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采用粉末压片制样,对样品进行10°~148°2θ扫描测定,根据其角度不同定性,依据其强度大小定量,结合软件中的库样品成分,给出半定量结果.方法经大批样品的分析验证,其分析结果可靠,方法的检出限、精密度、准确度均满足质量管理的要求. 相似文献
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近几年来,随着材料科学的进步,一些新型的纳米材料也得以问世,给环境监测领域也带来了新的技术。比如在04年,科学家利用凝胶电泳分离电弧法制备单壁碳纳米微管时发现了一种新型的荧光碳纳米材料。后来有专门制备了一种直径小于十纳米的碳纳米粒。这种碳纳米粒子不仅毒性比较低,而且具有和无机物以及其他有机物分子发生反应的特殊性能,在环境监测方面同样具有很高的应用价值。 相似文献
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荧光碳点经过钝化处理后,可以产生非常有针对性的靶向选择性,在环境监测中得到了广泛应用。本文分析在环境监测中采用荧光碳点技术,在一定程度上提升环境监测的精确性。 相似文献
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量子点在生命科学的应用已成为人们研究的热点,量子点荧光探针是近几年发展起来的一种新型荧光标记物。该文主要就量子点的荧光性能,基于量子点标记的生物荧光探针的制备及其在生物医学领域中的应用研究进展作一概述及展望。 相似文献
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H·P·洛夫克拉夫特 《发明与创新》2008,(4):42-43
我是在精神明显紧张的状态下撰写此文的.因为明晚,我将不复存在.身无分文、药物中断而再也不堪忍受精神折磨的我将从顶楼这个窗口跳下去.不要从薪俸和吗啡上来断定我是一个弱者或是一个堕落者.等你阅毕这几页草草写就的文字时,你也许会料想我为什么非得忘却一切而寻死的原因,但你绝对不会完全料及事实的真相.…… 相似文献
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目的 针对石菖蒲挥发油的研究,通过超临界萃取得到的挥发油中主要成分为细辛醚类。该研究结合先前所制备的荧光碳量子点对细辛醚的特异性检测,建立了从石菖蒲挥发油物中细辛醚含量的定量研究方法。方法 将收集到的石菖蒲挥发油进行精制处理,采用DMF作为溶剂将挥发油按照浓度梯度配置成各种浓度的供试品备用,然后分别将不同浓度的挥发油供试品加入碳点溶液中,采用荧光分光光度计进行分析测试。将所得到的曲线导入origin中作出标曲,得到最终的标准方程检测线性范围和检测限。结果 由于细辛醚具有和碳量子点之间的电荷差异,从而聚集导致荧光猝灭,根据荧光强度变化实现细辛醚结构的分析检测。结论 通过该方式即可完成对挥发油组分的含量检测。 相似文献
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《西藏科技》2021,(8)
目的石菖蒲根茎含挥发油,其有效成分是β-细辛醚,顺式甲基异丁香油酚,榄香脂素,细辛醛等。该研究旨在通过建立一种荧光探针进行特异性分析与检测的分析模型,对石菖蒲中有效成分细辛醚进行分析鉴定与含量检测。方法该研究通过水热法制备得到一种高荧光量子产率、表面富含氨基及羧基等官能团的碳量子点,最终实现对细辛醚的特异性检测,基于此本研究构建了以碳量子点为荧光探针用于检测细辛醚的方法。结果该研究通过水热法制备得到一种高荧光量子产率的蓝色荧光碳量子点。通过对碳量子点选择性考察,发现细辛醚对所制备的碳量子点的荧光具有很好的猝灭作用。结论基于此建立了以CDs为荧光探针来分析细辛醚的策略,突出了对细辛醚的优异检测能力,实现了对目标物优异的检测能力。 相似文献
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本文首次比较了光合作用的荧光光谱和荧光动力学在苔藓植物的原始种类和进化种类之间的异同。原始的和进化的苔藓植物具有发射波长相同的室温荧光光谱,其发射高峰位于686-690nm(来自光系统Ⅱ)和736-740nm(来自光系统Ⅰ)。 而它们的低温(77K)荧光光谱有三个发射峰:F687-689和F697-699来自光系统Ⅱ,F723-734来自光系统I。 前两个峰在原始的和进化的种类中基本相同。 按第三个发射峰可把被测的苔藓植物分为两组:发射峰在725nm左右的有细牛毛藓、长肋对齿藓、对齿藓、斜叶芦荟藓、密集匍灯藓和地钱,它们是较原始的藓类和较进化的苔类;发射峰在732nm左右的有细枝羽藓、东亚金灰藓、鼠尾藓、鳞叶藓、粗枝藓和美灰藓等较进化的藓类,也有较原始的钝叶匍灯藓。已知光系统I核心复合物CPI的77K荧光发射峰在722nm,而CPIa(核心复合物与外周天线复合物)和LHC-I(外周天线复合物)的发射峰在730nm。这说明在苔藓植物进化过程中,光系统Ⅱ比较保守;而光系统Ⅰ有所变化,原始的藓类主要含有光系统Ⅰ核心复合物,而较进化的藓类才含有较完善的外周天线复合物。光合作用荧光动力学分析表明,在原始藓类和地钱中具有较低的光系统Ⅱ活性、光系统Ⅱ的原初光能转换效率、光合碳同化和潜在的光合量子转换效率;而较进化的具有较高的活性和效率。 但是,原始的密集匍灯藓也具有较高的活性和效率,而进化的美灰藓却具有较低的活性和效率。这可能表明这两种植物是由原始向进化发展过程中的中间类型。 相似文献