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所属行业:化学原料和化学制品制造业

  • 27131.微流控细胞芯片LED诱导荧光检测微系统

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-04-15]

    基于微流控细胞芯片分析技术和微机电系统(MEMS)加工技术,设计制作了阵列式微流控细胞检测芯片,采用自组装的顶窗型光电倍增管(PMT)和信号采集电路采集芯片微管道内流动细胞的荧光信号,构建了一种针对低浓度细胞悬浮液的微流控细胞芯片发光二极管(LED)诱导荧光的快速检测微系统,实现了对低浓度(≤40 Cell/mL)荧光标记的HepG2肝癌细胞悬浮液样本的定量计数和测试,而且在血液细胞共存的条件下,仍可以有效地对血液中少量HepG2肝癌细胞进行荧光计数和测试.整个系统结构简单、操作方便且检测灵敏度较高.
    关键词:微流控芯片;HepG2肝癌细胞;细胞检测;发光二极管(LED)诱导荧光检测微系统
  • 27132.Lindqvist型[M6-nMonO19]p-阴离子(M=W,Nb,Ta)电子性质的密度泛函理论研究

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-04-15]

    采用密度泛函理论方法探讨了取代Mo原子对[W6-nMonO19]2-,[Nb6-nMonO19]p-和[Ta6-nMonO19]p-体系的M-O1(M=W,Nb,Ta)键的活化作用.计算结果表明,随着取代Mo原子数的增多,[M6-nMonO19]2-(M=W,Nb,Ta)中M-O1键的键能逐渐减小,因此Mo原子的引入使M-O1键活化.在[W6-nMonO19]2-中,Mo-Ot键的键能小于W-O1键的键能,因此,Mo-O1键比W-Ot键易断裂,与实验结果一致.而在[Nb6-nMonO19]p-和[Ta6-nMonO19]p-体系中,Mo-Ot键的键能大于M—Ot(M=Nb,Ta)键的键能.Nb和Ta原子的端氧O1的电荷大于Mo原子的端氧O1的电荷,初步预测,当[Nb6-nMonO19]p-和[Ta6-nMonO19]p-与有机胺反应时,Nb-O1和Ta-Ot键优先断裂,易与有机胺的氮原子成键.
    关键词:Lindqvist型多酸衍生物;电子性质;自然键轨道分析;密度泛函理论
  • 27133.野菊花中性多糖CIP-C的分离纯化及结构解析

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-04-15]

    以野菊花为原材料,经热水提取、乙醇沉淀、DEAE Sepharose Fast Flow和Sephacryl S-200凝胶柱层析分离纯化,得到1个水溶性的中性多糖CIP-C.采用GC-MS、部分酸水解及甲基化分析等对该多糖的结构进行了解析.结果表明,该多糖主要由D-Man,D-Glc和D-Gal组成,并含有少量的D-Fuc,L-Ara和D-Xyl,其主链由β(或α)D-1,4-Man,βD-1,6-Glc和β-D-1,4-Gal组成,而阿拉伯糖通过α-L-T-Araf和α-L-1,5-Araf连接形成阿拉伯聚糖支链或与 β-D-1,4 -Galp的O3位相连形成阿拉伯半乳聚糖支链.
    关键词:野菊花;多糖;甲基化分析;部分酸水解
  • 27134.丙酮对Pd电极上异丙醇电氧化的毒化作用

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-04-15]

    采用循环伏安法和计时电流法研究了丙酮浓度和反应温度对Pd电极上异丙醇直接电氧化的影响.研究发现,丙酮对Pd电极上异丙醇电氧化存在严重的毒化作用,并提出了其发生竞争吸附的毒化作用机理.
    关键词:Pd电极;异丙醇;丙酮;电氧化;毒化作用
  • 27135.羧基化核壳磁性纳米Fe3O4吸附剂的制备及对Cu2+吸附性能

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-04-15]

    在以共沉淀法制备的磁性纳米Fe3O4粒子(Magnetic nanoparticles,MNP)表面进行了化学修饰,制备了一种新型富含羧基功能团的核壳磁性纳米吸附剂(Carboxylic functionalized Fe3O4 magnetic nanoparticles,CMNP).利用透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射仪(XRD)、X射线能量色散谱(EDS)、振动样品磁强计( VSM)、傅里叶变换红外光谱(FIIR)和热重分析仪(TGA)对CMNP的形貌、结构、化学组成和磁性能进行了表征,并考察了吸附剂对Cu2+的吸附性能,研究了溶液pH值、吸附时间和Cu2+初始浓度对吸附性能的影响.结果表明,羧基化核壳磁性纳米Fe3O4颗粒的平均粒径为15 nm,具有良好的超顺磁性,饱和磁化强度为41.84 A·m2/kg,在10 min中内可达到吸附平衡,在pH=7.0时吸附量最高,吸附等温数据符合Langmuir 模型,饱和吸附量qm=43.48 mg/g.
    关键词:共沉淀;磁性纳米Fe3O4粒子;铜离子;吸附
  • 27136.柱芳烃的合成及主客体化学研究进展

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-04-15]

    柱芳烃是由对苯二酚或对苯二酚醚通过亚甲基桥在苯环的对位连接而成的一类环状低聚物,是一类新型的大环主体分子.本文介绍了柱芳烃和功能化柱芳烃分子的合成,以及在分子识别、自组装等主客体化学方面的最新研究进展,并对其研究前景进行展望.
    关键词:柱芳烃;分子识别;自组装;主客体化学
  • 27137.Ag/AgCl复合纳米粒子/聚丙烯腈纳米纤维膜的制备及可见光催化降解甲基橙

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-04-15]

    通过电纺丝法结合原位还原及原位氧化反应,成功制备了均匀负载Ag/AgCl复合纳米粒子/聚丙烯腈(PAN)复合纳米纤维膜.首先利用电纺丝技术制备了PAN/AgNO3复合纳米纤维,然后用乙二醇将硝酸银还原成银纳米粒子,最后采用三氯化铁溶液对材料进行原位氧化.所得纤维膜材料可以作为高效的可见光催化剂,具有高可见光利用率、优异的柔性和高光催化动力学等特性.
    关键词:电纺丝;Ag/AgCl纳米粒子;聚丙烯腈纳米纤维;可见光催化
  • 27138.聚甲基丙烯酸单层保护金纳米粒子选择性检测pb2+

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-04-15]

    以聚甲基丙烯酸单层保护的金纳米粒子(GNPs)作为传感器,实现了水溶液中pb2+的选择性循环检测.先采用柠檬酸钠还原法获得尺寸均匀的GNPs,再通过具有硫醇端基的聚甲基丙烯酸与金的强耦合作用,获得了聚甲基丙烯酸单层保护的金纳米粒子(PMAA-@-GNPs).动态光散射、紫外-可见吸收光谱及透射电子显微镜表征证实了其单层结构.在Pb2+的诱导下,PMAA-@-GNPs溶液颜色从酒红色变为紫色并可肉眼识别.透射电子显微镜结果证实,这种变化是由于Pb2+交联羧基使聚合物发生收缩,并诱导GNPs的聚集所致.对比Pb2+与Hg2+,Mg2+,Cu2+,Zn2+,Na+,Ni2+,Fe3+,Cd2+,K+和Fe2+溶液颜色的变化,证实此体系具有一定的选择性.用EDTA可夺取交联的Pb2+,使PMAA-@-GNPs的吸收峰恢复并可用于循环检测Pb2+.
    关键词:聚甲基丙烯酸;金纳米粒子;Pb2+;检测;Poly (methylacrylic acid);Gold nanoparticles;Pb2+;Detection
  • 27139.相容的聚甲基丙烯酸甲酯/[C12MIM][PF6]离子液体体系在超临界CO2中的发泡性能

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-04-15]

    通过快速卸压法,以超临界CO2为物理发泡剂,研究了相容的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)/1-n-十二烷基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐([C12 MIM][ PF6])离子液体(IL)复合体系的发泡性能.加入IL后,PMMA对CO2的吸收量增加;复合体系的玻璃化转变温度(Tg)随IL含量的增加而降低.IL对PMMA发泡行为的影响取决于发泡条件.在较低温度和压力下,纯PMMA无法发泡,IL的加入可促进泡孔形成;提高温度和压力,纯PMMA可以发泡,IL的加入在提高泡孔尺寸的同时使泡孔仍然保持尺寸分布均匀的微米级结构.
    关键词:[C12MIM][PF6]离子液体;聚甲基丙烯酸甲酯;超临界CO2;发泡性能
  • 27140.氧缺失对Nd0.7Sr0.3MnO3外延膜结构和输运性的影响

    [化学原料和化学制品制造业] [2014-04-15]

    不同厚度的Nd0.7Sr0.3MnO3(NSMO)外延膜是由脉冲激光沉积生长在(LaAlO3)0.3(Sr2AlTaO6)0.7(LSAT)(001)衬底上的.X射线衍射(XRD)和电阻率测量结果显示,沉积氧压为21.333Pa时薄膜c轴参数随着膜厚的减小而增加,同时金属-绝缘体的转变温度TP下降,电阻率增大;另一组生长在27.999Pa氧压下,厚度为120nm的薄膜单胞体积随着退火温度的升高而增大,同时电阻率升高,TP下降.上述结果归因于低的原位沉积氧压和真空退火引起的氧缺失导致n(Mn3+)/n(M甜+)的增大以及MnO6八面体的畸变.结果表明,对超薄的应变薄膜,要获得较高的TP值,较高的沉积氧压是必需的,同时应仔细考虑真空退火对薄膜性能的影响.
    关键词:外延膜;沉积氧压;真空退火;输运特性
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