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相似文献
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1.
目的:通过对实验方法中改进剂替代,使得火焰原子吸收分光光度法对水中钙、镁含量测定结果更准确.方法:以1 mg/ml锶溶液代替GB/T8538-1995方法中的30 mg/ml镧溶液进行测定.结果:经过改进剂替代,水样测得的吸光度明显增高,方法线性良好(r=0.9998~1.0000),准确度明显提高.结论:水中钙镁的含量微少,以锶溶液代替镧溶液可以更好的消除方法干扰,使得吸光度明显增高,准确度也明显提高,检测结果满意.  相似文献   

2.
[目的]改进奶品中钙火焰原子吸收测定法。[方法]用三氯乙酸对奶品中的蛋白质、脂肪等进行酸沉淀分离,滤液直接上机分析。[结果]在最适合条件下,钙在0.00~10.00pg/ml范围内线性良好(r=0.9994);方法的检出限为0.0496pg/ml;RSD为3.83%~4.93%0;样品加标回收率为95.0%~109.6%。本法与国标GB/T5009.92—2003测试结果比较,无显著差异。[结论]方法操作简单、快速、准确、重现性好,还节约试剂。  相似文献   

3.
目的:建立火焰原子吸收分光光度法测定正常SD大鼠神经组织中钙、镁、铁、锌、铜的含量,并提供其正常参考值范围。方法:使用火焰原子吸收标准曲线法测定神经组织中的钙、镁、铁、锌、铜含量,并做加标回收实验。结果:正常SD大鼠神经组织中钙、镁、铁、锌、铜的含量分别为190.31±1.29、679.79±97.67、138.15±31.03、37.15±10.57、3.06±0.13μg/g,加标回收率在90%~110%之间。结论:方法操作简便,测定值稳定,结果令人满意,为相关工作人员初步提供了正常SD大鼠神经组织中钙、镁、铁、锌、铜的参考值范围。  相似文献   

4.
食盐的主要成份是NaCI,镁盐是其中的不纯物质.如氯化镁等含量较多的食盐其吸湿性显增大.并且带来苦昧。镁盐的常用测定方法为EDTA容量法。,操作过程较为繁琐,易造成人为误差,本实验探讨了“火焰原子吸收分光光度法测定食盐中镁含量”的方法,并与EDTA容量法进行比较,实验过程报告如下。  相似文献   

5.
火焰原子吸收分光光度法测定奶粉中锌、铁、铜、钙   总被引:3,自引:1,他引:3  
随着人民生活水平提高 ,锌、铁、铜、钙等微量元素与健康的关系更加受到人们广泛重视 ,其缺乏将会对儿童生长发育造成很大影响并导致多种疾患。奶粉是人们 ,尤其是儿童日常生活中一种非常重要的营养品 ,向其中加入一些人体所必须的微量元素 Zn、Fe、Cu、Ca等 ,使其成为营养成分更加丰富的强化食品 ,是目前社会上很流行的补充营养微量元素的措施。因此测定定营养元素含量是衡量产品质量的重要手段。为此 ,我们采用火焰原子吸收分光光度法同时测定奶粉中的锌、铁、铜、钙的含量 ,现将结果报告如下。1 实验部分1.1 仪器设备  WFX- 1D型…  相似文献   

6.
7.
OCPC分光光度法连续测定饮用水中钙和镁   总被引:2,自引:0,他引:2  
测定饮水中钙和镁,常用容量法或原子吸收法。前法操作繁杂,终点有时不明显,且准确度和精密度较差;后法因要求条件高,仪器昂贵而不易在基层实验室普及。笔者参阅有关文献,研究了用邻甲酚酞络合剂(OCPC)为显色剂的光度法,连续测定饮用水中钙和镁。此法显色稳定,灵敏度高,精密度和准确度均好,且不需特殊仪器,操作简便,具有显著的经济效益和社会效益,尤其适用于基层实验室。  相似文献   

8.
饮料中的钙.镁测定,用乙二胺四乙酸二钠法,不仅需要两次滴定,操作繁琐,且灵敏度低,有时无法测定,本文建立的火焰原子吸收光谱法,简便、快速、灵敏度和准确度高,精密度好,完全能满足饮料中钙镁的分析.  相似文献   

9.
火焰原子吸收法测定人发中的钙   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的:探讨头发中钙的测定方法。方法:采用火焰原子吸收分光光度法测定头发中钙,进行了仪器操作条件的优化和干扰因素实验及消除。结果:方法的检出限为0.14μg/ml,相对标准偏差为1.43%,加标回收率为95.0%-98.4%。结论:方法灵敏、准确,重现性好,适用于头发中钙的测定要求。  相似文献   

10.
火焰原子吸收法测定血清铜锌铁钙镁   总被引:2,自引:0,他引:2  
(目的)系统地研究火焰原子吸收光谱检测血清中铜锌铁钙镁的含量,以建立准确、快速、简便的临床检测方法。(方法)将血清充分消化后利用原子吸收分光光度计测定血清铜锌铁钙镁。(结果)加标回收率及标准中血清检测均得到预想结果,通过标准曲线回归议程运算五种元素,r值均在0.9970以上,(结论)方法具有准确、灵敏、简便等优点。适合临床应用。  相似文献   

11.
12.
钙作为人体所必需的微量元素常被添加到食品中去 ,市售乳粉中钙含量较高 ,常见的测定食品中钙的方法有火焰原子吸收法和EDTA滴定法 (GB12 398- 90 [1] )笔者在省站发放的乳粉盲样质控中发现用上述两种方法测定乳粉中的钙 ,实验的重现性差 ,无法获得满意的结果。本文主要通过改变样品前处理及盐酸的镧盐试剂用量 ,调整工作曲线线性范围 ,使实验结果大大改善 ,方法的精密度为RSD0 .5 % ,回收率在 83.8%- 86 .6 %之间。1 材料与方法1 1 仪器与试剂1 1 1 仪器 日本岛津AA - 6 80 0型原子吸收分光光度计 ,钙空心阴极灯 (北京市朝…  相似文献   

13.
外周血白细胞中钙含量的火焰原子吸收光度法测定   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文研究了人体外周血经淋巴细胞分离液重力离心分离白细胞中钙含量的火焰原子吸收光度法的测定。用基体标准曲线法定量以消除基体的影响,方法简便可靠(用标准参考物牛血清GBNO9131对照测定,结果与标准值基本相同),有较好的精密度和准确度,其相对标准偏差为0.73%—6.04%,样品中加标的回收率为94.63%—99.83%。  相似文献   

14.
螺旋藻是一种生长在碱性盐湖的蓝绿藻植物。含有丰富的蛋白质、多种维生素、8种人体无法自行制造的氨基酸及多种矿物元素 (包括铁、镁和钙等 )。螺旋藻中矿物质的测定其传统的方法是灰化法和湿法消化法〔1〕,但该法耗时长、污染环境 ,有时易引起被测元素的损失和沾污。悬浮液直接进样技术具有操作简便、速度快、不污染环境、避免被测元素的挥发损失等优点〔2 ,3〕。本文采用悬浮液进样 -火焰原子吸收法测定保健品螺旋藻胶囊中的钙、铁和镁 ,结果满意。现报告如下。1 材料和方法1 1 仪器与试剂  (1 ) 350 0 -AG型原子吸收分光光度计(上…  相似文献   

15.
悬浮样品进样技术是Brady等〔1〕首次于 1974年采用的 ,已广泛应用于石墨炉原子吸收法中 ,但在火焰原子吸收法中应用甚少〔2 ,3〕。本文利用悬浮样品进样技术 ,采用三乙醇胺作稳定剂 ,将样品不经任何化学处理制成悬浮溶液 ,用空气 -乙炔火焰原子吸收法直接测定奶粉中的钾钠钙镁 ,避免样品前处理的繁琐、费时、易污染的缺点 ,简化了操作步骤。方法经与国标法测试结果相比较 ,结果令人满意 ,是测定奶粉中 4种常见元素的一种快速、简便的分析方法。现介绍如下。1 试验部分1 1 仪器与试剂 PE310 0原子吸收分光光度计 (美国PE公司产 …  相似文献   

16.
在食品中砷的测定方法目前采用DDC—Ag比色法和砷斑法,前者有较高的灵敏度,但操作手续繁琐,所用试制要纯化,后者只是半定量方法,氢化物—原子吸收分光光度法具有灵敏度高、干扰少、操作简便等优点,在矿泉水水质分析中国家已颁布标准,但测定食品中的砷还没有国家标准。本文探索了氢化物发生原子吸收测定食品中砷的最佳仪器  相似文献   

17.
茶叶作为饮料在我国有着悠久的历史,也是世界性的三大饮料之一。它丰富而复杂的化学成分赋予了茶叶具有良好的保健功能^[1]。因此,我们建立了茶叶中钙镁的测定方法。  相似文献   

18.
原子吸收分光光度法测定营养强化剂中钙的含量   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种快速测定营养强化剂中钙含量的测定方法。  相似文献   

19.
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   

20.
电感耦合等离子体发射光谱法同时测定食品中钙和镁   总被引:1,自引:0,他引:1  
钙、镁是骨骼增长、控制血压所必需的矿物质,是人体中所必需的微量元素。钙是维持人体神经、肌肉、骨骼系统,细胞膜和毛细血管通透性正常功能所必需:镁能与细胞内许多重要的成分(如三磷酸腺苷)形成复合物,能激活许多重要的酶,又是组成完整的细胞线粒体所必需的物质[1 ] 。目前,国内食品中钙、镁测定的标准方法是火焰原子吸收光谱法(AAS)和滴定法[2 ] 。原子吸收光谱法线性较窄[3- 4] ,而被测组分通常是千分之一含量,样品需要经反复稀释才能测定,易产生较大的误差;滴定法测定过程繁琐,易产生干扰。本方法采用的ICP -AES先进检测技术,具有…  相似文献   

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