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1.
离子交换富集-导数火焰原子吸收法测定自来水中Cu,Fe和Zn   总被引:7,自引:0,他引:7  
本文研究了用 2 0 1× 7阳离子交换树脂对自来水中的微量元素进行交换富集 ,采用微量脉冲进样 导数火焰原子吸收法测定富集后溶液中的Cu ,Fe和Zn ,该方法灵敏度分别为 0 2 9,0 5 9和 0 0 6 μg·L- 1 ,精密度分别为 4 2 8% ,1 95 %和 2 2 8% ,检测限分别为 1 2 8,5 85和 0 6 8μg·L- 1 ,回收率分别为 91 13% ,10 1 34%和99 84 % ,本方法大大减少了需样量 ,简便快速 ,灵敏度高。  相似文献   
2.
脉冲喷雾火焰原子吸收光谱法测定牛乳中微量锌   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文介绍了应用脉冲喷雾技术和原子吸收法直接测定牛乳中锌的方法,探讨了进样体积、提升量及其他因素的影响。牛乳试样经5倍稀释后直接测定。避免了常规火焰原子吸收法测试需将样品消化的繁琐手续。该法与消化后常规法测定结果一致。  相似文献   
3.
4.
将微量脉冲进样技术和导数火焰原子吸收光谱法结合 ,建立了测定调味品中锌含量的新方法。探讨了微量进样体积和导数仪档位等影响因素。样品经离心、稀释后直接测定 ,该方法的灵敏度和检出限分别为 0 0 0 4和 0 0 13μg·mL-1,相对标准偏差为 3 0 %~ 4 4 % ,回收率 93 3%~ 113 3%。该方法准确和快速 ,结果令人满意。  相似文献   
5.
塞曼石墨炉原子吸收法测定大米和芝麻中的硒和钼   总被引:7,自引:0,他引:7  
籍雪平 《分析化学》1993,21(4):492-492
1 引言 硒和钼在粮食中含量极低,且硒易挥发,钼是难熔元素,所以用一般的比色和常规原子吸收法难以准确测定。近年来采用湿法消化有机溶剂萃取来提高测定灵敏度。但程序繁琐,易造成玷污和损失。本文采用L′vov平台热解涂层石墨管,对样品消化后直接进行石墨炉原子吸收分析,并用塞曼效应扣除背景。样品采用全聚  相似文献   
6.
微波溶样火焰和石墨炉原子吸收法测定样品中的金属元素   总被引:4,自引:1,他引:3  
本文采用全聚四氟乙烯高压消化弹结合微波溶样技术消化食物,植物和河流沉积物样品,用火焰和石墨炉子原子吸收法测定了样品中的Cu,Zn,Fe,Mn,Ca,Mg,Pb,Se,Cr和Mo讨论了混合酸及消化时间等因素对不同样品的影响,将此法用于标准物质大米粉(G BW08502),猪肝(GBW08551),甘蓝(GBW08504)和河流沉积物(GBW08301)的分析,得到了满意的结果。  相似文献   
7.
本文采用自制的修饰壳聚糖吸附剂对血浆中的低密度脂蛋白进行吸附后,用火焰原子吸收光谱法检测吸附前后血浆中Cu,Zn,Ca,Mg含量。为了减小血浆的用量,采用微量脉冲法进样,进样体积仅需100-200μl,血浆样品经稀释后直接测定。平均回收率为98.0-101.0%。相对标准偏差为1.89-4.27%。Cu,Zn,Ca,Mg的检出限分别为0.025,0.028,0.023,0.005μg/ml。方法简便,快速,需样量少,可同时多个元素。  相似文献   
8.
小白鼠组织和骨中铜锌铁钙镁的测定   总被引:5,自引:2,他引:3  
本实验利用原子吸收光谱法对小白鼠组织及骨中Cu,Zn,Fe,Ca,Mg含量进行了测定。样品采用浓HNO2和HClO4湿法消化,并用国家计量局的猪肝(GBW08551)作为标准物对测定方法进行了考核,测定值与标准值吻合。方法加收率:Cu99-100%,Zn102-103%,Fe99-100%,Ca99-104%,Mg101-103%,CV值为1.7-3.9%。方法简便,快速,准确度高,需样量少,符合  相似文献   
9.
构建了一种基于氯化血红素/金纳米粒子/聚三聚氰胺/多壁碳纳米管复合材料修饰玻碳电极的过氧亚硝酸阴离子电化学传感器,并成功用于过氧亚硝酸阴离子的检测.采用循环伏安法和电流-时间曲线考察了过氧亚硝酸阴离子在传感器上的电化学行为,并对传感器的制备条件及过氧亚硝酸阴离子的检测条件进行了优化.结果表明,碳纳米管滴涂量为5 μL,金沉积时间为20 s,工作电位为0.8V时,所制传感器对过氧亚硝酸阴离子的响应最大.在优化实验条件下,此传感器检测过氧亚硝酸阴离子的线性范围为1.0×10-5~3.5×10-4 mol/L和3.5×10-4~1.1×10-3 mol/L,灵敏度为0.13 A/(mol/L),检出限为1.2×10-7 mol/L(S/N=3).  相似文献   
10.
采用纳米普鲁士蓝/金纳米粒子/壳聚糖(nano-PB/AuNPs/Chit)复合膜固定葡萄糖氧化酶(GOD)构建新型葡萄糖生物传感器。通过电化学阻抗谱以及电流-时间曲线法(I-t)研究了传感器的电化学特性。结果表明,传感器在葡萄糖浓度为0.01~1.0 mmol/L范围内呈线性,响应灵敏度为68.15μA.(mmol/L)-1.cm-2,表观米氏常数为5.1 mmol/L。该传感器可用于糖尿病人血糖的测定。  相似文献   
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