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相似文献
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研究5-Br-PADN与铁(Ⅲ)的显色反应,在pH9.0~9.4范围内,当有10%SDS存在时,铁(Ⅲ)与5-Br-PADN形成1:4的稳定配合物。λ_(max)为534nm,ε为5.13×10 ̄4L·mol ̄(-1)·cm ̄(-1),铁(Ⅲ)浓度在0~12.5×10 ̄(-4)g/L范围内符合Beer定律,用双峰双波长法测定茶叶中痕量铁(Ⅲ),结果满意。  相似文献   

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植物样品经混酸(HNO3-HClO4)消化,以DBC-CPA显色,采用双波长分光光度法直接测定其稀土总量,钙,硅对此法均无干找,结果令人满意,平均回收率101.9%,精密度测定值的变异系数为5~6%。  相似文献   

8.
以酸性介质中痕量铁(III)催化的双氧水氧化中性红和亚甲基蓝褪色原理为基础,建立了双波长双指示剂催化动力学光度法测定痕量铁的新方法。确定的最佳试验条件为HCl用量为0.5 m L,亚甲基蓝用量为3 m L,中性红用量为0.4 m L,3%的双氧水用量为0.5 m L,反应时间为8 min,反应温度为100℃,线性范围为0.4~20.0μg/L,回收率在85%~89%之间,将该方法与经典原子吸收光度法相比,具有反应时间短、准确度高、精确度好的优点,适合牛奶中痕量铁的检测。  相似文献   

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研究了铝(Ⅲ)或铁(Ⅲ)-二溴苯基荧光酮(DB-PF)-溴化十六烷基二甲基氨基乙酸(CDMAA)体系的显色条件。提出用双波长分光光度法同时测定铝和铁的简便、快速和灵敏的方法,测定铝的波长对为562 ̄648nm,测定铁的波长对为596 ̄551nm,该法用于无机材料立方氮化硼中微量氧化铝和氧化铁的直接测定,结果满意。  相似文献   

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研究了新显色剂邻羧基苯基偶氮槲皮素与Fe(Ⅲ)在弱酸性介质中的显色反应,试验结果表明,利用此反应测定Fe(Ⅲ)的灵敏度很高,表观摩尔吸光系数达7.3×10^4L.mol^-1.cm^-1线性范围为0~4μg/10mL,应用于锌样中微量Fe(Ⅲ)的测定,获得了满意的结果。  相似文献   

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研究了非离子型表面活性剂TritonX-100存在下,用5-Br-PADAP光度法测定铜的方法。结果表明:在pH9.0的硼砂缓冲介质中,5-Br-PADAP与铜生成紫色络合物,λmax=575nm,ε575=9.00×10^4L.mol^-1.cm^-1。铜量在0-18μg/25mL的范围内符合比尔定律。  相似文献   

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[目的]采用改进的双波长法测定混合糖液中葡萄糖和木糖含量。[方法]采用分光光度法(Douglas法)对标准糖溶液的糖含量进行了测定,并对传统的双波长法的波长选择和标准曲线拟合进行了改进:通过误差分析确定测定波长,对木糖显色反应在550 nm处的标准曲线进行二次方程拟合,使其更适于低浓度木糖的检测。[结果]该方法可同时测定混合体系中葡萄糖和木糖的含量,总糖、木糖和葡萄糖测定的回收率均为94.00%~101.60%,准确度较高。[结论]该方法能满足植物纤维水解液中糖含量的常规分析要求。  相似文献   

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建立伊维菌素注射液中伊维菌素的含量测定方法。采用双波长分光光度法测定伊维菌素的含量,测定波长为245 nm,参比波长为270 nm。结果表明,伊维菌素在1~100μg/mL范围内线性关系良好(r=0.9993),平均回收率为102.96%,RSD为4.19%(n=6)。该方法简便,结果准确可靠,适合伊维菌素注射液中伊维菌素的含量测定。  相似文献   

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研究新的非水溶性meso—四(4—烟酰胺基苯基)卟啉[简称T(4—NAP)PH_2]在表面活性剂存在下测定Cu(Ⅱ)显色反应的最佳条件。结果表明,该卟啉与Cu(Ⅱ)形成稳定性好、灵敏度高的配合物,其ε_(418)=4.20×10~5,Cu(Ⅱ)在0~3.5μg/25mL范围内遵守比耳定律。用本法测定Cu(Ⅱ)干扰小,可不经分离而直接测定钢铁、自来水中的痕量铜。  相似文献   

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用铁Ⅲ─联吡啶分光光度法测定茶叶中维生素C含量,并研究测定的最佳条件,结果表明:测定波长为512nm,在10~100μg/ml浓度范围内线性关系良好,r=0.9991;平均回收率为99.14%,RSD=0.38%。该方法简便、快速、重复性好。  相似文献   

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建立了双波长法测定常用淀粉原料中直链淀粉、支链淀粉和总淀粉含量的方法。按照双波长测定的等吸收点作图法确定2种淀粉的测定波长和参比波长,直链淀粉的测定波长分别为630、480 nm,支链淀粉的测定波长分别为550、735 nm。结果表明,直链淀粉浓度在0~36 μg/mL、支链淀粉浓度在40~100 μg/mL范围内线性关系良好,符合比耳定律,具有较高的精确度和准确度。常用淀粉原料的总淀粉含量在66.51%~83.65%,其中绿豆淀粉和豌豆淀粉的直链淀粉含量比明显高于其他淀粉原料;糯米粉中的支链淀粉含量最高,其直链淀粉含量过低,导致吸光值太小而检测不出。  相似文献   

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