(R2 0.998),方法的检出限为0.100μg/L,定量限为1.000μg/L,在3个浓度水平下的平均加标回收率为80.69%~83.75%,相对标准偏差(RSD)为4.71%~7.25%.方法精确度高、重复性好、基质效应弱,适用于MBR活性污泥中痕量AHLs的测定.  相似文献   
993.
微聊     
《科学世界》2015,(1):111
<正>下期看什么?发展特高压随着我国经济持续快速发展,对能源的需求也一直保持较快增长。电力是清洁高效、使用便捷、应用广泛的二次能源,在能源配置中起举足轻重的作用。特别是,我国的能源资源与能源需求呈逆向分布,无论是传统的化石能源,还是绿色能源如风能、太阳能、水能等,大多分布在西部,而大规模能源消费则在东部,由此远距离、大容量的特高压输电技术必然扮演重要角色。下期的特别策划,就让我们一起来了解我国能源发展和特高压建设的最新蓝图吧!  相似文献   
994.
采用顶空固相微萃取和气相色谱-质谱(GC-MS)联用技术对香叶天竺葵与柠檬香蜂草的精气进行分析鉴定,并用面积归一法测定其相对含量.结果显示,在香叶天竺葵和柠檬香蜂草中分别鉴定出62和43种化学成分,分别占总精气成分的99.5%和99.9%.其中,香叶天竺葵的主要成分为香叶醇(17.8%)、愈创蓝油烃(14.6%)、d-杜松烯(12.0%)、香茅醇(8.7%),而柠檬香蜂草的主要成分则为β-石竹烯(11.4%)、异戊醇(9.5%)、月桂烯(9.0%)、3-辛酮(8.4%),顶空固相微萃取和气相色谱-质谱(GC-MS)联用技术比动态顶空采样和热脱附/GC/MS联用技术所得到精气成分种类多,且主要成分差异性明显.与精油相比,香叶天竺葵精气与精油的共有成分为香叶醇、香茅醇、α-水芹烯、罗勒烯、芳樟醇、薄荷酮、异薄荷酮、丙酸香茅酯、α-石竹烯;柠檬香蜂草精气和精油的共有成分是甲基庚烯酮、芳樟醇、香茅醇、α-石竹烯.  相似文献   
995.
为了解决铃兰组培过程中的污染问题,构建高效繁育体系,采用铃兰不同器官作为外植体,以愈伤组织形成率及污染率作为评价指标,比较培养基配方、抑菌剂种类和浓度对愈伤组织诱导及组培污染菌的影响,筛选出铃兰高效繁育体系。结果表明:(1)不同外植体诱导愈伤组织的能力不同,对激素的要求也有所不同,铃兰嫩芽配合附加0.3mg/L 6-BA和0.2mg/L NAA的MS培养基组合对愈伤组织的诱导效果最好;(2)浓度为0.20g/L的代森锰锌能够有效的抑制组培污染菌的形成,污染率可降低至4.70%,同时对愈伤组织的形成具有促进作用,是最佳的抑菌剂选择。  相似文献   
996.
997.
目的:快速检测酒中醛类化合物.方法:毛细管气相色谱法。结果:方法简单、灵敏、选择性好,分辨率高。结论:方法稳定性好,操作较简单,省时可用于酒类样品中醛类化合物分析定性。  相似文献   
998.
研究酶促半合成人胰岛素的副反应.采用DEAE-SephadexA-25阴离子交换层析纯化合成人胰岛素中间体衍生物,去除脱八肽胰岛素以及人胰岛素类似物,精制酶促半合成人胰岛素.  相似文献   
999.
综述了近年来超临界流体色谱的研究应用进展概况,并介绍了我国在该技术领域的发展状况。  相似文献   
1000.
以瓦斯为原料制备甲醇的实验研究,可以充分利用瓦斯资源。采用苯酐-尿素法制备了酞菁铜/分子筛复合物CuPc/Y,进一步将金属钯担栽在CuPc/Y上制备了0.5%Pd-CuPc/Y复合物。以0.5%Pd-CuPc/Y为催化剂、醋酸水溶液为溶剂进行了瓦斯液相催化氧化制甲醇的实验研究。结果表明:甲醇的生成量与反应压力、反应温度、催化剂用量、溶剂的酸度、反应时间存在正相关关系,与对苯醌添加量总体上也遵循正相关规律。在瓦斯初始反应压力4 MPa、催化剂用量2 g、溶剂中CH_3COOH与H_2O体积比4:1、对苯醌用量1 000μmol、反应时间3 h、反应温度130℃的条件下,甲醇的生成量为2 754μmol。分析瓦斯液相催化氧化制甲醇的反应机理,认为0.5%Pd-CuPc/Y在醋酸溶液中催化瓦斯选择氧化制甲醇反应同时遵循亲电取代机理和活性氧物种氧化机理。  相似文献   
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