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相似文献
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1.
采用火焰原子吸收光谱法测定锌、铜的方法都是锌灯测锌,铜灯测铜。采用锌空心阴极灯波长(213.9nm)测定水中锌,再把波长改变成铜的波长(324.8nm)其他测定条件不变,测定水中铜。结果表明,锌、铜的精密度和准确度都好,此法可减少灯的预热时间,操作简便,快速,能满足对水中锌、铜的测定。1材料与方法1.1仪器与试剂WFX-IB型原子吸收分光光度计(北京第二光学仪器厂):锌空心阴极灯(北京真空仪表厂)。锌标准储备溶液(1.0mg/ml)由国家标准物质研究中心提供,锌标准使用溶液(10.0μg/ml)用1.5ml/L硝酸稀释配制。铜标准储备溶液(1.0mg/ml)由国家标准物…  相似文献   

2.
土壤中普遍含有铜 ,且多以离子态形式存在 ,所以很容易被植物吸收 ,而造成食物中含铜 ,另一个主要来源是污染 ,由于铜及其化合物被广泛应用 ,直接或间接污染食品。用火焰原子吸收光谱法测定笋子中的铜 ,具有操作简便 ,精密度和准确度好 ,能满足分析要求。1 材料与方法1 1 仪器与试剂  10 0型原子吸收分光光度计 (美国PE公司 ) ;铜空心阴极灯 ;铜标准储备液 1 0mg/ml (四川省站食卫所提供 ) ;铜标准使用液 10 0 μg/ml;硝酸 0 15 % (v/v)。1 2 仪器分析条件 见表 1。表 1 仪器分析条件元素波长 /nm灯电流 /mA狭缝 /nm能量 空气流量…  相似文献   

3.
代永霞  红平 《疾病监测与控制》2014,(4):212+211-212,211
目的探讨米粉中铜的压力消解—火焰原子吸收光谱测定方法。方法压力消解,氘灯扣背景火焰原子吸收光谱法测定。结果检出限0.05mg/L,标准曲线相关系数0.9999,相对标准偏差2.7%,平均加标回收率为95.8%~103.0%,有证标准物质的测定值在其给定范围内。结论该法准确度,精密度好,灵敏度高,是高效、快速、实用的测定米粉中铜的方法。  相似文献   

4.
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   

5.
共沉富集─火焰原子吸收光谱法测定饮料中铅浙江省奉化市卫生防疫站315500宋家铨,王新华,舒黎晔饮料中铅含量无法直接用火焰原子吸收光谱法测出。因为饮料中铅含量低于仪器检出浓度,必须采取富集方法来加以测定。现介绍一种共沉富集方法,根据Mg(OH)2胶状...  相似文献   

6.
目的:改进矿泉水中锂的火焰原子吸收分光光度测定法。方法:直接取10.0 ml水样各加入1.0 ml氯化钾溶液和1.0 ml氯化钠溶液后用火焰原子吸收分光光度法测定锂的含量。将测定钾、钠、锂3种元素改为测定锂一种元素。结果:样品加标回收率为94.0%~100.1%,干扰试验加标回收率在92.6%~100.0%之间,相对标准偏差RSD均小于3%,锂的最低检出浓度为0.025 mg/L。结论:方法快速简便,结果准确可靠,测定结果与国标法测定结果一致,本法可用于矿泉水中锂的测定。  相似文献   

7.
本文报导了一种用0.16mol/L硝酸稀释后直接测定血清铜的火焰原子吸收光谱法。其中检出限、线性范围、变异系数和回收率分别为0.06mg/L、0~5.0mg/L,1.0%~4.5%和99.2%~100.9%。血清中共存的元素不干扰测定,采集的新鲜血清于4℃冰箱可以保存14天,于冷冻条件下可保存63天。  相似文献   

8.
火焰原子吸收光谱法测定茶叶中铁铜锌锰   总被引:1,自引:0,他引:1  
[目的]建立火焰原子吸收分光光度法测定茶叶中Fe,Cu,Zn,Mn的方法。[方法]微波消解~火焰原子吸收分光光度法。[结果]在选定的实验条件下,各元素的回收率都在95.5%~97.6%之间,相对标准偏差在0.46%~1.32%之间,检出限为Fe:5.66μg/L、Cu:2.38μg/L、Zn:3.51μg/L、Mn:2.84μg/L,相关系数在0.999 3~0.999 9之间。[结论]茶叶中Fe、Cu、Zn、Mn的含量丰富,是一种对人体非常有益的饮品。火焰原子吸收分光光度法具有简便、快速、准确等特点,适用于茶叶中Fe、Cu、Zn、Mn金属元素的测定。  相似文献   

9.
火焰原子吸收光谱法测定尿中铅   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文介绍火焰法测定尿铅。使用HNO3(浓)和H2O2(30%)为氧化剂热消化。所得白色固体全部溶解在5ml5%(V/V)HNO3中,火焰法测定,氘灯扣除背景,用特制的石英管火焰罩,可提高灵敏度2 ̄3倍。检测限0.04μg·ml^-1;回收率91.3% ̄105%;CV%=6.7(两周);线性范围0 ̄12μg·ml^-1;标准曲线Y=0.0029+0.082X;r=0.9999;与以硫腙法对比实验,统  相似文献   

10.
火焰原子吸收光谱法测定蜂蜜中锌   总被引:4,自引:1,他引:4  
锌是人体必需的微量元素,人体缺锌对生长发育期的儿童影响最为突出,出现的症状有:生长发育迟缓,脑垂体调节机能障碍,食欲不佳,创伤难愈合、易感染等。但锌过高易引起与锌相拮抗的其它营养素如钙、磷、铁的缺乏,也可能导致慢性中毒。  相似文献   

11.
目的 建立人体全血中铷的检测方法 .方法 用微波消解全血样品,加入硝酸钾作抗电离干扰剂,火焰原子吸收光谱法测定铷.结果 标准曲线线性范围0.1~8.0μg/ml,最低检测质量浓度为0.05 μg/ml,平均回收率为96.3%~99.0%.结论 该方法 简单、快速、准确,适合人体全血中铷的检测.  相似文献   

12.
铬元素的毒性和生理行为与价态有很大的关系,水及饮料中的铬可以三价和六价形式存在,在一定的条件下其价态是相互转换的,三价铬在酸性环境中或与氧化剂作用生成六价铬,六价铬的毒性强,有强烈的致突变作用,因此分析不同价态的铬对预防铬中毒有着重要的意义。GB 5749—85生活饮用水标准规定:Cr~(6+)≤0.05 mg/kg;欧洲容许量委员会规定:Cr~(3+)≤  相似文献   

13.
<正> 原子吸收分光光度法测定钾元素方法灵敏,选择性较好,但由于钾在空气一乙炔火焰中易产生电离,不仅使吸光度下降,而且使工作曲线向纵轴弯曲。本文试用钠为电离缓冲剂,空气一乙炔火焰原子吸收分光光度法测定饮料中钾,方法简便快速,灵敏准确,结果满意。1 材料与方法1.1 仪器WFX-lA型原子吸收分光光度计(北京第二光学仪器厂);HL-1型钾空心阴极灯(河北衡水市宁强光源厂)。  相似文献   

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何云亚 《浙江预防医学》2009,21(5):96-96,F0003
测量不确定度是评价检测结果可信性、可比性和可接受性的重要指标,对检测结果进行测量不确定度评定是检测和校准实验室能力认可准则(CNAL/AC01:2005)的要求。因此,实验步室应逐开展测量不确定度的评定和应用工作。本文依据国家计量技术规范(JJF1059~1999测量不确定度评定与表示)的要求,对火焰原子吸收光谱法测定茶叶中铜量的测量不确定度进行了评定。  相似文献   

16.
钙是人体必需的常量元素,它以各种形式存在于体液中。有研究表明,唾液作为牙齿的外环境,唾液中钙含量的高低,与龋病患病率密切相关。为了解儿童乳牙龋齿的发生发展规律。为龋病的防治提供参考,我们应用原子吸收光谱法,通过选择最佳分析条件,使用0.1%的氯化镧作为释放剂,建立了用火焰原子吸收光谱法直接测定唾液中钙的方法,并进行了质量控制。  相似文献   

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火焰原子吸收法测定饮料中铅、铜含量的探讨   总被引:1,自引:1,他引:0  
火焰原子吸收法测定饮料中铅、铜含量的探讨方艳玲,蔡元香,许宜城,孙冬青山东省邹城市卫生防疫站(273500山东)GB“食品卫生检验方法理化部分”中,乳类等饮料前处理为干灰化法,该法较费电、费时。改用浸提消解法和湿式消解法,准确度、精密度均合乎要求。1...  相似文献   

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富集分离火焰原子吸收光谱法测定食盐中铜锌镉铁   总被引:3,自引:0,他引:3  
目的建立食盐中铜、锌、镉、铁的原子吸收分析方法。方法食用盐用少量硝酸消化后溶于水中,用1-[2-吡啶偶氮]-2萘酚(PAN)分离富集铜、锌、镉、铁,三氯甲烷萃取,硝酸反萃取,原子吸收光谱法测定。结果检出限分别为0.030、0.010、0、017、0.20μg/g;线性范围均为0.00~0.6μg;测定样品中四种金属离子的相对标准偏差(RSD)分别为0.97%~2.67%、3.06%~4.17%、0.73%~1.01%、1.09%~2.7%;四种样品加标回收率平均为93.0%、110.0%、105.5%、96.6%。结论食盐中微量铜、锌、镉、铁用PAN富集分离后,用原子吸收光谱法测定,灵敏度、准确度均达到分析要求。  相似文献   

19.
泡菜深受国内外广大消费者的欢迎,袋装泡菜在各地竞相发展,由于没有统一的规范,在生产过程中所用的原辅材料及容器很不一致,这就可能带来各种有害物质的污染。我们选用了生产常用的耐酸水泥白色釉面砖池及土陶瓷坛中的泡菜进行试验,用火焰原子吸收光谱萃取法测定铅铜,得到满意的效果。  相似文献   

20.
无火焰原子吸收光谱法测定尿中铅   总被引:2,自引:0,他引:2  
尿样用4%磷酸二氢铵—6%抗坏血酸溶液稀释一倍后即可直接进样测定。使用涂钼石墨管能进一步降低背景吸收,故本方法能在各类原子吸收仪器上应用。方法的线性范围为0~150μg/L,检出限为1μg/L,回收率在92~105.3%之间,批间精密度为2.3~5.3%,批内精密度为2.7~3.7%。本方法可以用于生物监测,铅中毒诊断和治疗中测定尿铅。  相似文献   

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