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采用HPLC分析藏药材蓝花龙胆不同样品和样品花与茎部位在240nm、0.2%甲酸水-甲醇系统梯度洗脱下的指纹图谱,对样品中马钱苷酸、獐牙菜苦苷、龙胆苦苷进行外标法定量分析和主要的特征峰考察,探讨建立藏药道地药材标准的必要性。结果显示不同来源于品种蓝花龙胆中花的龙胆苦苷含量高于全草和药材中茎的含量,马钱苷酸与獐牙菜苦苷含量在不同品种花与茎叶中不存在组织特异性。在240nm建立蓝花龙胆的指纹图谱,主要特征峰集中在16min至35min。以龙胆苦苷含量评价藏药蓝花龙胆,不同蓝花龙胆含量存在较大差异,花部位的质量优于茎叶部位,用药应尊重藏医用药传统使用花部位入药。对藏医药中一药多源的药材应进行道地药材筛选,提升藏药品质。 相似文献
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利用简便的水热合成法成功制备了Eu~(3+)离子掺杂的Ca_xSr_(1-x)WO_4系列荧光粉。并用粉末X射线衍射仪测试了样品的物相结构,最后利用荧光分光光度计测试了荧光粉的光谱。结果表明合成的样品均为纯相物质。所有的荧光粉都能够表现出Eu~(3+)离子的特征激发和发射峰。随着Ca含量的减少,发光粉的发光强度先增强后减弱,其中Ca_(0.4)Sr_(0.6)WO_4:Eu~(3+)的发光强度最高。由此可见,合成的荧光粉可作为白光LED用红色荧光粉。 相似文献
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针对被柴油污染的土壤,研制一种简便宜用的办法测量土壤中柴油的含量。根据石油组成中所含的具有共轭体系的物质在紫外光区有特征的吸收峰,而在该吸收峰下不同量的柴油对应不同的吸光度,由柴油和吸光度的一一对应关系,通过实验确立二者之间的线性关系。利用这个关系式,测得不同量柴油的吸光度,得到柴油的实际量。 相似文献
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滑石粉是一种重要的化妆品和医药原料,也因此其质量检测也显得尤为重要。本文报道了一种滑石粉中石棉的定量检测方法——红外光谱法。该方法主要通过计算获得样品红外谱图中石棉与滑石粉分别在755cm-1和3677cm-1处的特征峰面积之比,而该比值与滑石粉样品中石棉含量相对应,结合标注曲线法外标法可获得样品中石棉含量。该方法定量准确,重复性好,操作简单快捷。 相似文献
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《科技通报》2017,(1)
以频繁互层型砂泥岩地层为研究对象,利用Hoek-Brown准则确定了砂泥岩样品的GSI,利用Biot相恰理论确定了各样品裂隙密度,探讨了GSI、裂隙密度ε及品质因子Q之间的关系。结果表明,GSI能在一定程度上表征岩体强度及宏观裂缝的发育程度,与裂隙密度ε具有一定负相关性。随着GSI增加,裂隙密度ε降低,品质因子升高。不同岩性GSI与力学参数如杨氏模量及三轴强度间相关性明显好于GSI与裂缝参数如裂隙密度ε及品质因子间相关性。表明对于砂泥岩频繁互层型地层而言,其中裂隙分布特征及声波衰减特征具有明显差异,因此在具体力学及裂缝交会图方面研究中,应区分岩性分别进行拟合。该研究揭示了不同尺度条件下岩石裂缝特征的异同,及利用力学和声学方法研究岩石裂缝特征的有效性。 相似文献
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首先对比Hilbert变换构建的解析信号进行时频分析的方法,探讨了基于决策理论的模拟调制方式识别方法。然后在分析该方法缺陷的基础上,提出了基于神经网络的识别方法。神经网络(NN)在进行信号识别时,主要是依据谱峰位置的不同,小波变换在这里则相当于一个数学显微镜,反映信号类别与谱峰位置间的必然联系。利用小波变换并结合简单的三层BP神经网络,即可提取更加精确的待识别信号的时频特征。 相似文献
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《黑龙江科技信息》2020,(9)
为了建立一种方便快捷,准确有效的鉴别电缆塑料护套种类的方法,利用傅里叶变换红外光谱法和X-射线荧光能谱法对6个厂家生产的9个不同的电缆塑料护套进行检验。红外光谱法定性分析得出样本有机成分有3类,分别是氯化聚乙烯、聚氯乙烯和聚丙烯。此外,样本中还检测出碳酸钙、DOP增塑剂和滑石粉等助剂成分。采用半定量法,检测了聚氯乙烯样本中DOP增塑剂1724cm~(-1)、聚氯乙烯958cm~(-1)、碳酸钙872cm~(-1)、波数处的特征峰面积,分析A_(1724)/A_(958)、A_(872)/A_(958)值的差异,进而区分电缆塑料护套。X-射线荧光能谱法检测了样品所含元素种类,依据是否含有Si、Cl元素将样品分为3类;半定量分析中通过归一法分析含Cl的样本中Cl与Ca的相对质量百分含量,进一步区分不同电缆塑料护套。这两种方法操作简便,准确快捷,对样品的损坏较少,可以很好的区别电缆塑料护套的差异,对侦破盗窃电缆线和电缆线捆绑人质等案件提供帮助。 相似文献
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首先对比Hilbert变换构建的解析信号进行时频分析的方法,探讨了基于决策理论的模拟调制方式识别方法。然后在分析该方法缺陷的基础上,提出了基于神经网络的识别方法。神经网络(NN)在进行信号识别时,主要是依据谱峰位置的不同,小渡变换在这里则相当于一个数学显微镜,反映信号类别与谱峰位置间的必然联系。利用小波变换并结合简单的三层BP神经网络,即可提取更加精确的待识别信号的时频特征。 相似文献