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相似文献
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1.
本文研究饲料铬酵母中铬含量的测定:在pH ~2的强酸条件下,显色剂二苯氨基脲与六价铬离子生成紫红色络合物.该络合物的最大吸收波长为540nm,且颜色在15~30分钟稳定。  相似文献   

2.
鱼粉中铬的测定,以干灰化法分解样品,在碱性条件下用高锰酸钾将灰分溶液中铬离子氧化为六价铬离子,经定容,取稀释液适量调至酸性,使六价铬离子与二苯卡巴肼生成玫瑰红色络合物,经紫外分光光度法比色测定,求得铬的含量。阳性添加测得回收率为99.9%,RSD%为0.48%。  相似文献   

3.
铬火焰原子吸收光谱法测定条件改善探讨   总被引:3,自引:0,他引:3  
铬是自然界常见的一种污染重金属元素。目前 ,在我国施行的国家强制性标准《饲料卫生标准》(GB 1 30 78- 2 0 0 1 )中明确规定了皮革蛋白粉和鸡、猪配合饲料中铬的限量标准。我国已于1 9 91年制定了“饲料中铬的测定方法标准 (GB1 30 88- 91 ) ,该方法系采用以干灰化法分解样品 ,在碱性条件下 ,用高锰酸钾溶液将灰分溶液中的铬离子全部氧化变成六价铬离子 ,六价铬离子在酸性条件下与二苯卡巴肼生成玫瑰红色络合物 ,进行比色测定。该方法操作较繁琐 ,测定结果准确性和重现性较差 ,干扰因素较多。采用原子吸收光谱法测定饲料中的微量元素…  相似文献   

4.
氧化-光度法测定饲料铬酵母的铬含量   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文研究饲料铬酵母中铬含量的测定.在pH 1~2的强酸条件下,显色剂二苯氨基脲与六价铬离子生成紫红色络合物,该络合物的最大吸收波长为540nm,且颜色在15~30分钟稳定.  相似文献   

5.
运用GB13088-91方法测定饲料、饲料原料中铬的含量,其测定原理是样品经灰化分解后,在碱性条件下用高锰酸钾将溶剂中的三价铬离子氧化为六价铬离子,再将溶液调至酸性,使六价铬离子与二苯卡巴肼生成玫瑰红色络合物,进行比色测定.  相似文献   

6.
二苯碳酰二肼分光光度法测定饲料、鱼粉中铬的含量   总被引:1,自引:0,他引:1  
胡克燥 《饲料工业》1997,18(9):30-31
二苯碳酰二肼分光光度法测定饲料、鱼粉中铬的含量温州市工业科学研究所胡克燥1方法基本原理在酸性溶液中,六价铬与二苯碳酰二肼反应生成紫红色络合物,在540纳米处有最大的吸收峰,颜色深浅与铬含量成正比,可用分光光度法或目视比色法测定。2实验部分21试剂和...  相似文献   

7.
用氧化光度法对饲料铬酵母中铬含量进行了测定。在pH值1-2的强酸条件下,显色剂二苯氨基脲与六价铬离子生成紫红色络合物,该络合物的最大吸收波长为540nm,且颜色在15-30min稳定。试验结果表明,该法测定变异系数和平均值标准差都很小,可用于铬酵母中铬含量的测定。  相似文献   

8.
铬酵母中铬含量的测定   总被引:11,自引:0,他引:11  
铬是人体及动物必需的微量元素。铬酵母是目前生物技术研究和发展的重点之一。笔者在研究开发铬酵母的过程中,采用了二苯胺基脲比色法测定铬酵母中铬含量,现将该方法介绍如下。1材料与方法1.1试样广东江门生物技术开发中心铬酵母1.2仪器设备721分光光度计、箱形电阻炉、通风橱1.3试剂与溶液重铬酸钾、20%碳酸钠溶液、4mol/l氢氧化钠溶液、2%高锰酸钾溶液、95%乙醇、1∶6硫酸、0.5%二苯胺基脲,均由分析纯试剂配制。1.4标准铬贮备液及标准铬工作液精密称取经100℃~110℃烘干至恒重的重铬酸钾0.14…  相似文献   

9.
分光光度法测定鸡饲料中的铬   总被引:1,自引:0,他引:1  
近几年来,饲料工业生产中经常使用废弃的铬鞣革的削匀革屑用来作鸡饲料,如果铬鞣革的削匀革屑处理的不当,往往鸡饲料中含有大量的铬,超量的铬就可能通过食物链富集、被人类摄入、吸收,造成对人体的损伤,甚至中毒。因此铬在饲料中的含量控制极为重要。本文研究的方法是将鸡饲料置于550℃马弗炉中灰化分解,在酸性介质中经(NH4)2S2O3处理,将所有鸡饲料中的铬氧化成Cr6+,然后用KI作为还原剂与Cr6+反应,产生I3-,I3-与淀粉呈蓝色,利用分光光度法,在波长590nm处,测定其吸光度。此法简便、快速、准确。在饲料…  相似文献   

10.
试验用火焰原子吸收光谱仪测定了铁含量较高的蛋鸡浓缩饲料和蛋鸡微量元素预混合饲料试样中的铬含量,然后持续增加试样中铁离子的浓度测定铬含量以考察铁离子对铬的干扰,最后在溶液中加入10 mL10%的氯化铵溶液作为铁离子的隐蔽剂以考察氯化铵溶液对铁离子的抗干扰作用,研究分析了三种试验条件下铁离子对铬的干扰以及氯化铵对铬测定的抗干扰情况。试验结果表明:与对照组相比较,持续提高试样溶液中铁离子浓度对铬测定的结果影响不显著;在铁离子浓度较高的试样溶液中加入氯化铵消除铁对铬的干扰效果也不显著。这一试验结果揭示了铁离子对铬测定的干扰以及氯化铵降低铁离子对铬测定的抗干扰情况,为广大饲料检测人员在日常检测中提供借鉴和参考。  相似文献   

11.
一、铬含量的测定1.原子吸收分光光度法。(1)原理。试样经王水消化后,试样溶液中的铬在富燃性空气一乙炔火焰中原子化,所产生的原子蒸气吸收从铬空心阴极灯射出的特征波长357.9纳米的光,吸光度值与铬基态原子浓度成正比。加焦硫酸钾作抑制剂,可消除试样溶液中钼、铅、铝、铁、镍和镁离子对铬测定的干扰。  相似文献   

12.
在国家标准中,饲料中钙的测定方法是高锰酸钾滴定法。其方法原理是:将试样中有机物破坏,钙变成溶于水的离子,用草酸铵定量沉淀,用高锰酸钾法间接测定钙含量。此方法前处理较繁琐,前后需三天时间,检测周期较长。对于大批量的样品检测的速度带来一定的影响。原子吸收法测定比高锰酸钾滴定法更简便和直接,并且更精确。其方法原理为:样品经湿法消化,分解有机质后,将钙元素溶解在稀酸中,将溶液直接吸入空气-乙炔火焰中原子化,并在光路中测定钙原子对特定波长谱线的吸收。1 仪器和试剂1.1 仪器原子吸收分光光度计(美国瓦里安公司,…  相似文献   

13.
<正> 饲料中钙含量的测定,国家标准方法采用高锰酸钾容量法。此法虽然是经典方法,但操作繁杂、费时,沉淀洗涤易损失。且容易引起测定误差,故被大批量样品分析视为困难。为此,我们采用火焰原子吸收法在样品溶液中加入适量锶溶液.直接测定饲料中钙,方法简便、快速.其测定结果与高锰酸钾容量法相一致。1. 测定方法1.1 仪器及测定条件1.1.1 AA—640—13型原子吸收分光光度计(日本岛津)。1.1.2仪器工作条件波长4227A,狭缝3.8(?),灯电流8mA.燃烧器高度8mm,乙炔流量2.61/  相似文献   

14.
通过采用琼脂糖扩散法,对加酶饲料中所含的微量纤维素酶活力进行了测定,并与其他方法进行了比较。试验结果表明,该方法具有灵敏度高.特异性好,操作简单,所需设备少等特点,可在加酶饲料进行纤维素酶活力的测定中推广使用。  相似文献   

15.
琼脂糖扩散法测定加酶饲料中微量纤维素酶活力的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用琼脂糖扩散法对加酶饲料中所含的微量纤维素酶活力进行了测定,并与其它方法进行了比较。试验结果表明,该方法具有灵敏度高、特异性好、操作简单、所需设备少等优点,可在加酶饲料进行纤维素酶活力的测定中推广使用。  相似文献   

16.
钟国清 《广东饲料》2003,12(4):41-42
用分光光度法测定了饲料中的总磷、无机磷、有机磷的含量,将饲料样品处理成溶液,在酸性条件下,磷酸根离子与矾钼酸铵试剂形成黄色配合物。在420nm处测定吸光度,方法操作简便、快速、准确。回收率为97.4%~101.8%。  相似文献   

17.
本文采用火焰原子吸收光度法测定饲料中铬的含量,考察了火焰的选择、10%硫酸钠溶液的用量等对测定的影响.本法检出限为0、142ug·L~(-1),平均回收率为102.58%,方法简便、快速、结果准确可靠.  相似文献   

18.
试验旨在建立火焰原子吸收光谱法测定混合型饲料添加剂、微量元素预混料、矿物质饲料原料中铬含量的分析方法。试验通过改变样品溶解体系,优选狭缝宽度、燃助比等,将混合型饲料添加剂、微量元素预混合饲料、矿物质饲料原料样品经盐酸、硝酸、氢氟酸和高氯酸溶解,于原子吸收分光光度计上进行检测。结果显示,试验方法检出限为0.000 9 mg/kg,线性相关系数为0.999 9,样品加标回收率为95.50%~103.10%;矿物质饲料原料相对标准偏差(RSD)小于5.91%,微量元素预混料RSD小于3.06%,混合型饲料添加剂RSD小于3.00%。研究表明,试验所用方法具有良好的灵敏度、精密度和准确度,可操作性强,可实现快速准确测定混合型饲料添加剂、微量元素预混合饲料、矿物质饲料原料中铬的含量。  相似文献   

19.
饲料中粗蛋白质测定快速比色是利用含氮化合物被强酸消化转变为硫酸铵,与氢氧化钾反应生成氢氧化铵,再与纳氏试剂中的碘化钾昨盐形成棕黄色的磺化双汞铵,然后进行比色测定,该法与觊氏定氮法比较,结果基本一致。  相似文献   

20.
分光光度计法测定家禽饲料和食糜中二氧化钛   总被引:2,自引:1,他引:1  
二氧化钛是家禽消化试验中常用的外源指示剂之一,试验采用分光光度计法测定了家禽饲料和食糜中二氧化钛含量。取0.15g饲料或0.1g冻干食糜样品溶解于7.4mol/l的硫酸溶液中,然后加入30%双氧水,溶液呈现典型的桔黄色。取一部分溶液于410nm波长比色,测定溶液的吸光度值,根据标准曲线计算二氧化钛含量。结果表明,该方法的平均回收率为97.35%。  相似文献   

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