首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
钟国清 《饲料工业》2000,21(9):17-18
研究了用微分电位溶出分析测定饲料中的铜、锌含量,具有快速、准确、简便等特点。本法测定铜的变异系数为4.1%,加标回收率为93.2%~106.8%;测定锌的变异系数为1.4%,加标回收率为97.1%~101.3%。  相似文献   

2.
连太兰  郭东生 《饲料工业》1994,15(10):27-30
本文讨论了用微分电位溶出法连续分析,快速测定饲料中的铅、镉、铜和锌的含量。在pH≈2的底液中,可以同时测定铅、镉、铜和锌的含量。在pH≈5的底液中,加入氧化镓掩蔽铜的干扰,测定锌。结果表明,铅、镉、铜和锌的最低检出限分别为0.02μg、0.01μg、0.078μg、0.18μg。最低检出浓度分别为1ppb、0.5ppb、4ppb、9ppb。用标准加入法测得该方法的精密度,准确度均很好,变异系数<10(n=6)。回收率均在(100±10)%。该法线性范围广,结果令人满意。  相似文献   

3.
饲料中的铜 ,多采用原子吸收光谱法或分光光度法测定 ,本文探讨使用电位溶出法测定饲料中铜的含量。电位溶出法是近代分析化学中 ,除放射化学和中子活化法等之外 ,最灵敏的分析方法 ,该法采用电位沉积富集将被测离子富集 ,极大地提高测定的灵敏度 ,并且所用的仪器设备简单 ,操作方便 ,测定成本低 ,干扰少 ,不需使用有毒化学试剂 ,易于推广应用。1 试验方法1 1 原理 在一定酸度的介质中 ,选择适当的电位 ,使铜离子还原成金属铜 ,而沉积在镀有汞膜的工作电极上 ,形成汞齐化物。沉积一定时间之后 ,断开恒电位 ,靠溶液中的溶解氧或其他化学…  相似文献   

4.
5.
电位滴定法测定饲料添加剂碘化钾含量   总被引:1,自引:0,他引:1  
饲料级碘化钾,作为饲料中碘的补充剂广泛应用于饲料生产中,其含量的测定现行方法为GB8256。该法用曙红钠作为指示剂,以终点时产生肉红色吸附物来指示终点。但因指示剂本身带有的浅红色与滴定过程中不断生成的碘化银黄色沉淀叠加形成的背景色与终点向红色相近,给准确判别终点带来一定困难,易造成滴定误差。而银电极电位滴定法有专一性好,不受样品色泽限制,无终点判别等而日益为人们所青睐,尤其是有条件时,求得终点电位值(Ev)后的固定电位滴定法(自动电位滴定法)更显简便。为此,本文在求得终点电位值(EV)后,实测了商品饲料…  相似文献   

6.
在NaAc—HAc(PH=5)的底液中,锌能产生灵敏的溶出峰。标准曲线的线性范围为9─150ppb。用标准加入法测定其精密度、准确度均很好,变异系数为1.39%(n=10),回收率范围为97.14─100.9%。由于铜─锌易形成金属间化合物,而使测锌受到阻碍,通常在样品中加入过量的镓形成更稳定的铜─镓化合物而阻止铜─锌的形成。在饲料样品中加入过量的镓掩蔽铜的干扰。  相似文献   

7.
铜是动物体所必需的微量元素,参与血红蛋白的合成及某些氧化酶的合成和激活。目前,添加剂中的铜是按国标GB/T13885——92来测定的。但是对大多数企业,采用国标规定的原子吸收法,仪器设备昂贵,因而难以自检。基于此,本课题利用在碱性溶液中铜离子与二乙基二硫化氨基甲酸钠生成棕黄色络合物,用72型分光光度计来比较定量。  相似文献   

8.
曾小明 《饲料工业》1993,14(10):36-36
<正> 现代动物营养学研究表明,饲料中添加高剂量的铜对仔猪有明显的促生长作用,因此现在有不少生产厂家在猪饲料的生产中采用高铜配方。但由于铜中毒剂量和促生长剂量相差甚小,所以饲料中铜含量的控制有着重要意义。  相似文献   

9.
陈正行 《饲料工业》1991,12(10):30-31
<正> 一、原理目前,饲料中氯化物的测定主要依据 GB6439—86“饲料水溶性氯化物测定方法”进行。用此方法测定时,滴定终点是根据指示剂的颜色来确定。如果被测试样的滤液较混浊或颜色较深,则利用指示荆的颜色变化来确定滴定终点易产生滴定误差,导致测定结果误差较大。而用电位滴定法就能解决这一问题。在电位滴定中,滴定终点则是根据电位的“突跃”来判断。对于一给定的电位滴定曲线(如右图的 E—V 曲线),在等当点有相应的等当点电位。知道了等当点电位后,就可用它来确定滴定终点。等当点电位可由理论计算出,或由实验中得到的电位滴定曲线求出。  相似文献   

10.
铜在畜禽饲料中是一种常见的微量元素,当前,用原子吸收法测定饲料中铜元素含量时,样本的前处理方法有两种:一是千灰化法;二是湿消化法。这两种方法各有其优点,但都会对环境造成污染,还会使某些元素损失。据国外资料介绍,还可以用酸提取法。如Maurer用盐酸或硝酸从食品中提取七种元素;Hiwners等用1%硝酸从米粒中萃取镉;菲律宾国际水稻中心吉田昌一介绍用1N HCl浸提植株,测定锌、铜、锰、钙、镁、钾和钠等,都得到与湿消化法或干清化法相同的结果。据此,在饲料微量元素铜的测定中,我们探讨了酸提取法的前处理效果。1 测定方法  相似文献   

11.
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   

12.
电位滴定法测定硫酸亚铁含量   总被引:1,自引:0,他引:1  
钟国清 《饲料工业》1999,20(8):23-23
硫酸亚铁测定方法国外和我国的标准(GB8252—87、GB10531—89)中都采用高锰酸钾直接滴定法。本文介绍用自动电位滴定法测定硫酸亚铁含量,方法简便、快速,精密度好,准确度高,分析过程半自动化,可大大节省人力。1实验部分11主要仪器AE100...  相似文献   

13.
在鱼病防治中,通常是把口服药物与粘合剂、饲料等一起拌匀粘着后投喂。这样,药饵入水后药物散失是难免的。因此,在投喂药饵时,不仅应重视药物本身的防治效果,还必须考虑如何提高药物的利用率,合理计算用药剂量。为此,首先需要了解药饵入水后的损失情况及其影响因素。以前的报  相似文献   

14.
预混合饲料中铜的测定方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘文彬 《饲料工业》1997,18(5):41-42
预混合饲料中铜的测定方法上海申江饲料添加剂厂刘文彬在国家饲料检测标准中,测定预混合饲料中铜的含量运用的仪器为原子吸收光度计。对于大多数饲料生产厂家及养殖场,只拥有722型或GW-751型或类似的分光光度计,一般来说,他们无法检测预混合饲料中铜的含量。...  相似文献   

15.
对佛山地区生产的猪、禽和水产动物配合饲料的铜含量进行抽样测定,结果几乎全部配合饲料中铜含量极显著地高于相应动物对铜的需要量。但不同种动物以及同一种动物的不同生长阶段使用的饲料里,铜含量的变化比较大。在猪料中普遍使用了高铜,而禽和水产动物饲料均不属于高铜饲料,成年动物饲料中的铜含量比青年动物饲料低。  相似文献   

16.
将80只1日龄艾维菌肉仔鸡随机分成4组,每组4个重复,每个重复5只鸡,对照组喂基础日粮,试验组在基础日粮中分别添加硫酸铜10、50 mg/kg和100 mg/kg,试验期21 d.试验结果表明:随日粮铜添加水平的增加,肝脏、胫骨中铜含量有所增加,尤其是铜添加量为100 mg/kg时,肝脏、胫骨中铜含量都显著高于对照组(P<0.05).肝脏、胫骨中铁含量随铜添加水平的升高而逐渐下降.肝脏、胫骨中锌含量也随铜添加水平的变化而变化.  相似文献   

17.
高铜饲料导致的仔猪铜中毒   总被引:4,自引:0,他引:4  
金属毒物中毒是过量食入或误食被金属毒物污染或含量过高的饲料所引起的中毒病。仔猪高铜饲料中毒在兽医临床上较为少见。笔者在猪病诊疗过程中 ,曾处理过一起硫酸铜作为生长促进剂 ,过量加入猪饲料而致的仔猪铜中毒。报告如下。1 发病情况1998年 5月 ,毕节地区种畜场用自配混合饲料 ,分A、B两幢喂养苏白仔猪 138头。A幢 79头 ,B幢 5 9头。仔猪毛色光亮 ,长势较好 ,40日龄平均体重 12kg。 5月 2 3日 ,该场购进每千克含硫酸铜 30 0mg的 5 5 1号和 5 5 2号饲料各 5 0 0kg。 5月2 5日 ,A幢 5 8头哺乳仔猪补饲 5 5 1号饲料 ,2 1头断…  相似文献   

18.
为了提高家畜生长性能,含有大剂量的铜、锌的家畜饲料添加剂被广泛的应用在畜牧养殖行业中。但随着养殖业不断向集约化、规模化发展,养殖场的粪污对环境造成了严重威胁,粪污中所含铜、锌等重金属离子已经成为主要的污染物。铜锌等微量元素是如何影响家畜生长,该如何正确使用含有铜锌等微量元素的饲料添加剂,既可以使环境不受污染,又可以促进家畜生长,本文通过査阅大量资料对饲料添加剂中铜锌等金属元素在畜牧养殖行业中的应用及其危害做了梳理探析,为广大畜牧养殖户提供养殖参考。  相似文献   

19.
本文比较了自动电位滴定仪与pH计测定饲料及饲料添加剂中氟化物,自动电位滴定仪用于测定饲料及饲料添加剂中的氟化物具有较高的精密度和较高的准确性。  相似文献   

20.
本文讨论了用计时电位溶出分析快速测定饲料中的铅含量。结果表明,方法的最低检出限为0.02μ g,样品最低检出浓度为0.1mg/kg。方法的精密度 C.V.在1.69%~7.69%之间,准确度用回收率表示,范围为91.0%~107.6%。该法线性范围广,结果令人满意。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号