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相似文献
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1.
AAS快速测定铁镍合金中硅,锰和钴   总被引:2,自引:0,他引:2  
建立了原子吸收光谱法快速测定铁镍合金中硅、锰和钴的方法,其中硅测定采用石墨炉原子吸收光谱法,锰和钴的测定采用火焰法,在以石墨炉测硅时,本法采用添加钙镧盐的混合溶液于试液中以减少碳化硅的形成,改善测定的灵敏度与精确度,方法的相对标准偏差为3.0~8.0%,回收率为98~105%,线性范围为5~260μg/l.火焰法测定锰和钴,方法的相对标准偏差各为1.4%,回收率锰为100~104%,钴为99~103%,线性范围锰为0~2.0μg/ml,钴为0~1.5μg/ml。  相似文献   

2.
火焰原子吸收光度法测定仙人掌中8种金属元素   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用火焰原子吸收分光光度法测定了仙人掌中钙、镁、锰、铁、锌、铜、镍和钴的质量分数.结果表明,该法的回收率在93.3%~104.0%.结果可靠,方法简便,可用于实际样品的测定.  相似文献   

3.
研究了钴与新试剂2-乙酰吡啶缩(2'-吡啶亚胺基)肼(LB2-205)的显色反应条件,建立了光度法测定药物中微量钴的新方法.在pH=7.5左右的弱碱性介质中,Co(Ⅱ)与LB2-205反应生成摩尔比为1:2的橙黄色的络合物,在360~500 nm范围内都有较大吸收,其表观摩尔吸光系数ε440=1.02×104L·mol1·cm-1.钴(Ⅱ)含量在0.300~6.00 mg·L-1范围内符合比尔定律,该方法可用于维生素B12和水样中微量钴的测定,加标回收率在96.4%~99.5%之间.  相似文献   

4.
牙鲆幼鱼饲料中锰、钴适宜添加量的初步研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
锰和钴是鱼类必需的微量元素,具有重要的生理功能.在以鱼粉为基础的牙鲆幼鱼实用饲料中分别添加不同浓度的锰或钴,投喂初始平均重量为10.03~10.87 g的牙鲆幼鱼一个月.结果表明,所有各组鱼的成活率相近.饲料添加锰0~50 mg/kg,添加量为10 mg/kg时牙鲆幼鱼生长最快,增重率达到159.4 %,比不添加组高出近一倍,添加量大于30 mg/kg则鱼的增重率明显下降.肌肉和骨骼中的锰含量随着饲料中锰添加量的增加而明显上升.而饲料中添加钴0~0.8 mg/kg,鱼的增重率、肌肉和骨骼中钴的含量虽有所上升,但并不显著.根据生长和元素在组织中的含量,初步确定了以鱼粉为基础的牙鲆幼鱼实用饲料中锰和钴的适宜添加量分别为锰10~20 mg/kg,钴0.8 mg/kg左右.  相似文献   

5.
火焰原子吸收光度法测定中药桔梗中锰、锌、铜、镍、钴   总被引:7,自引:0,他引:7  
应用火焰原子吸收光度法测定了桔梗中锰、锌、铜、镍和钴的质量分数.干桔梗根不经任何处理,用水冲洗干净后加入HNO3浸泡,消化,直接测定.结果表明,该法的回收率在96.3%~105%,相对标准偏差在1.8%以下.结果可靠,方法简便,可用于实际样品的测定.  相似文献   

6.
流动注射化学发光检测血清和头发中的铬   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了一个基于鲁米诺 -H2 O2 -Cr(Ⅲ )反应的流动注射化学发光检测生物样品中铬的系统 .详细探讨了测定生物样品中铬含量的最佳条件及消除铁和钴干扰的问题 ,并成功地用于血清和头发中微量铬的测定 .样品测定的相对标准偏差小于 11% .回收率介于 90 %~ 10 5 %之间 .所得结果与石墨炉原子吸收法基本一致 .  相似文献   

7.
本文研究了钴(Ⅲ)一水杨基荧光酮一阳离子表面活性剂体系的显色反应,实验证明,在 pH11.5~12.0范围内,生成配合比为1:2的蓝色配合物,λ_(max)=613nm,ε=1.57×10~5,可以认为该反应是目前在永相中直接测定微量钴(Ⅲ)的最灵敏显色反应之一.研究了最佳实验条件,拟定了钴的微量测定方法,并用于环境样品及药物中微量钴的测定,结果良好。  相似文献   

8.
海洋中溶解态锰是海洋生物必需的微量营养元素,也可作为很多海洋生物地球化学过程的示踪剂.催化动力学光度法具有灵敏度高、操作简单、分析成本低、可以在船上现场测定等优点.本文采用锰催化高碘酸钠氧化隐色孔雀绿的方法,以氨三乙酸为活化剂,用南大洋低锰海水定容制作工作曲线,测定海水中溶解态锰.方法检测限为2.72 nmol/L,线性范围0~25.00 nmol/L,加标回收率在92.36%~99.68%之间.  相似文献   

9.
通过对钴(Ⅱ)与紫脲酸铵显色反应的研究,建立了一种测定微量钴的新方法.pH为8~9时钴(Ⅱ)与紫脲酸铵反应生成1:3络合物,其Aλmax为458 nm,ε为2.65×104L/(cm·mol),钴浓度在0.0~2.0 mg/L范围内服从比尔定律.通过对维生素B12中钴的测定,相对标准偏差为1.43%~2.17%,加标回收率为97%~112.5%.  相似文献   

10.
研究了在pH =12 .5的NaOH介质中 ,3价铁与 2价钴分别与EDTA及H2 O2 形成的三元络合物的性质 ,利用双波长分光光度法对微量铁和钴进行了同时测定 .钴和铁测定的线性范围分别是 4~ 3 6μg·mL- 1 和 2~3 8μg·mL- 1 .检测线分别为 3 .5 6μg·mL- 1 和 2 μg·mL- 1 ,本方法用于合成水样中 2离子的测定 ,结果满意  相似文献   

11.
本文在传统分光光度法测定钛酸盐中超微量锰的基础上,采用721型分光光度计,525nm波长,改进了工作曲线底液及空白液的组成,使测定含量低至0.02%,检出最低含达0.0015%,是定量测定钛酸盐中超微量锰的可靠方法.  相似文献   

12.
《贵州科学》2021,39(4)
新建一种电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES),同时测定氧化锌压敏陶瓷中铋、锑、钴、镍、锰、铬6种元素的方法。通过实验选择浓硫酸直接消解,酒石酸络合铋、锑元素。新方法前处理加标回收率在99.11%~102.23%,铋、锑、钴、镍、铬检出限均小于0.009μg/mL,锰检出限小于0.0005μg/mL,铋、锑、钴、镍、锰、铬6种元素相对偏差(RSD,n=7)均小于2%,为氧化锌压敏陶瓷产品的均匀性判定提供了一个简便快速的方法。  相似文献   

13.
化学法测定锂离子电池正极材料中的镍   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用化学分析方法,对锂离子电池正极材料中的高含量成分镍进行了测定,探讨了在大量干扰元素锰、钴存在下的测定条件.研究结果表明,该方法标准偏差小于0.054,变异系数小于0.20%,回收率在99.63%~100.5%之间.  相似文献   

14.
报导用PAN螯合剂负载的聚氨酯泡沫塑料富集,分光光度法测定微量锰的简单易行方法。2吡啶偶氮—萘酚(PAN)在pH=9.5缓冲溶液中既做为负载剂又做为显色剂。锰离子富集之后,用1mol/L HNO_3洗脱,光度法测定。在0~0.12Mg/1ml锰离子范围符合比尔定律,方法用于麦饭石水和天然水中微量锰离子测定。  相似文献   

15.
采用火焰原子吸收光谱法对香椿叶中铜、锰、铁、锌、镍和钴6种微量元素进行分析测定。结果显示,香椿叶中含有较丰富的铁、锰、锌和铜。方法的检出限均小于0.055μg.mL-1,RSD≤4.8%(n=6),加标回收率85.40%~100.7%。  相似文献   

16.
茶叶及浸泡液中锰含量的测定   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用火焰原子吸收分光光度法测定了几种茶叶中的锰含量,考查了不同的泡茶方式下锰的浸出率.表明茶叶中锰含量丰富,为172.0~397.6mg/Kg,饮茶对人体健康有益,茶汤中的锰浸出率约52.2%~85.5%.  相似文献   

17.
采用火焰原子吸收分光光度法测定了几种茶叶中的锰含量,考查了不同的泡茶方式下锰的浸出率.表明茶叶中锰含量丰富,为172.0~397.6mg/Kg,饮茶对人体健康有益,茶汤中的锰浸出率约52.2%~85.5%.  相似文献   

18.
在稀硫酸介质中,微量铁对溴酸钾氧化甲基红褪色具有明显的催化作用,据此探索了测定微量铁的催化反应条件,建立了催化光度法测定微量铁的方法.催化动力学光度法测定紫菜中的微量铁具有操作简便、快速、灵敏等优点.该方法的线性范围为30~42μg·mL-1,检出限为0.4354μg·mL-1,回收率为98.3%~102.2%.运用于测定紫菜中微量铁,结果满意.  相似文献   

19.
微波消解-ICP-AES法测定蒙药苏格木勒-10中的微量元素   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用高压密封微波消解,以硝酸-高氯酸(5∶1,v/v)为溶样试剂,电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)测定了蒙药苏格木勒-10中的镁、铝、钙、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、硒、锶、钼、银、镉、铅等17种元素的含量.结果表明,蒙药苏格木勒-10中含有多种金属元素,其中钙、镁、铝、铁、锶、锰的含量较高,回收率为97.3%~105.5%,RSD为0.5%~2.5%.  相似文献   

20.
文章拟定了钴物料中钴、镍、铅、锌、铁、镉、铜、锰、钙、镁的分析方法,试验选定了各元素的分析谱线及仪器的工作参数。钴物料试样用盐酸分解,在体积分数为5%的盐酸介质中同时测定,新建立的方法回收率在Co 91.8%~94.9%、Ni97.5%~99.8%、Cu93.4%~99.0%、Fe100.6%~106.4%、Ca92.6%~102.0%、Mg96.4%~99.4%、Pb94.4%~102.6%、Zn101.1%~109.8%、Cd90.0%~100%之间,相对标准偏差Ni 9.23%、Co0.61%、Cu6.84%、Fe1.23%、Ca1.18%、Mg1.09%、Pb8.00%、Zn2.70%、Mn1.71%、Cd8.00%。结果满意。  相似文献   

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