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作为高效液相色谱使用的伏安检测器是在带有管状铂工作电极的三电极系统基础上发展起来的。它的死体积小(约1 μl),可在直流极谱法和示差脉冲极谱法这两种方式下应用。它的性能已用苯酚、抗坏血酸和尿酸等各种有机物作了试验。检测限约为0.5ng,线性动态范围至少有五个浓度数量级,重现性好。直流极谱法和示差脉冲极谱法具有大致相同的检测灵敏度和类似的峰面积重现性。但是,直流极谱法的峰高比示差脉冲极谱法的峰高重现性更好。在反相系统中,该检测器可以把儿茶酚胺类的肾上腺硷、正肾上腺硷、多巴胺和L—多巴分离开。能检测至毫微克量级,峰形窄而且对称。 相似文献
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高效液相色谱两检测器联用测定多种多环芳烃 总被引:3,自引:2,他引:3
一、前言 多环芳烃(PAH)是一类广泛存在于自然界而又具有致癌毒性的有机污染物,它主要来源于木材、煤炭和石油等燃料的不完全燃烧,目前,它是环境监测和环境评价中一项重要的环境指标。 高效液相色谱仪(HPLC)是分析PAH的一种重要工具,虽然一台HPLC具有紫外(UVD)、荧光(FLD)、示差(RID)或电化学(ECD)等多种检测器,但是,人们在测定PAH时习惯上只使用其中一种检测器来进行定性和定量。由于同一种检测器对各种 相似文献
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电厂燃煤锅炉排放烟尘粒径和多环芳烃的分布及致突变特性 总被引:4,自引:0,他引:4
本文研究电厂UG-35/39-M型工业锅炉分别燃烧原煤和型煤时排放烟尘的径和多环芳烃的分布及其直接致突变特性.按粒径的大小将烟尘分成降尘、飘尘和烟气三部分收集,结果表明,多环芳烃主要分布在飘尘和烟气中,其中飘尘内集中了大部分高环的多环芳烃,烟气内集中了大部分低环的多环芳烃;飘尘和烟气的Ames试验致突变性之和比降尘高5—6倍,锅炉燃烧型煤排放烟尘的总量比烧原煤低50—60%,而且直接致突变性也比较低,由此看来,型煤燃烧技术是目前防治煤烟型大气污染的一种重要方法。 相似文献
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