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原子吸收分光光度法测定食品中微量元素 总被引:10,自引:0,他引:10
用原子吸收法测定营养食品莲子,麦片,黑芝麻糊,豆奶粉中的Fe,Zn,Ca,Mn,Cu,K,Na等7种微量元素的含量。采用标准加入法进行回收率测定,测得回收率在95.0%-108.0%。相对标准偏差在0.3%-3.3%。 相似文献
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火焰原子吸收分光光度法测定豆渣中铁的含量 总被引:2,自引:0,他引:2
应用火焰原子吸收分光光度法测定豆渣中铁的含量,方法快速、准确。标准偏差为0.552,变异系数为 5.16%,平均回收率为88.5%。 相似文献
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火焰原子吸收分光光度法测定大豆豆渣中锌的含量 总被引:2,自引:0,他引:2
应用火焰原子吸收分光光度法测定大豆豆渣中锌的含量,标准偏差为0.0158,平均回收率为93.0%,方法简便、快速。 相似文献
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目的:建立羧甲基甲壳素中铜含量的检测方法.方法:样品经硝酸-氢氟酸-高氯酸消解,火焰原子吸收分光光度法测定羧甲基甲壳素中铜含量,结果:线性范围为0.50-5.00mg·1-1;r=0.9993;检出限为0.06 mg·1-1;平均回收率(n=6)为95.2%;RSD为0.5%.结论:该方法简单、快速、准确,可用于检测羧甲基甲壳素铜含量. 相似文献
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火焰原子吸收分光光度法测定大豆豆渣中锌的含量 总被引:1,自引:0,他引:1
应用火焰原子吸收分光光度法测定大豆豆渣中锌的含量,标准偏差为0.0158,平均回收率为93.0%,方法简便、快速。 相似文献
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目的;建立羧甲基甲壳素中铜含量的检测方法.方法;样品经硝酸-氢氟酸-高氯酸消解,火焰原子吸收分光光度法测定羧甲基甲壳素中铜含量,结果;线性范围为0.50-5.00mg·1-1;r=0.9993;检出限为0.06mg·1-1;平均回收率(n=6)为95.2%;RSD为0.5%.结论;该方法简单、快速、准确,可用于检测羧甲基甲壳素铜含量. 相似文献
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应用火焰原子吸收分光光度法测定了大豆豆渣中铜的含量,方法简便、快速,标准偏差为0.069,变异系数为6,34%,平均回收率达93.3%,所获结果与国标法基本一致。 相似文献
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本文介绍了利用火焰原子吸收分光光度法测定土壤中钴元素.通过改进土壤电热板消解方法使土壤中的钴元素完全消解于溶液中,该方法快速、准确、方便.在土壤实际样品分析中,回收率为91%-111%,相对标准偏差为1.2%-5.0%,对实际样品测试取得了满意的结果. 相似文献
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应用火焰原子吸收分光光度法测定豆渣中微量元素锰的含量,标准偏差为0.0233,变异系数为2.18%,平均回收率为103.5%,方法简便易行。 相似文献
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目的 建立微波消解-火焰原子吸收分光光度法测定复方肝浸膏片中铁含量的方法。方法 火焰类型选择空气-乙炔, 测定波长为248.3 nm, 狭缝1.8 nm, 灯电流35 mA, 乙炔流量为2.5 L/min, 空气流量 10 L/min。结果 铁在0~6 μg/mL范围内与吸光度呈良好的线性, 线性相关系数r为0.9988, 平均回收率为100.7%, 测定结果的相对标准偏差均小于5.0%。结论 该方法重复性好, 稳定性好, 准确度高, 适用于复方肝浸膏片中铁的含量测定。 相似文献
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采用氢化物发生器与原子吸收分光光度计联用测定食品中的痕量铅,灵敏度高,线性好,分析速度快,操作方便,结果准确。适用于痕量铅的分析测定,检出限为0.65μg/L,特征浓度为1.1μg/L1%。 相似文献
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火焰原子吸收法测定纺织品的银含量 总被引:1,自引:1,他引:1
采用火焰原子吸收法测定纺织品在酸性汗液浸泡中的银含量,研究了火焰原子吸收法测定银的最佳条件,经对纺织样品进行回收率测定,回收率在86.3%~101.7%,结果令人满意。该方法能快速、简便、准确地测定纺织品在酸性汗液中的银含量。 相似文献
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黄精中多种金属元素含量的原子吸收分光光度法测定 总被引:1,自引:0,他引:1
采用V(HNO3):V(HClO4):V(H2O2)=2:1:1的改进混合酸体系对黄精样品作消解处理,利用火焰原子吸收分光光度法和石墨炉原子吸收法分别测定其中金属元素的含量.结果表明,黄精中含有较丰富的矿物元素,K,Na,Cu,Zn,Fe,Ca,Mg,Mn,Cr 9种元素含量分别为0.396 28%,6.799×10-2%,3.7×10-4%,16.9×10-4%,1.279×10-2%,0.175 14%,5.480×10-2%,21.3×10-4%,0.5×10-4%. 相似文献
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介绍了采用APDC为配位剂,用MIBK进行萃取,再用盐酸反萃取,用火焰原子吸收分光光度法测定食用盐中微量镉的方法。 相似文献
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通过设计并安装汞吸收管,将国产原子吸收分光光度计改造为测汞仪,优化测试条件,按GB/T8538-1995方法测定水中汞,最低检测量0.01ug汞。 相似文献