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漆德瑶
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- 所属机构:上海工业大学
- 所在地区:上海市
- 研究方向:理学
- 发文基金:国家自然科学基金
相关作者
- 应太林

- 作品数:43被引量:270H指数:8
- 供职机构:上海工业大学
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- 庄云龙

- 作品数:155被引量:509H指数:11
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- 裘祖楠

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- 研究主题:底泥 苏州河底泥 河流 河流底泥 污染河流
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- 研究主题:底泥 河流 分光光度法 河流底泥 耗氧速率
- 用氟离子电极对土壤中铝作直接电位法测定被引量:8
- 1989年
- 本文提出用氟离子电极对土壤中铝作直接电位法测定。大大减少了以往的用终点电位滴定法测定土壤中铝含量的实验步骤与时间,并较大地提高了测定的准确度。方法是取一定量的土壤试液加入到pH为5,离子强度为1.0的缓冲溶液中,再加入一定量的F^-离子标液,让F^-与Al_(3+)络合稳定后,用氟离子电极测出溶液中的游离态F^-浓度,从而计算出Al^(3+)的总浓度。
- 应启肇漆德瑶
- 关键词:土壤铝电位法
- 植物组织基膜生物传感器的研制
- 1992年
- 应用微生物及动、植物组织的生物催化材料作传感器已越益引起人们的注意,已有用植物的叶、果、花等研制植物组织电极的报道。 香蕉皮中含有草酸盐氧化酶,苹果中含有L-天冬酸脱羧酶。我们选择了香蕉皮和苹果作为生物催化材料,以二氧化碳气敏电极为基础电极,研制了两种植物组织电极。
- 漆德瑶庄云龙郑晓红
- 关键词:生物传感器植物组织电极
- U-CDP-1,1'二甲基二茂铁主客体葡萄糖生物传感器被引量:8
- 1999年
- 选用β环糊精与戊二醛缩合成的β环糊精聚合物(β C D P)为主体,电媒介体 1,1'二甲基二茂铁为客体,形成稳定的主客体包络物.用牛血清白蛋白戊二醛交联法,把葡萄糖氧化酶和主客体包络物固定到电极上,成功地制成了葡萄糖生物传感器.该传感器具有稳定性高、选择性好和较长的使用寿命等优点,线性响应范围为0.01~18m m ol/ L.
- 朱邦尚应太林张晓岚漆德瑶
- 关键词:生物传感器Β-环糊精
- 青椒籽浆-碳糊生物电极的研制及应用被引量:11
- 1994年
- 本文研制了青椒籽浆-碳糊生物电极,并探讨了电极的性能及实用性,实验表明,该电极可用于伏安法快速检测L-抗坏血酸,线性范围为1.15×10^(-5)~1.24×10^(-4)mol/L,检测下限可达到9.87×10^(-6)mol/L,电极具有良好的重现性和选择性,响应时间短,使用寿命为12d。
- 应太林乔亚光胡善保漆德瑶
- 关键词:传感器碳糊
- 亲脂性盐对中性载体钙离子选择性微电极性能的影响被引量:1
- 1989年
- N,N′-二-(11-(乙氧基羟基)十一烷基)-N,N′-4,5-四甲基-3,6-二(口恶)辛基-1,8-二酰胺(ETH1001)广泛用于制备检测细胞内外钙离子活度的离子选择性微电极。为降低膜电阻和消除被测离子的干扰,多采用四苯硼钠(NaTPB)作为添加剂,但这种电极仍存在一些缺点,曾有报道用其它化合物代替NaTPB作添加剂,但电极选择性并没有提高。本文制备了一些有代表性的亲脂性大阳。
- 漆德瑶胡忠民
- 关键词:钙离子
- 对氨基偶氮苯及其盐酸盐的分光光度法测定
- 1987年
- 对氨基偶氮苯(简称p-AAB)及其盐酸盐(简称p-AAB·HCl),是一有机中间体,又是有机试剂。有关它的含量测定,目前生产上缺少一适当的方法。p-AAB是芳伯胺,若用重氮化或非水酸碱滴定。
- 黄永年葛晓新王一青漆德瑶
- 关键词:有机中间体盐酸盐有机试剂重氮化分光光度法测定
- 连续流动电位溶出分析测定血清中镉铅
- 漆德瑶蔡震
- 关键词:血液化学分析镉铅试验结果
- 苹果组织传感器的研究
- 1993年
- 本文用苹果组织作为生物催化材料,同电位型氨气敏电极组合,研制了L-谷氨酰胺苹果组织基膜传感器。系统地研究了H_3BO_3-NaOH、Tris-HCl及Na_2HPO_4三种缓冲体系对苹果组织传感器性能的影响,在H_3BO_3-NaOH缓冲液中苹果组织织传感器有最佳性能。探讨了缓冲体系对传感器组织膜中酶促反应的影响,考察了苹果组织传感器的动力学响应行为。
- 庄云龙漆德瑶
- 关键词:生物传感器酶促反应动力学苹果
- L-谷氨酰胺植物组织电极的研究被引量:1
- 1994年
- 选择草莓、萝卜、西红柿等植物组织作为生物功能材料,结合氨电极研制成3种用于测定L-谷氨酰胺的组织传感器,考察了工作条件和性能,此类电极制作简单、价格低、寿命4~6天。
- 应太林金晓华漆德瑶
- 关键词:L-谷氨酰胺传感器植物组织电极
- 用泛醌修饰的碳糊电极作葡萄糖传感器(摘要)被引量:1
- 1995年
- 自1969年Updike和Hick首先制成葡萄糖氧化酶电极以来,人们对其特点和性能进行了广泛研究。在电流型传感器中,葡萄糖氧化酶电极反应的电子传递方式受制于扩散和动力学速度。小电子载体可以加速在酶和电极表面之间的电子传递,如二茂铁和其他一些物质等。本文选用一种在植物中广泛存在的物质—泛醌作电子传递体。
- 乔亚光漆德瑶应太林
- 关键词:传感器碳糊电极电极葡萄糖酶电极泛醌