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超微量加样器

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超微量加样器相关的方案

  • 超微量分光光度计检测方法研究
    超微量分光光度计目前成为现代分子生物实验室常规仪器,广泛应用于生命科学实验室蛋白质组学和基因组学等领域。应用液体的表面张力特性,检测时经上下臂的接触拉出固定的光径,达到快速、微量、高浓度检测吸光度的特点。本文阐述了如何用现有的国家标准物质对超微量分光光度计进行检测,并举例说明对超微量分光光度计透射比、波长和杂散光等主要指标检测方法。最后对超微量分光光度计日常检测过程中可能遇到的问题并对其进行分析。
  • 微量进样测试盐酸氯化硫胺素、盐酸盐、叶酸中水分含量
    本实验采用微量样品注入的方式对叶酸等样品进行水分含量测试。当水分含量占比较高时,需要降低加样量。如果样品是粉末状的,使用“超微固体取样器”采集使测量变得容易和准确。这里介绍了一个使用超微固体采样器测量氯化硫胺盐酸盐和叶酸的水含量的案例。
  • UL-2000超微量紫外可见分光光度计的应用领域
    超微量分光光度计是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器,常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。无论在物理学、化学、生物学、 医学、材料学、环境科学等科学研究领域 ,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门 ,都有广泛而重要的应用。
  • 热导检测器(TCD)色谱法测定微量Ne O2 N2
    方法采用直接进样法,选用热导检测器(TCD)色谱系统来测定空气中或纯氦中的微量杂质Ne[GB/T 4844-2011纯氦、高纯氦和超纯氦],方法同时可以测定微量O2、N2、CH4、CO 组分,可以用于氦气、氮气、氢气、氧气、氩气等实验室常用气体中微量的Ne、O2、N2、CH4、CO等杂质组分的检测。
  • 基于超微量紫外扫描与生物效应检测鉴别佛手、香圆和枸橼
    通过超微量紫外扫描与体外生物效应对佛手、香圆、枸橼进行鉴别。方法:通过光学显微镜观察3种药材的粉末,采用超微量紫外扫描获得佛手、香圆、枸橼提取物的最大吸收波长,通过酶标仪检测药材提取物的DPPH自由基清除、乙酰胆碱酯酶抑制和α - 葡萄糖苷酶抑制活性。
  • 工业氢气中微量氧气、氩气分析
    本文采用GC-2030气相色谱,TCD检测器,一次进样实现工业氢气中O2、Ar、N2的分析,分析时间8min以内,1mL进样最低检出限可达35ppm,连续六次进样,峰面积重复性RSD%均小于1,仪器表现出良好的稳定性和灵敏度,均优于GB/T 3634.1-2006的分析需求,且采用十通阀加反吹设计避免水分等重组分对MS-13X分析筛色谱柱的影响,一次进样也避免重复操作造成的误差及人工浪费,该装置也可用于管道冲洗氮气中微量O2的分析。
  • 气相色谱法分析高纯氦气中氖气等微量杂质
    本文使用岛津GC-2014气相色谱仪结合甲烷转化炉、FID和PDHID检测器建立了高纯氦气中微量杂质的分析方法。采用两个吹扫六通阀自动进样,超纯氦气做载气表现出良好的重现性和检出限。氖气最低检出限可达0.10μ L/L,其余10种组分最低检出限均可达0.01μ L/L,完全满足GB/T 4844-2011对超纯氦杂质分析的需求。
  • ICPMS-2030微量进样法直接测定土壤中的微量元素
    使用岛津ICPMS-2030时间分辨测量(TRM)模式、微量进样测定了土壤和沉积物中的砷、镉、铬、铜、镍、铅和锌等重金属元素;该方法进样量少,对等离子体和锥口积盐等变化影响小,降低仪器维护周期,可高通量的快速测定高基质土壤和沉积物中重金属元素。
  • 微流LC/MS/MS用于超微量血浆试样中药物的高灵敏度分析
    使用微流量液相色谱质谱分析系统Nexera Mikros,进行了Verapamil与Nor verapamil的定量。通过捕集、洗脱的方式,抑制样品溶剂导致的峰谱展宽。在生物样品中药物定量分析时,相比普通的半微量流量条件,在微量流量条件下进行检测可以获得更高的灵敏度。由此可得出,使用微量流量LC/MS/MS,微量血浆样品,仍可获得良好的分析结果。微流量LC/MS/MS可应用于早期药代动力学研究。
  • 采用微波消解火焰原子吸收光谱法及FAST火焰自动进样器测定强化早餐谷物中的微量营养元素
    整个世界都会享受一天的开始,在强化谷物中加入牛奶盒水果能简单快速地解决一个营养的早餐。强化早餐麦片也是儿童摄取营养的一个重要来源,而消费者也期待各种谷物质量的提高,并且能持续从市场上选择到强化商品。对于这些营养强化早餐谷物的高效生产,需要生产厂家认真进行配方,而且保证批与批之间必须保持一致。如今正在盛行的对谷物和营养添加剂中微量营养元素的测定,可以使食品生产商对谷物产品质量进行量化并确保产品一致性。具备快速,准确,简便地分析他们样品的能力对于及时出报告起着至关重要的作用,同时能保证实时对样品进行批量调整并对生产过程进行连续控制。食品生产商还必须满足营养标签准则,其中规定其能准确评估微量营养元素。电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)作为多元素分析的一种方法一直备受人们的青睐,而火焰原子吸收光谱法由于其运行成本低,速度快,操作简单,成为备受关注的一个替代方案。而进行多元素测定时,火焰原子吸收光谱法需要单独对每个样品的每个元素进行测定,这影响了火焰法测定速度快的优势。为了解决运行速度的问题,我们将使用到一个快速、高通量的自动进样系统装置。虽然每个样品仍需要进行多次分析,但是每个样品的分析时间得到显著的减少,因此相对于手动进样来说,提高了样品引入的通量。此外,自动进样系统能提高分析的精度,而且实验操作人员可以闲置去执行其它的任务。此项工作中,我们证明了珀金埃尔默的PinAAcle900系列原子吸收光谱仪(火焰操作模式)连同快速火焰自动进样附件能对各种强化谷物中的营养元素进行测定。
  • 固体进样_冷原子吸收法测定食用明胶中的微量汞
    摘要样品直接置于石英舟中‘在高纯氧气氛中燃烧’释放出的汞与齐化管中的金形成金汞齐于900℃加热释放出汞蒸气,用冷原子吸收法测定汞的含量。方法的检出限为0.003ng测定结果的相对标准偏差为1.13%(n=6),加标回收率为90.5%-97.0%,并用标准样品对方法进行了确证。该方法具有良好的精密度与准确度适用于明胶中微量汞的测定。关键词:固体进样 直接测汞仪 明胶 汞
  • 莱伯泰科:固体进样_直接测汞仪法测定金精矿粉中微量汞
    将金精矿粉样品直接置于石英舟中,在高纯氧气氛中燃烧,释放出汞,与齐化管中的金形成金齐化,于900℃加热放出汞蒸气,用直接测汞仪法测定汞的含量。测定结果的相对标准偏差为0.28%-1.57%(n=6),方法检出限为1.0ug/kg,加标回收率为95.7%-117.4%。用该法对4种土壤标准样品进行了测定,测定结果与标准值相符。该方法适合于金精矿粉中微量汞的测定。关键词 固体进样;直接测汞仪;金精矿粉;汞
  • 固体进样_直接测汞仪法测定金精矿粉中微量汞
    摘要将金精矿粉样品直接置于石英舟中,在高纯氧气氛中燃烧,释放出汞,与齐化管中的金形成金齐化,于900℃加热放出汞蒸气,用直接测汞仪法测定汞的含量。测定结果的相对标准偏差为0.28%-1.57%(n=6),方法检出限为1.0ug/kg,加标回收率为95.7%-117.4%。用该法对4种土壤标准样品进行了测定,测定结果与标准值相符。该方法适合于金精矿粉中微量汞的测定。关键词 固体进样;直接测汞仪;金精矿粉;汞
  • 德国耶拿:五合枸杞中K微量营养素含量测定
    测定五合枸杞中钾等7 种微量营养素的含量。方法: 采用火焰原子吸收光谱法和火焰原子发射光谱法测定待测元素的含量,选择国家小麦粉成分分析标准物质GBW( E) 100195 用作量值和质量监控标准,并验证测定方法的可靠性。结果: 测得五合枸杞中钾等7 种微量营养素含量,钾29 807 mgkg - 1。结论: 该测定法简便快捷、回收率好、准确度和精密度高。五合枸杞中7 种微量营养素含量较高。
  • 微量气体流量计用于笑气镇痛系统/麻醉机检漏测试
    微量气体流量计用于笑气镇痛系统/麻醉机检漏测试1、笑气是什么?笑气又称一氧化二氮N2O气体,是一种无色有甜味的气体,有轻微麻醉作用,在医学领域,常用于减轻患者的不适和焦虑。2、为什么要对笑气镇痛系统进行检漏?笑气镇痛系统的管路一般与医院的中心管路连接,除了笑气管路以外,医院的中心管路还与其它气体管路比如氧气管路连接。当笑气镇痛系统进行工作时,需要往系统内通入一定量的笑气与氧气,二者进行混合后再给患者使用。理想情况下,通入的笑气是不会进入氧气管路再进入医院中心管路的。但实际上,由于种种原因,笑气会少量进入医院的中心管路。当不需要笑气的患者进行吸氧时,这部分笑气会随着氧气供给患者,从而导致一些副作用比如头晕、恶心甚至更严重的情况发生。鉴于上述原因,有必要检测通入笑气时,单位时间内,进入氧气管道的笑气量。3、微量气体流量计如何检漏笑气?我们先将笑气进气口通入一定的气体,然后关闭阀门。将氧气口与微量气体流量计的进气口通过气体管连接。观察单位时间内比如1个小时,从氧气口泄露的气体量,如果超过一定的气体体积,则评判泄漏量超标,仪器存在风险。低于一定的气体体积,则评判泄漏量在允许范围内,仪器是安全的。RTK自主研发生产的微量气体流量计(SGMC)非常适合笑气镇痛系统检漏。具有如下特点:(1)仪器显示屏直接示数,选配软件自动实时记录、存储数据;(2)直接测量气体体积,无需换算;(3)测量精度0.03 mL或者0.1 mL可选,在常压下测试,无需启动压力;(4)操作简便,只需要气体管连接即可进行测试;(5)通道数可以串联拓展,特别适合多组平行试验,提高测试效率。洛克泰克仪器股份公司(RTK公司)是国家高新技术企业,基于自主知识产权研发生产了超微量气体流量计SGMC、化学催化产氢系统等产品,均已发表相关SCI研究论文,欢迎大家垂询!
  • 非侵入性钙化结构的背鳍刺在大西洋蓝鳍金枪鱼微量元素研究中的应用(英文原文)
    鱼类钙化结构中的化学特征代表了环境化学和物理特征的自然标记。研究了大西洋蓝鳍金枪鱼非侵入性结构背脊替代耳石的适用性。首次通过比斯开湾的蓝鳍金枪鱼鳍刺年增长环带(即半透明和不透明带)研究了微量元素在全年增长过程中随空间和时间的变化。利用LA-ICP-MS在不同鳍刺截面做四条线扫分析,以研究微量元素的变化。首先,结果证实了微量元素在背鳍刺中空间稳定性问题。其次,大多数分析元素 88Sr, 137Ba, 24Mg, 55Mn, 7Li(生命必需元素),66Zn 和 65Cu(污染元素)在检出限之上。锶和钡在整个环带中表现出相似的模式,第二环的半透明带中的浓度显著升高。镁的浓度呈环状增加的趋势,半透明带和不透明带(第二个冬季)之间没有差别。相反,锰在整个环层中的浓度呈下降趋势,在不透明带(即夏季带)中的浓度显著高,而不是整个截面含量高。Li,Cu,Zn分布模式不清楚,尽管Zn与生长过程同步沉积。研究结果表明,某些生物必需元素的化学特征在脊椎骨中保持稳定,加强了它作为大西洋蓝鳍金枪鱼化学研究的非侵入性替代结构的应用。
  • ICPMS-2030微量进样法直接测定海水中的微量元素
    1、微量进样的方式测量克服了样品中高盐分在锥口的累积,提高测量稳定性;2、较高的灵敏度保证海水样品中微量元素的准确分析;3、分析样品时使用8 L/min的等离子体气流量工作,较大程度节省氩气消耗;4、可以使用工业氩气进行样品的分析。
  • 微量氧分析仪在聚乙烯装置中的应用
    目前﹐国内的聚乙烯(PE)装置多数采用气相法流化床反应技术,该技术对聚合反应原料的控制非常严格,乙烯作为主要的反应原料﹐进入反应器前要避免被氧化﹐选择在线微量氧分析仪﹐可实时监测氧体积分数。国内的PE装置主要采用GE的非耗尽型电化学微量分析仪,不像耗尽型微燃料电池一样需要经常标定及定期更换传感器,但该类传感器承压能力低﹐最高只能承受约34 kPa的压力,过压很容易损坏传感器。笔者以GE公司的微量氧分析仪为例,介绍PE装置中微量氧分析仪的应用。
  • 采用微波消解及快速自动进样器火焰原子吸收光谱法测定新鲜和干果中的微量营养元素
    随着人们对健康生活和健康食品消费的关注,水果的营养价值也变得越来越重要。当没有办法提供新鲜水果时,干果成了人们的另一个选择,制造商和消费者都非常关注干燥后的水果相对于新鲜的水果来说,在加工的过程中营养成分是否有流失。其中一个有效监测新鲜和干燥水果质量的方式就是对其微量营养成分的含量进行测定。经调查,微量营养元素具有很高的营养价值,而且这些元素可以通过各种无机分析方法来进行分析。电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)通常被人们习惯作为多元素分析。而火焰原子吸收光谱法操作成本低,操作简便,快速,为常规分析提供了另一个好的选择。若需要采用个火焰法进行多元素分析,则要求对每个元素只能分析一次,需要再次分析则会受到火焰法样品提升量的限制。为了解决做样的速度问题,需要使用到一个快速,高通量的样品自动进样系统。虽然每个样品仍需要多次分析,但是每个样品的分析时间被显著降低,因此相比手动进样,样品通量得到了提升。此外,自动进样系统可提高测定的精密度,减少了操作人员技术问题带来的影响,而且操作者可以执行其它任务。̷̷这项工作表明珀金埃尔默的PinAAcle900系列的原子吸收光谱仪能快速有效分析新鲜和干水果中宽浓度范围的铜,铁,镁,锰,锌,钾,钠和钙的含量。采用PinAAcle 900和FAST2附件联用能减少实验操作人员在稀释和配置标准系列过程中带来的误差,提升通量,并提供优越的长期稳定性,提高实验室的工作效率。(采用PinAAcle也可以获得同样好的结果)采用Titan微波消解仪对样品进行消解,能有效消除样品盒基体的干扰,采用外标法即可得到准确的结果,而不需要对基体进行匹配或使用专门的分析参数。当样品量较少时,不使用FAST2附件也可以获得一样好的结果。
  • Orbisphere 3655微量溶解氧在化工自备电厂的应用
    山东某化工自备电厂采购一台3655(GA2400探头)微量溶解氧分析仪,用于监测除氧器出口、 省煤器入口等位置的溶解氧含量。针对客户现场工艺控制要求3655便携式微量溶解氧分析仪是一个很好的选择,客户满意度高。
  • 快速进样系统原子吸收火焰法检测果汁中微量元素Zn
    水果的营养价值众所周知,而作为100%纯果汁饮料,水果的营养预期会最终转移到果汁饮料里。为了吸引消费者,并解决市场需求,许多果汁产品也可强化微量营养素,以提高或增加微量元素含量。为了保证食品质量和安全,随着食品监管要求的原来越严格,饮料制作商和生产企业要对其饮料里的微量元素和其他营养含量进行量化。质量控制过程中,例行检验要求对使用原材料和最终产品进行检测。尽管ICP-OES在多元素同时分析领域颇受青睐,但火焰原子吸收(AA)以节约成本,简单快速的特性对分析者同样很强的吸引力。然而,通过火焰AAS在多元素分析时要求对每一个元素进行单独的测定,那么它就影响了火焰分析的速度。为了很好的解决这个问题,一种快速、高样品通量的自动化进样系统就应运而生。虽然样品仍然需要多次分析,而每个样品的分析时间相对于手动分析则显著缩短;自动进样系统不仅解放了我们的双手,更让分析的系统精度和稳定性得到明显提高。这里我们将采用火焰原子吸收借助快速自动进样系统提高样品通量来进行不同类型果汁饮料里的多元素分析。
  • 快速进样系统原子吸收火焰法检测果汁中微量元素Mn
    水果的营养价值众所周知,而作为100%纯果汁饮料,水果的营养预期会最终转移到果汁饮料里。为了吸引消费者,并解决市场需求,许多果汁产品也可强化微量营养素,以提高或增加微量元素含量。为了保证食品质量和安全,随着食品监管要求的原来越严格,饮料制作商和生产企业要对其饮料里的微量元素和其他营养含量进行量化。质量控制过程中,例行检验要求对使用原材料和最终产品进行检测。尽管ICP-OES在多元素同时分析领域颇受青睐,但火焰原子吸收(AA)以节约成本,简单快速的特性对分析者同样很强的吸引力。然而,通过火焰AAS在多元素分析时要求对每一个元素进行单独的测定,那么它就影响了火焰分析的速度。为了很好的解决这个问题,一种快速、高样品通量的自动化进样系统就应运而生。虽然样品仍然需要多次分析,而每个样品的分析时间相对于手动分析则显著缩短;自动进样系统不仅解放了我们的双手,更让分析的系统精度和稳定性得到明显提高。这里我们将采用火焰原子吸收借助快速自动进样系统提高样品通量来进行不同类型果汁饮料里的多元素分析。
  • 快速进样系统原子吸收火焰法检测果汁中微量元素
    水果的营养价值众所周知,而作为100%纯果汁饮料,水果的营养预期会最终转移到果汁饮料里。为了吸引消费者,并解决市场需求,许多果汁产品也可强化微量营养素,以提高或增加微量元素含量。为了保证食品质量和安全,随着食品监管要求的原来越严格,饮料制作商和生产企业要对其饮料里的微量元素和其他营养含量进行量化。质量控制过程中,例行检验要求对使用原材料和最终产品进行检测。尽管ICP-OES在多元素同时分析领域颇受青睐,但火焰原子吸收(AA)以节约成本,简单快速的特性对分析者同样很强的吸引力。然而,通过火焰AAS在多元素分析时要求对每一个元素进行单独的测定,那么它就影响了火焰分析的速度。为了很好的解决这个问题,一种快速、高样品通量的自动化进样系统就应运而生。虽然样品仍然需要多次分析,而每个样品的分析时间相对于手动分析则显著缩短;自动进样系统不仅解放了我们的双手,更让分析的系统精度和稳定性得到明显提高。这里我们将采用火焰原子吸收借助快速自动进样系统提高样品通量来进行不同类型果汁饮料里的多元素分析。
  • 快速进样系统原子吸收火焰法检测果汁中微量元素Fe
    水果的营养价值众所周知,而作为100%纯果汁饮料,水果的营养预期会最终转移到果汁饮料里。为了吸引消费者,并解决市场需求,许多果汁产品也可强化微量营养素,以提高或增加微量元素含量。为了保证食品质量和安全,随着食品监管要求的原来越严格,饮料制作商和生产企业要对其饮料里的微量元素和其他营养含量进行量化。质量控制过程中,例行检验要求对使用原材料和最终产品进行检测。尽管ICP-OES在多元素同时分析领域颇受青睐,但火焰原子吸收(AA)以节约成本,简单快速的特性对分析者同样很强的吸引力。然而,通过火焰AAS在多元素分析时要求对每一个元素进行单独的测定,那么它就影响了火焰分析的速度。为了很好的解决这个问题,一种快速、高样品通量的自动化进样系统就应运而生。虽然样品仍然需要多次分析,而每个样品的分析时间相对于手动分析则显著缩短;自动进样系统不仅解放了我们的双手,更让分析的系统精度和稳定性得到明显提高。这里我们将采用火焰原子吸收借助快速自动进样系统提高样品通量来进行不同类型果汁饮料里的多元素分析。
  • 快速进样系统原子吸收火焰法检测果汁中微量元素Mg
    水果的营养价值众所周知,而作为100%纯果汁饮料,水果的营养预期会最终转移到果汁饮料里。为了吸引消费者,并解决市场需求,许多果汁产品也可强化微量营养素,以提高或增加微量元素含量。为了保证食品质量和安全,随着食品监管要求的原来越严格,饮料制作商和生产企业要对其饮料里的微量元素和其他营养含量进行量化。质量控制过程中,例行检验要求对使用原材料和最终产品进行检测。尽管ICP-OES在多元素同时分析领域颇受青睐,但火焰原子吸收(AA)以节约成本,简单快速的特性对分析者同样很强的吸引力。然而,通过火焰AAS在多元素分析时要求对每一个元素进行单独的测定,那么它就影响了火焰分析的速度。为了很好的解决这个问题,一种快速、高样品通量的自动化进样系统就应运而生。虽然样品仍然需要多次分析,而每个样品的分析时间相对于手动分析则显著缩短;自动进样系统不仅解放了我们的双手,更让分析的系统精度和稳定性得到明显提高。这里我们将采用火焰原子吸收借助快速自动进样系统提高样品通量来进行不同类型果汁饮料里的多元素分析。
  • 快速进样系统原子吸收火焰法检测果汁中微量元素Cu
    水果的营养价值众所周知,而作为100%纯果汁饮料,水果的营养预期会最终转移到果汁饮料里。为了吸引消费者,并解决市场需求,许多果汁产品也可强化微量营养素,以提高或增加微量元素含量。为了保证食品质量和安全,随着食品监管要求的原来越严格,饮料制作商和生产企业要对其饮料里的微量元素和其他营养含量进行量化。质量控制过程中,例行检验要求对使用原材料和最终产品进行检测。尽管ICP-OES在多元素同时分析领域颇受青睐,但火焰原子吸收(AA)以节约成本,简单快速的特性对分析者同样很强的吸引力。然而,通过火焰AAS在多元素分析时要求对每一个元素进行单独的测定,那么它就影响了火焰分析的速度。为了很好的解决这个问题,一种快速、高样品通量的自动化进样系统就应运而生。虽然样品仍然需要多次分析,而每个样品的分析时间相对于手动分析则显著缩短;自动进样系统不仅解放了我们的双手,更让分析的系统精度和稳定性得到明显提高。这里我们将采用火焰原子吸收借助快速自动进样系统提高样品通量来进行不同类型果汁饮料里的多元素分析。
  • 五合枸杞中7种微量营养素含量测定
    测定五合枸杞中7 种微量营养素钾、钠、钙、镁、铁、锌、铜的含量。方法: 采用火焰原子吸收光谱法和火焰原子发射光谱法测定待测元素的含量,选择国家小麦粉成分分析标准物质GBW( E) 100195 用作量值和质量监控标准,并验证测定方法的可靠性。结果: 测得五合枸杞中7 种微量营养素含量分别为钾29 807 mgkg - 1、钠11 250 mgkg - 1、钙375. 25 mgkg - 1、镁108. 74 mgkg - 1、铁98. 205 mgkg - 1、锌62. 056 mgkg - 1、铜8. 227 3 mgkg - 1。结论: 该测定法简便快捷、回收率好、准确度和精密度高。五合枸杞中7 种微量营养素含量较高。
  • 色谱仪在线高真空负压微量气体进样系统的真空度精密控制解决方案
    针对目前大多数气相色谱仪负压进样系统中存在的无法控制微量进样和真空度无法准确控制的问题,本文在发明专利“CN111239308A 一种在线高真空负压气体进样系统及方法”基础上提出了改进的解决方案。解决方案通过采用电容真空计、皮拉尼真空计、电控针阀和双通道真空度控制器组成的控制装置,可实现高真空范围内的任意设定点下的真空度快速和精密控制,使在线负压形式的微量气体进样方法真正能转化为实用的工程化仪器。
  • 美析仪器:分光光度法测定发酵食品中微量乙醇的含量
    关键词:分光光度法;乙醇;美析仪器www.macylab.com;UV-1300微量乙醇是低度果酒,含酒精饮料和调味品等发酵食品中重要的风味物质。目前,对于微量乙醇的测定主要以气相色谱法为主,重铬酸盐氧化分光光度法测定微量乙醇含量,是一种快速准确的测定方法,它具有操作简便,所需分析仪器简单的特点,尤其适用于生产和质检部门的日常分析。 一、测定原理 在酸性溶液中,乙醇可被重铬酸氧化生成乙酸,重铬酸钾中的六价铬被还原成三价铬,其反应式为: 3C2H5OH+2K2Cr2O7+8H2SO4=3CH3COOH+2K2SO4+2Cr2(SO4)+11H2O 反应中生成的三价铬为绿色,它在585nm处有最大吸收峰,且溶液颜色的深浅与乙醇含量成正比,可以在分光光度计上比色,通过与标准系列进行比较进行定量。
  • 德国耶拿:五合枸杞中Ca微量营养素含量测定
    测定五合枸杞中Ca等7 种微量营养素的含量。方法: 采用火焰原子吸收光谱法和火焰原子发射光谱法测定待测元素的含量,选择国家小麦粉成分分析标准物质GBW( E) 100195 用作量值和质量监控标准,并验证测定方法的可靠性。结果: 测得五合枸杞中钙微量营养素含量为375. 25 mgkg - 1。结论: 该测定法简便快捷、回收率好、准确度和精密度高。五合枸杞中7 种微量营养素含量较高。

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