【摘 要】
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本论文主要分为五个部分。第一部分简要叙述了化学振荡反应及其分析应用。对混沌现象以及混沌时间序列的非线性动力学分析方法进行了详细的评述。总结了国内外学者的研究进展
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本论文主要分为五个部分。第一部分简要叙述了化学振荡反应及其分析应用。对混沌现象以及混沌时间序列的非线性动力学分析方法进行了详细的评述。总结了国内外学者的研究进展,并展望了未来的研究动向。第二部分是在封闭体系中,不改变体系初始条件的情况下得到的混合振荡行为。对时间序列进行了功率谱分析,并运用延时技术进行相空间重构,得到了嵌入维数、关联维数,计算了最大Lyapunov指数。进一步的分析表明,体系具有混沌特征,由体系内部分子不规则热运动引起,相空间重构更适用于分析判断混沌现象。第三部分以Cu(Ⅰ)催化振荡反应为研究体系,在不同搅拌速度下得到了多种振荡形式,是经由混沌、周期分岔到周期振荡的过渡,分岔图呈现逆分岔现象。用功率谱分析了其信号,并通过重构状态空间分析判断了体系在不同搅拌速度下所处的状态,随着搅拌速度的增加,关联维数和最大李雅普诺夫指数均呈现减小趋势。第四部分利用分析脉冲微扰(Analyte Pulse Perturbation,APP)技术在KBrO3-MnSO4-CH2(COOH)2-H2SO4敞开体系中研究了测定磺胺的新方法。在连续搅拌反应器(CSTR)中,当磺胺的浓度为4.27×10-8mol·L-1~7.41×10-6mol·L-1和9.33×10-8mol·L-1~3.02×10-6mol·L-1范围内时,分别与振幅的改变、周期的改变呈现良好的线性关系,检测限低至2.69×10-8mol·L-1(RSD=1.08%)。利用此线性关系检测了几种药物制剂中的磺胺成分的含量,结果令人满意。第五部分介绍了一种利用化学振荡体系作为分析工具来检测L-天门冬氨酸(L-Asp)的方法。在碱性条件下,Cu(Ⅱ)催化H2O2氧化NaSCN的振荡体系中,考察了振荡周期的变化和外加L-Asp浓度之间的线性关系。在优化条件下,二者的线性范围为7.10×10-8mol·L-1~1.17×10-5mol·L-1,相关系数为0.9990(RSD,2.75%),最低检测浓度为5.58×10-8mol·L-1。运用这种方法检测了药物制剂中L-天门冬氨酸的含量,并用高效液相色谱法进行了方法对照。
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