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相似文献
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1.
钙是人体内含量最多的二价阳离子 ,占体重的1 .5%~ 2 .0 % [1]。它的含量高低与人类健康密切相关。钙的测定方法较多 ,但在钙测定中存在着硅、磷等干扰。本实验通过火焰原子吸收法测发钙加释放剂前后结果对比 ,表明氯化锶可以消除发钙测定中的干扰。材料与方法1 仪器和试剂1 .1 仪器 :WFX- IC型原子吸收分光光度计 ,北京第二光学仪器厂生产 ,钙空心阴极灯1 .2 试剂 :钙标准贮备液 0 .5mg Ca· ml-1,中国环境监测总站 ;HNO3 、HCl O4 、HCl均为分析纯 ;氯化锶溶液 :1 0 0 g·L-1[2 ]。所有用水均为三蒸水。2 仪器工作条件波长 42 …  相似文献   

2.
石墨炉原子吸收分光光度法测定食品中的铅   总被引:6,自引:0,他引:6  
目前 ,国家标准方法采用的食品中铅测定的样品预处理方法主要有微波消解、干法灰化、湿式消解等[1] 。前者需要微波消解仪等专用仪器 ,后两种中干法灰化铅损耗严重 ,而湿式消解法费时、费试剂。本文采用恒温消解仪进行消化 ,磷酸氢二铵作为基体改进剂 ,石墨炉原子吸收分光光度法测定食品中的铅含量 ,取得满意的效果。1 材料与方法1 1 仪器 ND -IV自控恒温消解仪 ;GFU -2 0 2C原子吸收分光光度计 (带石墨炉装置 )。1 2 试剂1 2 1 铅标准贮备液  1.0 0mg/ml ;1 2 2 铅标准使用液 吸取上述铅标准贮备液用 0 .5 %硝酸溶液…  相似文献   

3.
矿泉水中钙的测定 ,一般采用乙二胺四乙酸钠滴定法和火焰原子吸收分光光度法[1 ] 。本文利用日立Z -5 0 0 0型原子吸收光谱仪以原子发射法对其进行测定 ,结果如下 :1 试验部分1 1 仪器与试剂仪器 :日本日立公司Z -5 0 0 0型原子吸收光谱仪钙标准贮备溶液 :5 0 0mg/L钙标准使用溶液 :5 0mg/L氯化镧溶液 :30mg/L所用水均为去离子水1 2 仪器测试条件钙分析波长为 42 2 7nm ,光谱通带为1 3nm ,乙炔流量为 2 6L/min,空气流量为1 5 0L/min,用积分方式测量 ,时间为 5s。1 3 试验方法于一系列 5 0ml容量瓶中分…  相似文献   

4.
微波消解-预富集-火焰原子吸收法测定食品中微量铅   总被引:1,自引:0,他引:1  
火焰原子吸收法 (AAS)分析速度虽快 ,但食品中铅含量一般很低 ,样品在消化处理时还要有一定的稀释倍数 ,在应用中其灵敏度难以满足分析的要求 ,此外 ,AAS法在测定含盐或高脂肪食品的铅时易产生正向干扰 ,使结果偏高 ,需对样品进行分离、萃取、浓集 ,操作十分烦锁。本文用的微波消解 预富集 火焰原子吸收法简单快速 ,样品测定结果及回收率都比较理想。现介绍如下。实验部分  (1)仪器与试剂 :AA70 0 0型原子吸收光谱仪 ,PHS 2型酸度计 ,家用微波炉 ,FR 1密封增压微波消化罐 ,微量元素富集柱 (黑龙江齐齐哈尔市民盟科技开发服务…  相似文献   

5.
为了建立食品及食品材料多元素的准确测定方法 ,采用MLS -12 0 0MG微波消解系统 ,对食品、食品材料彻底消解 ,其方法的准确度、精密度结果令人满意。该方法提供了较全面的光谱法测定食品中元素的分析条件、方法 ,通过优化实验条件提高了测定的灵敏度、检出限、方法的准确度。报告如下。1 实验部分1 1 仪器与试剂 PE -4110ZL石墨炉原子吸收分光光度计 (具自动进样器AS -72 ) ,美国PE公司生产。岛津AA 680原子吸收分光光度计 (具火焰 ) ,日本岛津公司生产。MLS -12 0 0MG微波消解装置 ,10 0 0P/ 6s高压消解罐 (10 0 0ml) ,意大利…  相似文献   

6.
银盐法一次性测砷装置的应用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
砷的测定在食品及水质分析中是常规项目。目前国家规定的检验方法有经典的银盐法、砷斑法等 ,还有较先进的原子荧光分析法、石墨炉原子吸收分光光度法、示波极普法等。原子荧光分析法、石墨炉原子吸收法及示波极普法仪器价格昂贵 ,检测条件要求较高 ,不适于在基层全面普及。银盐法是国标法 (GB/T5 0 0 9.11- 1996 )中第一法 ,该法较准确、灵敏 ,重现性也较好 ,配制试剂方便 ,操作简单 ,适合基层防疫站应用。但用该法测砷时 ,影响测定结果的因素相当多 ,如试剂是否过期或失效 (如KI是否变黄 ,DDc-Ag一般不宜超过两周[1] ) ,锌粒大…  相似文献   

7.
化妆品中汞的测定 ,目前通用冷原子吸收法 ,但此法操作繁琐 ,人为影响因素较多。为了快速、准确地测定化妆品中的汞 ,减少操作过程中带来的误差 ,1999年应用氢化物发生 -原子吸收光谱法测定化妆品中的汞。该法采用自动进样 ,可消除人为因素影响 ,且灵敏度较高 ,操作简便。1 实验部分1 1 仪器与试剂 AA - 70 0 0型原子吸收仪 (北京东西电子厂 ) ;WHG - 10 2A2型氢化物发生器 (北京瀚时制作所 ) ;汞空心阴极灯 (北京有色金属研究总院 ) ;1 0 % (V /V )硫酸溶液 ;0 5%硼氢化钠溶液 (介质0 1%NaOH) ;汞标准溶液按GB 7917 1—…  相似文献   

8.
测定食品和水中钙的方法 ,常用络合容量法 ,火焰光度法 ,火焰原子吸收法。常用的络合分析法是经典法 ,操作简单 ,但干扰严重 ,滴定误差大 ,对终点的判别有个体差异。在引进新方法前 ,本站食品和水中钙的测定方法使用乙二胺四乙酸二钠滴定法 ,每当样品基体复杂时 ,干扰因素特别多 ,滴定终点不易判断 ,易产生误差。作者着重研究了用高效玻璃雾化器改装〔1〕的日立 180 - 80型原子吸收分光光度计火焰法测定食品和水中钙 ,方法简便快速 ,适于大批量各类食品和水质样品中钙的测定。现介绍如下。仪器与试剂  (1)日立 180 - 80型原子吸收分光光度…  相似文献   

9.
微量铜、锌、铁、锰的测定方法很多 ,表面活性剂作为光度体系的增溶、增敏和增稳定性已有报道〔1~ 3〕。我们详细研究了在TritonX 1 0 0存在下原子吸收光谱法连续测定铜、锌、铁、锰的条件 ,用于样品中铜、锌、铁、锰的测定 ,结果令人满意。现介绍如下。1 材料与方法1 1 仪器与试剂 仪器 :AA 6 80 0原子吸收光谱仪 (日本岛津公司 ) ;铜、锌、铁、锰空心阴极灯 (地矿部北京地质仪器研究所 )。 ( 2 )试剂 :1 0 %TritonX 1 0 0水溶液 ;铜锌铁锰标准储备液 :分别为 1 0 0mg·ml-1和 1 0 0 μg·ml-1,由储备液逐级…  相似文献   

10.
测定化妆品中的汞通常采用冷原子吸收 (测汞仪 )法 ,本文采用VA— 90气态原子化装置与AAS联用测定化妆品中的汞取得了较满意的结果。1 实验方法1 1 原理 在酸性条件下 ,汞离子被硼氢化钠还原 ,生成气态原子 ,由载气导入原子吸收管 ,对 2 5 3 7nm特征光谱产生吸收 ,在一定条件下汞离子与吸光度遵循朗伯———比尔定律。1 2 仪器及试剂 PE— 110 0B型AAS(美国珀金———埃尔曼公司 ) ;VA— 90气态原子化装置 (同济医科大学 ) ;汞空心阴极灯 (河北衡水宁强光源厂 ) ;汞标准贮备液 10 0ug/ml ;还原剂0 5 %NaBH4 …  相似文献   

11.
锶作为人体所需要的微量元素 ,其主要来源于食品和矿泉水中。目前食品中锶测定仅有等离子体发射光谱法[1] 。因此 ,建立实用的食品中锶的测定方法 ,对于锶的日常检测 ,研究锶与健康的关系有一定的积极意义。于 2 0 0 3年 3月试验了采用原子吸收方法测定食品中的锶 ,取得了比较好的效果。1 实验部分1 1 主要仪器与试剂 WFX 1D型原子吸收分光光度计 (北京第二光学分析仪器厂 )。锶标准储备液(1 0 0mg/L国家标物中心 ) ,含 0 2 %钾和 1%镧的钾镧混合液 [取GR氯化钾 3 8g和GR硝酸镧 (La(NO3) 3·6H2 O) 31g溶于 1L 5 %硝酸中 ],锶标准…  相似文献   

12.
吉钟山  李放  谈智 《卫生研究》2002,31(6):469-469
近年来 ,应用原子吸收光谱仪进行分子吸收测定 (即不须将样品原子化 )的研究工作有较大的进展 ,已在理论和技术上得到了证实。醋酸氯己定 ,是消毒防腐药 ,已报道的分析方法有紫外分光光度法、非水滴定法、气相色谱法、高效液相色谱法等[1 ,2 ] 。利用本法测定醋酸氯己定简便快捷 ,干扰少 ,所用试剂少。1 实验方法1 1 仪器原子吸收光谱仪 (日本岛津AA - 6 70 ) :在原子吸收光谱仪AA - 6 70上用锰空心阴极灯 2 79 5nm共振线 ,灯电流 5mA ,狭缝 0 4nm ,将自制比色杯架装在火焰燃烧器上 ,调节其位置 ,使光束通过吸收池中间位置。紫…  相似文献   

13.
火焰原子吸收法测定奶粉中高浓度钙   总被引:1,自引:0,他引:1  
为达到补钙目的,目前市场上钙强化食品日益增多。为提高对食品中高浓度钙的检测能力,对火焰原子吸收法测定奶粉中高浓度钙的测定条件进行了探索,并与传统EDTA—2Na滴定法进行了比较,现报告如下。1实验部分1.1仪器与试剂岛津AA—6800原子吸收分光光度计;钙元素空心阴极灯(北京市  相似文献   

14.
石墨炉原子吸收法测定食品中锡   总被引:2,自引:0,他引:2  
目前 ,食品中锡的测定通常采用苯芴酮比色法 ,此法操作繁杂 ,灵敏度低 ,笔者采用干消化石墨炉原子吸收法测定食品中锡 ,具有操作简单、快速、灵敏度高等特点。1 材料与方法1 1 材料 :含锡食品。1 2 方法 :石墨炉原子吸收法。1 2 1 原理 :样品经灰化后 ,注入原子吸收分光光度计石墨炉中 ,电热原子化后吸收 2 2 4 6nm共振线 ,在一定浓度范围 ,其吸收值与锡含量成正比 ,与标准系列比较定量。1 2 2 仪器与试剂AA70 0 0型原子吸收分光光度计 (北京东西电子研究所 ) ;锡空心阴极灯 ;锡标准溶液 (5 0 0 μg ml,国家钢铁材料测试中…  相似文献   

15.
水产品中汞的测定国标方法采用五氧化二钒消化[1] ,冷原子荧光测汞仪测定。 2 0 0 1年采用微波消化氢化物发生原子吸收法测定汞 ,克服了传统方法样品消化周期长 ,消耗试剂多 ,由于敞开式消化汞易挥发损失等缺点 ,达到高效、准确、灵敏度高的目的。1 实验部分1 1 仪器与试剂 AA 70 0 1型原子吸收仪 (北京东西电子厂 ) ;WHG 10 2A 2型氢化物发生器 (北京瀚时制作所 ) ,汞空心阴极灯 (北京有色金属研究总院 ) ;MK型光纤压力自控密闭微波消解系统 (上海新科微技术应用研究所 )。硝酸 (ρ2 0 =1 4 2 ) ;过氧化氢 [ω(H2 O2 )=30 % …  相似文献   

16.
流动注射氢化物发生原子吸收光谱法测定食品中锑   总被引:1,自引:0,他引:1  
食品中锑的测定一般采用石墨炉原子吸收法 ,氢化物原子荧光谱法 ,孔雀绿分光光度法 ,本文应用流动注射氢化物发生器及原子吸收分光光度计 ,以盐酸一碘化钾一硫脲体系对食品中的锑进行检测获得了满意效果。测定方法  (1)原理 :硼氢化钠与酸反应产生的氢将锑还原为共价氢化物 ,用氮气作载气将产生的气体带入电热石英吸收管原子化器进行定量分析。 (2 )仪器与试剂 :①WHG -10 2A2 型流动注射氢化物发生器 ;AA70 0 0型原子吸收分光光度计 ;锑空心阴极灯。②锑标准应用液 (5 0 0 μg/ml)国家钢铁测试中心冶金部钢铁研究总院制。③ 1 5 …  相似文献   

17.
在GB/T 5413.21-1997婴幼儿配方食品和乳奶粉钙、铁、锌、钠、钾、镁、铜和锰的测定中,样品前处理采用干法消解,即样品经炭化、灰化后定容测定,而我们根据实验室条件对该方法进行了改进,实验结果报告如下。1材料与方法1.1主要仪器与试剂WFX-1E2型原子吸收光度计(北京第二光学仪器厂产)HL-1锌特种空心阴极灯;WR-3A微波消解  相似文献   

18.
食品样品测定中 ,灰化法及湿法消化法常作为测定食品中锌时的处理方法。我们参照文献[1、2 ] ,以琼脂作为悬浮剂 ,邻苯二甲酸二丁酯作为悬浮液稳定剂 ,将奶粉不进行任何化学处理配制成悬浮液直接进样 ,用火焰原子吸收标准加入法进行测定 ,样品测定结果与国家标准方法测定结果相符。1 实验方法1 1 仪器 WFX 1F2型原子吸收分光光度计 (北京第二光学仪器厂 )。1 2 试剂1 2 1 锌标准储备液 (1 0 0mg/ml)  由山东省卫生防疫站提供 ,临用时稀释浓度为 10 0 0 μg/ml。1 2 2 琼脂溶液 (1 5 g/L)  称取 1 5 g琼脂于10 0 0…  相似文献   

19.
当前市场上补钙产品越来越多,卫生检测部门测定保建品中钙含量的工作日趋繁重。本文介绍一种采用氯化锶作为抗干扰剂,微波消解-火焰原子吸收法测定保健品中钙的方法,对样品处理,测定方法和最佳条件的选择进行了研究。1 材料与方法1.1 仪器和试剂 日本岛津AA-680型原子吸收分光光度计,火焰原子化器,钙空心阴极灯,恒温电热板,上海新科MK-Ⅲ型压力自控微波溶样系统,电子天平(1/10000)。 所用试剂均为分析纯试剂,实验用水均为超纯水,所用器材均用10%硝酸浸泡24h处理。  相似文献   

20.
顶空色谱法测定指甲油中苯系物含量   总被引:2,自引:0,他引:2  
苯系物的测定 ,目前常用色谱法报道甚多 [1- 2 ],但指甲油中苯系物含量的测定 ,至今尚无标准检验法 ,本文在[1-2 ] 的基础上 ,对此进行了一系列的研究探讨 ,实验表明应用顶空色谱法测定指甲油中的苯系物含量无需萃取等步骤 ,具有重现性好、干扰因素少、操作简便等优点。1 材料与方法1 1 仪器与试剂1 1 1 仪器 气相色谱仪、FID检测器。1 1 2 试剂 苯、甲苯、二甲苯标准 (色谱纯 )。1 2 色谱条件色谱柱 2 0 0× 0 .3cm ,内装 8%FFAP ChromosorbWAWDMS6 0~80目。色谱柱温度    110℃   载气流速   …  相似文献   

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