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相似文献
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1.
微波消解-火焰原子吸收光谱法测定饲料中铁铜锰锌   总被引:6,自引:0,他引:6  
铁、铜、锰和锌是饲料中重要的营养元素,其含量的测定已有标准方法,该法虽有较高的灵敏度,但分析时间冗长,试样的灰化就需16h,很难满足批量样品测定的需要。本文采用微波技术消解饲料样品,用火焰原子吸收光谱法测定铁、铜、锰和锌的含量,方法快速、灵敏、准确、操作简便。试样前处理仅需0.5h,节省了分析时间,应用于样品的分析,结果满意。  相似文献   

2.
建立了火焰原子吸收光谱法测定铜原矿尾矿中锰的分析方法。实验以盐酸为介质,讨论了介质浓度和共存离子对测定结果的影响。方法的相对标准偏差为0.69%-6.9%,加标回收率96.6%-104%,方法的检出限为0.008 5μg/mL。结果表明,采用火焰原子吸收光谱法测定铜原矿尾矿中的锰含量,方法准确度高,精密度好,具有较强的实用性。经标准物质验证,结果能满足日常检测的需求。  相似文献   

3.
火焰原子吸收光谱法测定锰电解液中铜锌镉铅   总被引:5,自引:0,他引:5  
在酸性和低温条件下,用适量乙醇使锰电解液中的MnSO4沉淀分离,用火焰原子吸收光谱法直接测定锰电解液中铜,锌、镉和铅含量。方法简便、快速,实用,具有较高的精密度和准确性。相对标准偏差3.8%-4.5%,回收率90.5%-106.5%,特征浓度铜为0.49μg.ml^-1/1%,锌为0.008μg.ml^-1/1%,镉为0.015μg.ml^-1/1%,铅为0.18μg.ml^-1/1%。  相似文献   

4.
火焰原子吸收光谱法连续测定烟叶中的铜锰   总被引:9,自引:0,他引:9  
采用火焰原子吸收光谱法在同一体系中测定烟叶中的铜锰.方法简单,精密度和灵敏度高.相对标准偏差为0.44%~2.52%,回收率为96.5~102%.  相似文献   

5.
火焰原子吸收光谱法连续测定蘑菇中锰铜锌   总被引:17,自引:2,他引:17  
用火焰原子吸收光谱法在同一体系中研究了蘑菇中微量元素锰、铜、锌的测定。方法简便、省时,精密度和灵敏度高。相对标准偏差2.4%~4.2%,回收率93.0%~104.5%,特征浓度锰为0.017μg·ml~(-1)/1%,铜为0.031μg·ml~(-1)/1%,锌为0.009μg·ml~(-1)/1%。  相似文献   

6.
以锰280.1nm次灵敏线作为分析谱线,用原子吸收光谱法测定预混合饲料和浓缩饲料中的高含量锰。锰的线性范围为0~12μg/mL,相关系数r=0.9994,相对标准偏差小于l%,回收率为97%~102%。该方法的测定结果与常规灵敏线原子吸收光谱法的测定结果基本一致。  相似文献   

7.
火焰原子吸收光谱法测定铝合金中铜镁锰镍铁锌   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文用火焰原子吸收光谱法测定铝合金中铜、镁、锰、镍、铁、锌 ,此方法简便、准确、干扰少 ,精密度高 ,应用范围广。1 试验部分1 .1 主要试剂氯化锶溶液 :1 0 0g·L-1铜、镁、锰、镍、铁、锌标准溶液 :均为 1mg·ml-11 .2 仪器与工作条件日本岛津AA 65 0型原子吸收光谱仪仪器工作条件见表 1。表 1 仪器工作条件1)元素 波长(λ/nm)光谱通带宽(Δλ/nm)燃烧器高度 (h/mm)灯电流(I/mA)乙炔流量(qv/L·min- 1 )Cu 32 4 .80 .3 1 0 3 2 .0Mg 2 85 .2 0 .6 5 4 2 .0Mn 2 79.5 0 .2 5 82 .5Ni 2 32 .0 0 .2 5…  相似文献   

8.
采用冷原子吸收光谱法测定饲料添加剂硫酸锰中的汞含量,研究了测定介质及其浓度、重铬酸钾用量、还原剂用量、共存元素干扰等因素对测定的影响,方法的加标回收率为96%~103%,样品测定相对标准偏差10%,能满足日常检验的要求。  相似文献   

9.
10.
火焰原子吸收光谱法测定奶类食品中铜锌铁锰   总被引:8,自引:0,他引:8  
对火焰原子吸收光谱法(FAAS)测定乳品中铜、锌、铁、锰的条件进行了试验和优化。对方法的干扰因素,准确度和精密度也作了试验。乳品试样用HNO3-HClO4混合酸消化处理。所得溶液蒸发至近干,用稀硝酸(1 99)溶解盐类,溶液经定容后供作FAAS测定。对4元素的测定时,吸光度与浓度之间呈良好线性关系,所求得的线性回归方程及其相关系数可作佐证。应用所提出的方法测定了3种不同的乳制品中的铜、锌、铁及锰,测定值的RSD值均小于3.5%,回收率在93.0%~103.0%之间。  相似文献   

11.
IntroductionGraphite furnace atomic absorption spectrome-try (GFAAS) is one of the most sensitive tech-niques for the determination of various elementswith detection limits in the range ofμg/ L to ng/ L.Despite the impressive detection power of the tech-nique,GFAAS can tbe routinely used to make di-rect analysis of some real samples with complexcomposition[1] . This is due to the matrix interfer-ence and/ or insufficient detection power. Conse-quently,separation and preconcentration proc…  相似文献   

12.
本文提出以PTFE作为化学改进剂,悬浮体制石墨炉原子吸收光谱法(GFAAS)测定食品中痕量Cu、Zn、Mn的新方法,对GFAAS测定Cu、Zn、Mn的条件进行了优化。在选定的实验条件下,测定Cu、Zn、Mn的特征捏分别为3.1pg,0.8pg和1.8pg。采用水溶液工作曲线法直接分析了食品试样中的痕量Cu、Zn、Mn,其测定结果参考值相一致,本方法无需任何化学前处理,灵敏,简便,快速。  相似文献   

13.
电泳—石墨炉原子吸收光谱法测定人血清蛋白中的铜   总被引:2,自引:0,他引:2  
方向东  陈旭 《分析化学》1990,18(6):578-580
  相似文献   

14.
In this paper, an atomic absorption spectrometric method has been established to determine adrenaline using Cu(II) as probe reagent. In the presence of SCN?, it has been demonstrated that Cu(II) is reduced to Cu(I) by adrenaline at pH 6.0, and the in situ formed Cu(I) reacts with SCN‐ to form the white emulsion of CuSCN. According to the amount of residual Cu(II) which is measured by atomic absorption spectrometry, the amount of adrenaline can be determined indirectly. Beer's law is obeyed in the range of adrenaline concentration of 0.080‐6.00 mg mL‐1, and the linear regression equation is A = 0.20342 ‐ 0.02756C (μg mL?1) with a correlation coefficient of 0.9998. The detection limit is 0.033 μg mL?1 and R.S.D. is 0.56%. This method has been successfully applied to determine adrenaline in pharmaceutical and serum samples with satisfactory results.  相似文献   

15.
火焰原子吸收法测定铝型材中的镁   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文用表面活性剂作干优抑制剂,消除铝对镁原子吸收信号的干扰,测定铝型材中镁的含量,取得了满意的结果。方法简便,灵敏度高,加标回收率测定结果都在100%左右。  相似文献   

16.
叙述了干灰法消化样品后,利用原子吸收光谱仪测定茶多酚中微量铜的方法。该法的回收率在90% ̄105%之间;对同一样品进行6次平行测定,其相对标准偏差为3.9%,结果可靠,方法简便;可用于实际样品分析。  相似文献   

17.
微波等离子体原子吸收光谱法测定铜的研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
等离子体作为原子化器在原子光谱法中已经获得了广泛的应用.等离子体原子吸收光谱法目前多限于用ICP作为原子化器.1988年本室首次采用常压氩MIP作为原子化器,利用电热进样的方式引入样品,成功地测定了Cu、Ag和Pb.特征浓度分别为0.04(Ag)、0.04  相似文献   

18.
本实验根据化探样品中基体元素对测定银的干扰情况,研究了一种基体改进剂。通过对仪器选取最佳工作条件,可以达到消除干扰的目的。方法已应用于生产,结果满意。  相似文献   

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