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61.
流动注射光度法测定痕量铁   总被引:2,自引:0,他引:2  
水 乙醇混溶介质中Fe(Ⅲ)与2 (5 溴 2 吡啶偶氮) 5 二乙氨基苯酚(5 Br PADAP)的显色反应已有用于流动注射的报道[1 2],本文利用稀盐酸的增敏作用,在较低的显色剂浓度和乙醇用量条件下,无需加入乳化剂增溶,采用显色剂与缓冲溶液预先混合,以去离子水为推动液,用正交设计法优化各实验参数,优选出了最佳的组合方案。该方法的线性范围为20μg/L-1200μg/L,相对标准偏差为0 5%。将该方法用于水样实际测定,效果满意。方法的检测限优于已有的报道。1 实验部分1 1 主要仪器与试剂ZJ 2低压过渡金属离子色谱仪(将分离柱用聚四氟乙烯管代替,…  相似文献   
62.
殷正权 《色谱》2005,23(1):123-123
超临界流体可以用做色谱的流动相,使混合物质在色谱柱上得到分离,这种分离方法被称为超临界流体色谱(Supercdtical Fluid Chromatography,简称SFC)。作为色谱流动相的超临界流体,其作用与超临界流体萃取(Supercritical Fluid Extraction,简称SFE)类似。超临界流体对物质的溶解能力远比一般气体大的多,  相似文献   
63.
《色谱》2005,23(2):219-219
超临界流体可以用作色谱的流动相,使混合物质在色谱柱上得到分离,这种分离方法被称为超临界流体色谱(Supercntical Fluid Chromatography,简称SFC)。作为色谱流动相的超临界流体,其作用与超临界流体萃取(Supercritical Fluid Extraction,简称SFE)类似,超临界流体对物质的溶解能力远比一般气体大的多,其溶解能力可以相当于有机溶剂但是它比有机溶剂的扩散速度快、粘度低、表面张力小。  相似文献   
64.
流动注射电化学发光测定维生素B1的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于发现在强碱性介质维生素 B1对电生BrO-氧化Luminol的强化学发光有很强的抑制作用, 将在线恒电流电解产生BrO-与流动注射技术结合,建立了流动注射电化学发光测定维生素B1的新方法.该方法测定维生素B1的线性范围为1.0×10-8~6.0×10-6g·ml-1,检出限为3.2×10-9g·ml-1,相对标准偏差为1.2%(n=11).该法具有灵敏度高,可控性强等优点,用于片剂中的维生素B1含量测定,结果满意.  相似文献   
65.
氯化血红素催化新型荧光反应测定葡萄糖的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文用流动注射分析了研究了过氧化物模拟酶催化过氧新型荧光底物(N,N-二氰甲基邻苯二胺,DCMOPA)的最优条件。结果表明,该系统可用于定量测定氧化氢及催化氯化血红素的浓度。  相似文献   
66.
合并带流动注射分光光度法研究硫羟乳酸掩蔽性能   总被引:1,自引:1,他引:1  
本文运用合并带流动注射分析技术,建立了以Yb^3+XO显色体系为参考体系研究硫羟乳酸掩蔽性能的方法,在pH5.6硫羟乳酸能掩蔽Sn^4+,Bi^3+,Tl^3+,Hg^2+,Cu^2+,Cr^3+和Cd^2+测定Yb^3+的线性范围为1.36×10^-6~2.72×10^-5mol/L,采样频率可达120次/h。  相似文献   
67.
本文采用流动注射在线萃取火焰原子吸收光谱法测定硫酸电解液中微量铅,考察了水相介质,共存离子,萃取装置,相比等因素的影响。分析含铅1.4mg/L和0.16mg/L的试样,分析值的相对标准偏差(n=10)分别为3.9%和12.3%,方法检出限为0.024mg/L。  相似文献   
68.
流动注射氢化物发生原子荧光光谱法测定土壤中铅   总被引:1,自引:0,他引:1  
土壤中铅的测定,以往多用石黑炉[1]或氢化物发生[2]原子吸收光谱法,本文通过试验表明,应用流动注射氢化物发生原子荧光光谱法测定,使方法更为简便、快速,结果准确可靠.  相似文献   
69.
流动注射化学发光法测定工业废水中苯酚   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用流动注射技术,研究了高锰酸钾-过氧化氢-苯酚的化学发光行为,对影响化学发光强度的因素进行了试验,建立了流动注射化学发光法测定苯酚的方法。方法的检出限为3×10-5g.L-1,线性范围为1.0×10-4~1.0×10-1g.L,对浓度为4.0×10-4g.L的苯酚作试验,求得其相对标准偏差(n=11)值为1.6%。方法用于废水中苯酚含量的测定,结果与分光光度法测得值一致。  相似文献   
70.
反向流动注射化学发光法测定氟哌啶醇   总被引:2,自引:0,他引:2  
氟哌啶醇(haloperidol),学名为1-(4-氟苯基)-4-[(4-氯苯基)-4-羟基-1-哌啶基]-1-丁酮,临床应用最广泛的精神抑制药物之一[1]。主要用于精神分裂症,特别适用于急性青春性、伴敌对情绪和攻击行为的偏执型精神分裂症。长期或过量服用会导致严重的后果,所以对其用药量控制必须非常严格,故对药剂中氟哌啶醇的含量分析显的尤为重要。目前文献报道氟哌啶醇的测定方法有:滴定法[1],色谱法[2-4]和毛细管电泳法[5]。色谱法操作复杂费时,电位滴定法的检出限高,难以满足生化样品分析的需要。试验发现氟哌啶醇对KIO4-鲁米诺化学发光体系有强烈的增敏作…  相似文献   
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