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相似文献
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1.
本文采用火焰原子吸收光度法测定畜禽用肉松中铜、铁、锌、锰、镁的含量,考查了0.1MEDTA溶液和20%氯化锶溶液对锰、镁测定的影响。本法铜、铁、锌、锰、镁的检出限分别为0.126μg/1、0.207μg/1、0.112μg/1、0.301μg/1、0.268μg/1,平均回收率分别为98.46%、98.81%、100.13%、99.79%。101.26%。方法简便,快速可靠,肯定了畜禽用肉松做为高蛋白饲料的微量元素营养价值。  相似文献   

2.
近年来,随着医学事业的发展,人们对微量元素与人体健康的认识越来越深入,目前已掀起了一股中医药微量元素研究热潮,逐渐形成了中医药微量元素学这门边缘科学.锌是人体必须的微量元素之一,若缺锌会影响机体很多生理功能,导致多种疾病发生.因此,测定食物中锌含量水平有重要意义.本实验对长沙黄鸡鸡蛋中锌的含量作了初步测定,同时也为了有目的地增添某种微量元素的动物饲养试验提供了测试依据.1材料和方法1.1仪器和试剂GFU-202原子吸收分光光度计(北京分析仪器厂),锌空心阴极灯(北京有色金属总院),WM—2无油空气压缩机(…  相似文献   

3.
建立了测定配合饲料中重金属铅的火焰原子吸收方法.样品经碳化、灰化后,用HCL、HNO3溶液分解,用水定容后上机检测.铅元素在3.0、5.0和10.0 mg/kg的添加浓度水平下回收率为84.2~94.4%,相对标准偏差为2.8~7.0%.检测限为0.20mg/kg.  相似文献   

4.
<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   

5.
利用微波消解样品一火焰原子吸收光谱法测定饲料样品中的铁、铜、锰、锌4种微量元素的含量,对微波消解的条件和原子吸收光谱测定的条件进行了优化.采用了加标回收和用本测定方法与国家标准方法进行比较相结合验证.获得较满意的准确度和精密度。  相似文献   

6.
铜是动物的必需微量元素之一,但过量的铜又会导致动物中毒和带来环境污染,因此铜含量的高低是评价饲料的一项重要指标。目前有关火焰原子吸收法测定铜的报道很多,但通常以灵敏线作为分析谱线,线性范围一般较窄,但各种饲料中铜的含量差异较大,用该法直接测定铜含量高的饲料样品较为困难,须尽可能减少称样量或经多次稀释后才能上机测定,操作繁琐,费时,且易带来较大误差。邓世林等采用次灵敏线原子吸收光谱法测定了高铜饲料中铜含量,得到了较好的效果。本文又进一步对铜的6条特征谱线的最佳检测范围以及干扰因素等进行了考查,找到了一套通过选…  相似文献   

7.
铅是一种有害的元素,畜禽连续摄入铅超过安全范围,会通过损害神经系统、造血器官和肾脏危及健康。同时,铅在动物体内蓄积通过食物链也影响人体健康(袁建敏等,2003)。国家标准《饲料卫生标准》对饲料添加剂及饲料中铅的含量做出了限制。同时,某些矿物饲料及鱼粉中,往往带有较高水平的铅。石粉、磷酸盐等矿物质饲料由于产地不同,铅含量变化很大(几个mg/kg~几百个mg/kg);骨粉及肉骨粉也可能含较多的铅,因此,加强饲料中铅的控制对保证饲料安全具有重要意义。  相似文献   

8.
庞会忠 《饲料研究》2012,(11):66-68
研究旨在确立无火焰石墨炉AAS法测定钒的最佳条件,用以进行饲料中钒元素的测定.通过优化钒元素在石墨炉中测定条件,利用多种不同的基体改进剂及不同的酸作为酸介质,分别测定其对钒测定结果的影响.最终确立了无火焰石墨炉AAS法测定钒的最佳条件:样品干燥温度70 ~ 150、灰化温度800~1 600、原子化温度2 700和净化温度2 800℃,300~ 500 μg/mL氯化镧为基体改进剂,4%的盐酸为酸介质.测定方法线性范围为0~0.25 μg/mL,检出极限2.08 μg/L,曲线相关系数r=0.996 2,回收率为94.54%~97.42%,相对标准偏差为1.5%~2.1%.该法用于饲料中微量钒的测定结果满意.  相似文献   

9.
硫化铜共沉淀饲料级磷酸氢钙溶液中的铅,经过滤分离,以H2O2-HCl溶解沉淀物,火焰原子吸收法进行测定。此方法具有分离完全、操作过程无损失等优点,基本消除了背景吸收干扰,具有良好的精密度和准确性,相对标准偏差不大于5%,回收率为94%~104%。  相似文献   

10.
对内蒙古锡林浩特地区土壤,牧草,家畜(羊)被毛中6种元素含量进行了测定。结果表明:土壤硒含量于缺乏的临界水平;尖草,羊草及针草中锌含量低于羊正常生长对锌的需求数量,兔毛草及羊草中的硒的含量很低,不能满足其正常生长需要,被毛中硒含量低于临界值,提示羊群缺硒。  相似文献   

11.
原子吸收光谱法在饲料检测中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正>原子吸收光谱法自20世纪50年代中期问世以来,被广泛地应用于化学分析的各个领域。畜禽动物在生长发育过程中需要多种微量元素如铜﹑铁﹑锰﹑锌﹑硒等,这些元素的过量或不足都会对畜禽健康或生产性  相似文献   

12.
原子吸收分光光度法,又称原子吸收光谱法(AAS法),是基于从光源发出的被测元素的特征辐射通过元素的原子蒸气时,被其被测元素基态原子吸收,由辐射的减弱程度测定元素含量的一种现代仪器分析方法。利用AAS法测定饲料中微量元素不仅简便快捷,而且准确度好。笔者在使用AAS法测定饲料微量元素的过程中.总结出了一些需要注意的问题,谨供同行参考。  相似文献   

13.
报道了用次灵敏线原子吸收光谱法直接测定高铜预混合饲料及浓缩饲料中铜的分析方法。解决了以往高铜饲料添加剂及浓缩饲料测定中,由于称样量小、稀释倍数过大所引起的分析误差。方法简便、快速,测定精度好。已广泛应用于实际饲料预混料及浓缩饲料样品的分析,获得满意结果。  相似文献   

14.
贾涛 《饲料广角》2008,(6):44-46
我国饲料卫生标准中规定:鱼粉、石粉、骨粉、肉骨粉中的铅含量(以Pb计)≤10mg/kg;磷酸盐≤30mg/kg;鸡配合饲料、猪配合饲料、生长鸭、产蛋鸭、肉鸭配合饲料≤5mg/kg;产蛋鸡、肉用仔鸡浓缩料,仔猪、生长肥育猪浓缩料≤13mg/kg;奶牛、肉牛精料补充料≤8mg/kg;产蛋鸡、肉用仔鸡复合预混合饲料,仔猪、生长肥育猪复合预混合饲料≤40mg/kg。在饲料加工时。应注重对饲料原料中铅的检测,尽量使用铅含量低的饲料原料。  相似文献   

15.
ISO等7个国际组织于1995年修订颁布的《测量不确定度表达导则》(GUM)中指出,检测结果的完整报告中应包含测量不确定度.以定量地说明检测结果的质量。对被测量真值所处区间作出判断,以便确定产品是否合格,国际间的量值比对和实验数据的比较,也要求提供包含因子或置信水平约定的测量不确定度。  相似文献   

16.
贾涛 《饲料广角》2008,(19):35-37
饲料及饲料原料中镉元素超标会对被饲喂动物造成伤害.导致骨软化及易骨折等。长期饲喂镉会蓄积于动物体内.造成动物产品中的镉含量升高,进而影响到人身体健康与生命安全。本文对以火焰一原子吸收光谱法检测饲料中镉的方法加以探讨.经过实验证明此方法操作简单、重复性好,标准曲线的r值可达到0.9994,测定回收率≥98.26%。  相似文献   

17.
饲料中铅和铜的测定   总被引:2,自引:0,他引:2  
铜和铅是饲料分析的重要指标。铅是对动物有害的元素之一,饲料中铅含量过高时会引起动物的慢性中毒;铜是动物必需的微量元素之一,但含铜量过高的饲料也可能引起铜中毒。近年来,原子吸收光谱技术的使用,为我们提供了一个简便、快速、灵敏度高的分析技术。本文采用灰化与湿法消化相结合的样品消解方法,用火焰原子吸收法测定了麸皮、豆粕、鸡混合饲料中的铅和铜,操作简便,分析结果可靠。  相似文献   

18.
为研究微波消解-火焰原子吸收法测定饲料中钾、钠、钙、镁、铁、锰、铜和锌8种元素含量的可行性分析,本实验采取微波消解法代替传统的干灰化法,加入氯化铯、硝酸镧作为消电离剂及掩蔽剂,各元素的质量浓度在一定范围内与吸光度值呈线性关系,而且线性相关系数(R2)均达到0.995以上,满足仪器的要求;曲线最低点可以做到0.10mg/L,最高点可以做到7.00mg/L;方法检出限为0.68~207mg/kg,方法重现性(RSD)均小于3%,质控样在质控范围内,通过对实际多种类样品的测定,结果的准确度和精密度均符合饲料国标要求。综上,微波消解-火焰原子吸收法是一种速度快、成本低的联合检测方式,可以用于不同类型的饲料中钾、钠、钙、镁、铁、锰、铜和锌8种元素含量的测定。  相似文献   

19.
廖巧霞 《广东饲料》2004,13(4):39-40
在应用GB/T13885—92方法测定预混料中微量元素铜、锌时,通过减少样品取样量,降低试液稀释倍数,样品前处理方法基本不变.测定结果与对照纽比较,差异不显著。在实际检验工作应用此改进方法.可减少人力物力,减轻废液对环境的污染.  相似文献   

20.
通过火焰原子吸收光谱法对饲料中的铅含量进行测定,对影响测量结果的不确定度分量进行了量化分析。得出影响铅含量测定不确定度的主要来源是测定试样消解液中铅质量浓度引入的不确定度。  相似文献   

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