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首页 > 文献资料

  • 食品复合塑料包装材料中残留有害物迁移行为分析

    作者:何轶

    由于食品包装材料中包含多种形式的有害物质,并具有不同的特征,因此,应该分析和检测所有物质并且进行实验,这样不仅需要花费较长的时间,而且还需要较高的实验成本,在此种情况下食品包装迁移模型应运而生.文中重点分析了食品复合塑料包装材料中残留有害物迁移行为.

  • 微通道内三相萃取体系中苯酚迁移行为的研究

    作者:郑智溢;黄娇;侯乐锋

    酚类化合物是环境科学必须检测的一类有机污染物,而苯酚是其中具有代表性的物质,对其测定方法的研究是环境分析研究的主要课题之一.本文用于研究苯酚迁移行为的方法是基于液相微萃取之上通过改变而来的.液相微萃取(Liquid-Phase-Micorextraction,LPME)是1996年由Jeannot和Cantwell提出的一种新型样品前处理技术.该技术是在液-液萃取(LLE)的基础上发展起来的,集采样、萃取和浓缩于一体,灵敏度高、操作简单、快捷、廉价,而且所需要的有机溶剂非常少(几微升到几十微升),是一项环境友好型样品前处理新技术,特别适合于环境样品中微量和痕量污染物的测定.

  • 食品用蜜胺制品中三聚氰胺迁移量迁移规律的研究

    作者:鲁杰;杨大进;宋书锋;方从容;杨杰;王竹天

    目的 研究食品用蜜胺制品中三聚氰胺迁移量的迁移规律.方法 采用高效液相色谱法测定60、75和90℃三个模拟温度下三聚氰胺从食品用蜜胺制品中迁移至3%乙酸、15%乙醇两种模拟溶剂的量.根据所得的试验数据,讨论不同温度和不同食品模拟物的选择对三聚氰胺迁移行为的影响,以及样本重复10次进行迁移实验时三聚氰胺迁移量的变化规律.结果 三聚氰胺迁移至3%乙酸模拟溶剂中的量较迁移至15%乙醇模拟溶剂的量高.其量值约为迁移至15%乙醇模拟溶剂的1.54 ~33.3倍,且其迁移量随着模拟温度的升高和增多;经过10次迁移后,仍有三聚氰胺迁出,但迁移量均不高.单次大迁移量值为0.0851 mg/dm2,其值约为欧盟规定的SML值的1/59.结论 3%的乙酸是苛刻的模拟溶剂,温度越高迁移量越大,且经过多次重复使用后三聚氰胺仍有迁移.

  • 对协同性学习理论的认识及学法策略的理解

    作者:王红娟

    学习状态是指学生在从事学习活动时,身心活动在强度、稳定性、持久性方面所表现出来的特征.学生学习状态具有短暂性与相对稳定性、情境性与变化性、指向性与具体性、共同性与个别性、可控性与效能性等特征,良好的学习状态具有稳定性、调控性、协同性和意识性.

  • 可溶性有机质对污染土壤中铊迁移行为的影响

    作者:梁凯;罗莹华;龙来寿

    目的 为了查明可溶性有机质(DOM)对土壤中污染元素铊赋存形态的影响,方法 采用形态分级提取方法,将土壤中的铊重金属分成酸可交换态、铁锰氧化物结合态、有机质结合态和残留态4组分,并采用Elan 6100型ICP-MS质谱仪测定各组分中铊的质量浓度.结果 DOM可降低酸可交换态的Tl,增加铁锰氧化物结合态和有机质结合态Tl的百分含量,但对残留态Tl的百分含量没有明显影响.因此,DOM可降低铊在土壤中的活动性,从而改变了铊在土壤中的迁移行为.结论 可溶性有机质(DOM)自身的络合(螯合)能力及其吸附特性是改变重金属铊形态分布的主要因素.

  • 重金属铊在环境介质中的分布及其迁移行为

    作者:罗莹华;梁凯;龙来寿

    铊是剧毒重金属元素,它在自然界中是典型的稀有分散金属.环境介质中铊的自然本底值较低,但随着铊矿床的开发和铊资源的广泛应用,岩矿石中的铊在自然力或人为作用下向环境介质中迁移.综述了铊在岩(矿)石、土壤、水体、动植物和人体中的分布,以及在上述环境介质及大气中的迁移行为.研究表明,人类活动是导致环境介质中铊含量增加的主要原因.铊在环境介质中的迁移是反复循环的复杂过程,通过风化、溶解、淋滤、吸收、沉降、固结等方式在环境介质中循环往复,从而危害环境生态和人体健康.铊污染应引起人们的普遍重视.

  • 胶束电动毛细管色谱法分析头孢克洛与△-3头孢克洛的可行性探讨

    作者:张慧文;胡昌勤;杭太俊

    目的:探讨采用胶束电动毛细管色谱(MECC)法分析头孢克洛与△-3-头孢克洛的可行性.方法:通过对毛细管电泳中主要的影响因素:缓冲液pH、缓冲液浓度(包括缓冲试剂、表而活性剂、有机添加剂的浓度)、运行电压及分离温度等因素对头孢克洛与△-3-头孢克洛迁移行为的影响的研究,详细考察了头孢克洛与其△-3-异构体在MECC模式下的分离行为.结果:建立了分析头孢克洛与其△-3-异构体的MECC方法.其运行缓冲液为含30 mmol·L-1SDS的10 mmol·L-1的磷酸氢二钠溶液,用1 mol·L-1的氢氧化钠溶液或磷酸溶液调节pH为6.0~7.5.分离电压为15 kV,分离温度为25℃.结论:通过优化电泳条件,完全可以采用MECC法分析头孢克洛与其△-3-异构体.

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