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71.
核桃微量元素含量的测定 总被引:1,自引:0,他引:1
[目的]研究核桃中的微量元素,为核桃的开发应用提供依据。[方法]采用微波消解溶样,用火焰原子吸收光谱法(FASS)测定了核桃中K、Ca、Mg、Cu、Mn、Zn、Fe 7种微量元素的含量。[结果]核桃中Zn、Cu、Mn、Fe、Mg、K、Ca 7种微量元素含量依次为56.25、36.50、34.50、102.00、280.75、1 929.50、452.50μg/g,回收率在98.6%~100.9%,除了Ca和Cu的测定存在一定的误差,其他元素的RSD在0.03%~1.30%。[结论]该方法所用仪器设备简单,操作步骤方便,结果令人满意。 相似文献
72.
齿瓣石斛中微量元素含量及浸出特性 总被引:1,自引:0,他引:1
采用湿法消化-原子吸收光谱法(AAS)测定齿瓣石斛中8种微量元素的含量及不同浸煮时间的微量元素浸出量.结果表明,齿瓣石斛中含有丰富的微量元素,含量分别为Cu 7.52μg/g、Mn 16.31 μg/g、Zn 42.45μg/g、Na 95.20 μg/g、Fe 183.60 μg/g、Ca 1171.56 μg/g、K 2312.75 μg/g、Mg 3005.03 μg/g.不同浸煮时间下齿瓣石斛的微量元素浸出量不同,其浸出量与浸煮时间未呈线性关系. 相似文献
73.
74.
[目的]为确定唐山各地区添加剂的用量和平衡饲料中微量元素的含量提供理论基础。[方法]采用高温灰化法对玉米秸秆进行前处理,并采用火焰原子吸收光谱法测定唐山地区玉米秸秆中铁、铜的含量,分析其与秸秆成熟度的相关性。[结果]唐山6个地区玉米秸秆中铁、铜含量不同,部分地区之间存在显著差异。乐亭地区玉米秸秆中铁含量最高,而遵化地区铁含量最低。滦县玉米秸秆中铜含量最高,而丰南地区铜含量最低。在遵化地区3种成熟度的玉米秸秆中,遵化(青)和遵化(黄)的铁、铜含量均明显高于遵化(冬)。[结论]唐山各地区玉米秸秆中铁、铜的含量不仅存在地区差异,而且受其成熟度的影响。 相似文献
75.
[目的]研究不同消解方法对原子吸收光谱法测定三七中重金属铜的影响。[方法]以云南文山三七为材料,分析研究了干法灰化、湿法消解前处理样品对原子吸收光谱法测定三七中重金属铜含量的影响。[结果]干法灰化的最佳条件为灰化温度600℃、灰化时间4 h;在此条件下,测定出三七中铜含量为3.221μg/g。常压下湿法消解的最佳消解体系为HNO3-HClO4-H2O2;在此条件下,测定出三七中铜含量为3.721μg/g。[结论]原子吸收光谱法简单准确、快捷,可用于三七中重金属铜的含量测定。云南文山三七粉中重金属铜含量符合国家《药用植物及制剂进出口绿色行业标准》。 相似文献
76.
采用空气-乙炔火焰原子吸收光谱法测定浓海水中微量金属锂离子时,干扰主要来自浓海水中共存的高浓度的阳离子。探讨了共存的主要阳离子对锂离子测定的影响,并分析了消除高浓度阳离子干扰的方法。结果表明:Ca2+和Mg2+是主要干扰元素,可以采用标准加入法消除共存的高浓度阳离子的干扰;锂在0.13~1.92 mg/L范围内线性关系良好,平均回收率为99.62%。 相似文献
77.
【目的】筛选无火焰电热石墨炉原子化器测定植物性食品样品中铅的最佳基体改进剂,提高石墨炉原子吸收光谱法快速测定铅的精密度和准确度。【方法】分别采用钯盐和铂盐作为测定铅的基体改进剂,测定吸光度值,使用标准加入法分析改进效果,并探索其最佳灰化温度、原子化温度和用量。【结果】采用钯基体改进剂,改进效果显著,较未用时提高原子化温度200~300℃,且低温下(<900℃)铅的原子化损失极低,回收率达80%~113%;而以铂盐作基体改进剂无明显改进效果。【结论】测定基体成分复杂样品中的铅时,可选用钯盐作为基体改进剂,其最佳灰化温度为500℃,最佳原子化温度为2200℃,最佳使用量为25 mg/L。 相似文献
78.
利用微波消解仪对氯化汞催化剂进行消解处理,利用原子吸收光谱对消解后的氯化汞催化剂进行汞含量检测,结果表明,检测结果准确,科学而且方便。 相似文献
79.
80.
[目的]测定金银花中9种微量元素的含量。[方法]采用火焰原子吸收分光光度法测定金银花中Cu、Cr、Fe、Mg、Mn和Zn等9种微量元素初级形态的含量。[结果]金银花中Fe的含量最高,其次是Mg、Mn;而M、Co、Pb、Cr均未被检出。Cu的提取率最高,为12.82%。[结论]试验对金银花微量元素初级形态进行了研究,为进一步探讨微量元素与中药药效之间的关系提供参考。 相似文献