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相似文献
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1.
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   

2.
本采用铁空心阴极灯替铜空心阴极灯,火焰原子吸收法测定饮用水中痕量铜,其相对标准偏差为4.73%,加标回收率为96.1%-96.7%,用此对质控进行测定,测定值与标准值相吻合,进行对比试验,结果基本一致,达到了一灯多用的目的。  相似文献   

3.
在酸性条件下 ,采用流动注射氢化物发生器把消化尿样中汞分离出来 ,将汞蒸气导入特制的石英吸收管内 ,用原子吸收仪测定汞。该法具有自动化程度高 ,化学干扰少 ,许多阳离子不干扰测定[1] 等特点 ,方法精密度及回收率等均能满足尿汞测定要求。结果报告如下 :1 实验部分1 1 仪器 TAS -986原子吸收分光光度计 ;KY -1型汞元素空心阴极灯 ;WHG -10 2A2 型流动注射氢化物发生器。1 2试剂1 2 1 硫酸 :GRH2 SO4(ρ2 0 =1 84g/mL)。1 2 2 高锰酸钾溶液 :ρ(KMnO4) =5 0g/L。1 2 3 盐酸羟胺溶液 :ρ(NH2 OH·HCl) =10 0g/L。1 2 …  相似文献   

4.
火焰原子吸收分光光度法测定酒中锰   总被引:1,自引:0,他引:1  
火焰原子吸收分光光度法测定酒中锰广东省深圳市宝安区卫生防疫站(518101)邹晓春李红华肖惠贞陈小燕锰是人体必需的微量元素之一,但长期摄入过量锰也会发生中毒。我国国家标准GB2757-81规定酒中锰含量不得超过2.0mg/L。现行测定酒中锰的国家标准...  相似文献   

5.
我国国家标准GB2757-81规定酒中锰含量不得超过2.0mg/L。现行国家标准的检测方法为过碘酸钾法.该法操作较繁琐、灵敏度低、耗时。本就火焰原子吸收法在测定酒中微量锰的应用情况进行初步的探讨。  相似文献   

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7.
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   

8.
锶是保健牙膏的重要成分之一.含锶的牙膏具有脱敏和镇痛作用,对牙齿酸蚀症、牙齿过敏有良好的效果,能消除牙齿由于冷、热、酸、甜所引起的各种疼痛,经常使用可坚固牙齿,增强牙齿抵抗外界刺激的能力.锶在牙膏中的最高允许浓度为35%,但对锶的测定方法一直没有合适的方法作为国标,对含锶牙膏中锶的多少也没有及时检测.本文用原子吸收法对牙膏中锶的测定进行了实验,并对几种牙膏中锶的含量进行了分析和探讨.  相似文献   

9.
原子吸收分光光度计火焰发射法测定钠的含量   总被引:3,自引:0,他引:3  
目的 建立原子吸收分光光度计的火焰发射法测定钠的含量的方法.方法 不采用相应的空心阴极灯,利用火焰使处于低能级状态的原子吸收能量处于激发态,这种激发态原子在短时间内回落到基态,并产生特征谱线,通过谱线强度,测定元素含量.结果 此方法工作曲线稳定,相对标准偏差范围在1%~6%之间.结论 此种测试方法精密度高,相对标准偏差...  相似文献   

10.
火焰原子吸收分光光度法测定车间空气中的锰   总被引:2,自引:0,他引:2  
锰是人体必须的微量元素之一 ,但摄入过多也会发生中毒。锰对人体的毒害有两方面 :一方面是锰烟及锰尘经呼吸道吸入可引起中毒 ,主要表现为神经精神系统症状 ,如头疼、失忆、震颤等 ;另一方面锰尘吸入聚集 ,可刺激肺泡上皮细胞导致纤维化形成尘肺病。因此加强车间空气中锰的监测 ,对保护工人的安全具有十分重要的意义。常用的锰的测定方法是过碘酸钾法 ,方法操作烦琐 ,耗时多 ,灵敏度低 ,本文就火焰原子吸收分光光度法在车间空气中锰的测定进行了初步探讨 ,现将结果报告如下 :1 实验方法1 1 实验原理 :空气中的锰尘经灰化处理后导入火焰 ,…  相似文献   

11.
徐明  周伟斌 《浙江预防医学》2007,19(11):96-96,F0003
硒是人体必需微量元素之一.血清中硒正常值为0.079mg/L±0.03 [1].硒值增高见于硒尘作业工人,高剂量硒有毒性.硒值低下见于克山病、癌症、肝硬化、溶血性贫血、心血管疾病等.  相似文献   

12.
目的 探讨硝酸铯作为电离抑制剂对钾钠溶液的电离影响,寻求其在工作场所空气有毒物质测定中的最佳加入量。 方法 对比《水质钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法》(GB 11904-1989),采用火焰原子吸收分光光度法,在仪器最佳检测条件下,做出标准曲线,对方法检出限、精密度和准确度进行测试,并对其抑制作用结果进行统计分析。 结果 选取铯离子质量浓度为341 mg/L、682 mg/L时为工作场所空气中(钠、钾)及其化合物测定的最佳加入量。加入特定浓度的硝酸铯后,钠离子曲线的相关系数为0.999 6,线性范围为0.0~5.0 μg/mL,检出限为0.007 μg/mL,最低检出浓度为0.001 mg/m3;钾离子曲线的相关系数为0.999 4,线性范围为0.0~10.0 μg/mL,检出限为0.015 μg/mL,最低检出浓度为0.002 mg/m3。 结论 与不加入电离抑制剂相比,加入适量硝酸铯后检测方法的灵敏度更高。  相似文献   

13.
14.
火焰原子吸收分光光度法测定陈皮中微量元素   总被引:6,自引:2,他引:4  
〔目的〕应用不同温度对陈皮样品进行高温灰化处理 ,并用原子吸收分光光度法测定样品中钾、钠、钙、镁、铜、锌、铁、锶和锰的含量。〔方法〕以 6 0 0℃为最佳灰化温度 ,对样品进行各个元素加标回收试验。〔结果〕测定的回收率(n =5 )在 90 .6 %~ 10 8.3%范围 ,相对标准偏差RSD(n =5 )在 2 .8%~ 6 .0 %之间。〔结论〕结果令人满意。  相似文献   

15.
牙膏中铅的火焰原子吸收分光光度测定方法的研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
  相似文献   

16.
火焰原子吸收法测定啤酒中的铅,需将样品进行消化或灰化处理[1],操作复杂,耗时长,而直接进样测定,受基体的影响,对低浓度的铅又不能准确测定。本文利用活性炭能吸咐微量重金属的特性[2],在一定条件下吸附,再经洗脱、解吸,使样品中的铅富集并与其他干扰物质分离,提高了测定的灵敏度,并使操作步骤简单化,现报告如下。 材料与方法 1.主要仪器与试剂:GFU-202原子吸收分光光度计(北京分析仪器厂),铅空心阴极灯(上海电光器件厂),1000mg·ml-1铅标准溶液(上海测试技术研究所提供),临用前用1%硝酸…  相似文献   

17.
目的:介绍采用锌空心阴极灯同时测定水与食品中锌铜的方法,实现一灯多用的目的。方法:采用锌空心阴极灯波长(213.9nm)测定水与食品中锌,再把波长改变成铜的波长(324.8nm)其它测定条件不变,测定水与食品中铜。结果:通过实验,锌检出限(水:0.042mg/L、食品:0.10mg/kg),相对标准偏差(水:6.2%、食品:5.3%)、回收率(水:90.0%~95.0%、食品:92.0%~105.0%)、铜检出限(水:0.17mg/L、食品:0.076mg/kg),相对标准偏差(水:6.0%、食品:5.6%)回收率(水:94.0%~98.0%、食品:91.5%~96.2%)。结论:此法可减少灯的预热时间延长仪器的使用寿命,操作简便,快速,精密度和准确度都好,能满足水与食品中锌、铜的测定。  相似文献   

18.
[目的]寻求一种灵敏度高、准确性好的测定尿中锰的方法。[方法]采用(1 9)高氯酸-硝酸混合酸消化,消化后用(1 99)盐酸溶解残渣,用火焰原子吸收法测定尿中锰。[结果]火焰原子吸收法测定尿中锰的标准差不超过1.96μg/L;RSD不超过2.80%;样品加标回收率为97.0%~02.0%;方法检出限为4.3μg/L。[结论]采用火焰原子吸收法测定尿中锰,其方法灵敏度高、准确度和精密度均符合微量分析要求。  相似文献   

19.
碳酸锂是抗精神失常药 ,有效成分是锂离子 ,其治疗量血浆锂浓度 6 .2 5mg/L - 8.33mg/L[1] ,与中毒量 10 .4 1mg/L很接近 ,中毒严重时可致人死亡。临床上主要靠医师的经验用药 ,很不安全。另外碳酸锂还有一个维持量 ,即在症状控制住以后 ,减少用药至血锂浓度为 2 .8mg/L - 6 .9mg/L。锂属于碱金属元素 ,在正常人体血液中含量仅为 0 .0 0 3mg/L。我们用火焰原子吸收法测定血浆中锂浓度 ,监测用药量 ,简便可靠 ,为临床解决了一大难题。1 材料与方法1.1 仪器 AA - 6 70型原子吸收分光光度仪 (日本 ) ,国产锂空心阴极灯。1.2 试剂1.2 .1…  相似文献   

20.
酒中铅对人体是有害的,酒铅作为酒的卫生指标是一个必测项目之一,本文采用火焰原子吸收法直接测定酒中铅,并对方法的准确度、精密度进行了考查,获得满意的结果。1实验部分1.1仪器与试剂 30A型原子吸收分光光度计(美国瓦里安公司) 铅空心阴极灯 铅标准溶液:常规方  相似文献   

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