【摘 要】
:
能量色散X射线荧光光谱分析技术(EDXRF)以其制样简单、分析快速、使用方便等优点,在植物测量领域有着广泛的应用。然而,在实际测量过程中,对于样本量较少的植物样品,常规的制样及定量方法已无法对其进行准确的EDXRF分析。因此,开发适用于植物微量样品EDXRF分析的样品制备技术,同时建立相关植物微量样品的定量分析方法,是解决植物微量样品的EDXRF分析难题的关键。本文提出了一种通过悬浮抽滤的方式实现
论文部分内容阅读
能量色散X射线荧光光谱分析技术(EDXRF)以其制样简单、分析快速、使用方便等优点,在植物测量领域有着广泛的应用。然而,在实际测量过程中,对于样本量较少的植物样品,常规的制样及定量方法已无法对其进行准确的EDXRF分析。因此,开发适用于植物微量样品EDXRF分析的样品制备技术,同时建立相关植物微量样品的定量分析方法,是解决植物微量样品的EDXRF分析难题的关键。本文提出了一种通过悬浮抽滤的方式实现植物微量样品的薄膜试样快速制备,以解决毫克量级植物微量样品的制样难题;同时,建立了相关植物薄膜样品的定量分析方法;最后,探索了纳米颗粒在水生植物中的生物富集规律。其主要的研究内容及结果如下:(1)植物微量样品的制备方法研究。依次通过清洗、烘干、研磨、称量、抽滤,压样,干燥和封装过程来实现对毫克级微量植物的样品制备;通过对制样条件中的载体滤膜、粒度的选取以及样品水分的影响研究,优化了制样过程;通过样品的均匀性、制样的重复性以及样品的稳定性的测试,证明所提出制样方法均匀、可靠,适用于EDXRF的分析测试。(2)植物薄膜样品定量分析方法研究。从荧光强度理论计算出发,研究了薄膜样品中荧光强度与样品沉积量(厚度)的线性关系。通过质量沉积法建立了薄膜样品中各元素的校准曲线,并采用透射-传输法,对其中轻元素的校准曲线进行了校正。校正后轻元素校准曲线的线性相关系数得到了提升。合成了三个用于验证定量分析准确性的样品,将EDXRF对其进行定量分析的结果与ICP-OES技术相比较,在多数情况下,EDXRF分析结果更接近于真实值,其相对误差范围在1.2%至8.5%之间,证明所提出的定量分析方法是可靠的。(3)纳米颗粒在水生植物组织内富集规律研究。将所提出的制样方法以及定量分析方法应用于实际研究中,研究了纳米Ti O2颗粒在水生植物槐叶萍组织内的富集规律。实验结果表明,水生植物槐叶萍具有较强的纳米Ti O2颗粒富集能力,其生物富集因子(BCF)最高可达1931.5,且随着纳米Ti O2颗粒的摄入,槐叶萍各组织内的P,S和Ca营养元素呈增加趋势,表明纳米Ti O2颗粒对槐叶萍的生长及发育有着一定的促进作用。而Fe元素的减少则表明纳米Ti O2颗粒可能可以影响槐叶萍中金属离子的生物积累。综上所述,本文所提出的制样方法及定量分析方法可应用于植物微量样品的检测研究中,实现了微小型植株及其组织样品的EDXRF检测。该方法可能为生态环境的污染风险评估提供一定的帮助,也可与其他分析手段结合深入研究植物毒理学。
其他文献
随着我国社会与经济的不断发展,乡村居民的生活质量与要求逐步提高,生活需求更加多样化。村民不再满足于传统住宅的空间与居住模式,迫切需要功能齐全、空间舒适、环境优美、造型美观的现代新住宅,因此新建住宅的数量随之增加。但由于乡村地区住宅普遍由村民自行规划与设计,自主性较强,缺乏专业的指导,常常存在设计规划不合理、建材消耗量大、使用空间浪费和高能耗、高碳排等一系列问题。基于现阶段我国低碳发展的目标和要求,
铰珩集铰孔、珩磨优势于一身,与航空发动机燃油喷口高精度、高效、高一致性的加工要求完美匹配。铰珩加工精度很大程度上取决于工具的精度,必须对工具进行精密修整。由于航空发动机燃油喷嘴副喷口直径小于1mm,因此相应的铰珩工具长径比大,刚度弱,若采用固结磨料工具的方法(如金刚石滚轮或碟轮修整)进行修整,则铰珩工具单边受力会引起变形,无法保证修整精度。铰珩加工时工具周向受力均匀,考虑到铰珩工具加工小孔零件时出
永磁磁性丝杠借助磁场耦合作用实现旋转-直线运动的无接触式传动,将低速高推力的直线运动转变为高速低转矩的旋转运动,同时反向传动亦可实现。它与传统的直线传动装置,齿轮齿条、机械丝杠和直线电机相比,具有维护成本低,力密度大,可靠性高,过载保护能力好等优势。本文将磁性丝杠作为研究对象,研究的主要内容有:1.对磁性丝杠的静态及动态特性进行分析,同时提出了磁性丝杠简化建模方法。借助Ansoft电磁场仿真软件,
闪速炉冶炼镍产生的镍渣,其铁含量较高并含有镍、铬、钴、铜等有价金属元素,是重要的二次资源,合理开发利用既符合二次资源综合利用的要求,又能保护环境并可创造一定的经济效益。本课题以铁品位39.40%和SiO_2含量32.50%的镍渣为原料,针对镍渣中铁以铁橄榄石形式存在难以还原的问题,在镍渣中分别添加碳酸钙、碳酸钠和氧化钙以促进镍渣的碳热还原。考察了还原温度、还原时间和添加剂含量等因素对还原产物中铁还
污泥的沉降性能对活性污泥法污水生物处理效果有着极大的影响。但目前对污水中的细菌是如何凝聚成絮体的尚认识不清。对于污水中游离的细菌凝聚成活性污泥絮体这一过程中细菌表面的理化性质及其作用机制缺乏细致的研究。本文从外界环境的角度出发,研究与细菌生长直接相关的营养物质中碳源的种类对污水中游离细菌的凝聚成絮的影响,分析以小分子有机物和大分子有机物为碳源时,细菌早期凝聚形成过程以及细菌表面理化性质变化的差异,
气膜孔结构常用于先进航空发动机的叶片冷却,气膜孔的加工精度与加工质量极大影响着航空发动机的性能及寿命。放电-电解复合穿孔工艺通过控制工作液浓度,将放电熔融和电解腐蚀现象结合在一个工步中。管电极与孔壁间微弱的电解反应能够去除火花放电残留的熔融凝固层,提高小孔的加工质量。但加工过程中孔口附近的工件表面存在杂散腐蚀现象,破坏了小孔的入口形貌。针对这一问题,本文优化了复合加工中影响电解反应的加工参数,采用
综合医院是为群众提供医疗服务的公共建筑,当前我国医院处于快速建设时期。医院建筑特点鲜明,随着科学技术和社会经济的发展而处于动态变化中。其在建成时具有一定稳定性,然而这种稳定性是相对的,变化是绝对的。目前我国缺乏对综合医院建筑历史的研究,以史为鉴,顺应发展规律,结合当前综合医院发展弊端,才能为未来发展的设计策略提供更可靠的依据。因此,本文在建国后到当前这段时间内,我国综合医院的建筑演变,进行全面系统
涨圈属于一种分剖式密封环广泛应用于车辆传动装置以及航空发动机轴承腔内,特别适合安装在对体积有限制的地方,其密封性能直接影响机械装置的安全运行和工作效率。由于工作环境恶劣,涨圈很容易发生失效,其失效主要包括随轴转动和泄漏量超标,其中涨圈结构尺寸的设计不合理以及涨圈产生的大量摩擦热引起的变形与磨损是导致失效的主要原因,因此本文针对涨圈结构尺寸设计以及降低端面温度进行了一些研究,为涨圈型密封环的设计研究
凭借优良的高温物理力学性能,镍基高温合金广泛应用于航空航天装备领域,但同时由于镍基高温合金高温强度高、热导率低以及具有众多强化相等特点,导致常规磨削效率低、加工质量差。超高速磨削技术具有加工效率高、磨削力小、砂轮磨损少、工件表面质量好等优势,为镍基高温合金的高效加工提供了新途径。然而目前超高速磨削镍基高温合金的研究相对较少,特别是磨削机理还缺乏相应的分析和探讨。针对上述问题,本文采用单颗磨粒磨削的
旋转机械在现代社会生产中扮演着重要角色,其故障诊断和检测也变得至关重要。目前以人工神经网络(Artificial Neural Network,ANN)为代表的模式识别方法已被普遍应用于旋转机械故障诊断领域,它们在训练模型时需要大量样本数据的参与,而工程实际中样本数据(尤其是故障样本)极为缺少。因此,需要合适的方法进行小样本和数据不平衡情况下的旋转机械故障诊断。生成对抗网络(Generative