聚茜素红玻碳电极的制备及检测环境水体中硝基呋喃的研究

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:szcarla
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  本研究以水产养殖中常用违禁药物呋喃西林(NFz)为硝基呋喃类药物的研究模型,研究得到聚茜素红修饰玻碳电极(PAR/GCE)的制备方法,利用NFz 在该电极上可产生一个灵敏稳定的还原峰,建立了一电极制备方便,操作简单,能灵敏检测硝基呋喃类药物残留量的新方法。
其他文献
  毛细管整体柱是以其制备相对简单无需烧结塞子,渗透性好,柱效高,低柱压等优点,成为目前备受关注的液相色谱固定相和固相微萃取技术。
  本文建立了基于Fe3S4-磁泡腾分散微萃取技术,并与HPLC/DAD联用应用于液体基质样品中多溴联苯醚提取和检测。本文采用一种含CO2源、离子液体和磁性Fe3S4纳米片所压制成的磁
  抗生素可以通过养殖废水、城市污水等多种途径进入水环境并最终汇入海洋[1-3],影响其生态环境并对人体健康造成潜在危害。但是,海洋环境中抗生素多痕量或超痕量存在,且环境
  突发性环境污染事件需要即时获知污染物种类、含量、扩散方向等重要信息,以便相关管理部门制定有效的防控措施[1],因而迫切需要环境污染物现场分析方法和装置。
  利用含汞分子(Mercury-contained molecules,MCMs)高温分解的原理可分析检测环境样品中汞的含量。电热塞曼原子吸收光谱法运用于样品中汞含量的测定已有20余年的历史,该
  挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,VOCs)是环境中普遍存在的一大类化合物,因其具有一定的生物毒性而被广泛关注。
  近20 年,纳米材料进入蓬勃发展期,各种各样的高性能纳米材料先后被报道。在纳米尺度下,材料的本质性发生了改变,从而诱发各种物理化学性能的改变,也伴随着材料一些应用性能的
  本文介绍了污水和污泥中双酚A(BPA)、双酚S(BPS)、双酚F(BPF)、双酚E(BPE)、双酚AF(BPAF)、双酚AP(BPAP)、双酚Z(BPZ)和四溴双酚A(TBBPA)的高选择性测定方法。
  Bisphenolic A has a series of structural analogues and derivatives,known as bisphenolic pollutants(BPs),such as bisphenol B(BPB),bisphenol AF(BPAF),bispheno
  氯酚类化合物(CPs)作为染料、塑料和医药生产的中间体、化妆品的杀菌剂和防腐剂,在工业上得到广泛应用,是一种广受关注的环境污染物。