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  • 火焰原子吸收光谱法测定儿童全血中铁、锌、钙的含量

    作者:谭昆;王书安;胡焰;刘卫东;王健

    目的 对火焰原子吸收光谱法测定铁、锌、钙元素进行方法学评价,了解本地区儿童体内铁、锌、钙含量元素水平.方法 绘制标准曲线,进行精密度和回收率评价;采集儿童末梢血,用含1% HNO3的0.5%曲拉通X-100(TrionX-100)1∶200稀释检测铁、锌、钙元素含量.结果 采用该方法批内变异系数铁元素3.7%,锌元素1.9%,钙元素1.5%,批间变异系数铁元素4.5%,锌元素2.5%,钙元素2.7%,回收率为铁元素96.4%,锌元素98.0%,钙元素96.6%.儿童缺铁的百分率为13%,缺锌的百分率为10%,缺钙的百分率为10%.结论 火焰原子吸收光谱法测定微量元素重复性好,回收率符合要求,可直接用于全血元素含量的测定,结果满意可靠.

  • 环境水样中痕量铜的浊点萃取-火焰原子吸收光谱测定法

    作者:钟怡洲;王梅;张泽华;杨冰仪;黄林玉

    目的 建立环境水样中痕量铜的浊点萃取(cloud point extraction,CPE)-火焰原子吸收光谱(flame atomic absorption spectrometry,FAAS)测定法.方法 样品在pH 9.5的条件下,加入0.4 ml的1 mmol/L 2-(5-溴-2-吡啶偶氮)-5-二乙氨基酚(5-Br-PADAP)溶液,0.1%氯化钙溶液0.1 ml,5%(W/V)Triton X-114溶液0.8 ml,40℃加热15 min后离心,采用火焰原子吸收光谱法进行检测.结果 在2~240 μg/L的线性范围内,所得回归方程为A=0.0027c+0.0246,r=0.9958.以3倍信噪比计算,方法的检出限为0.62 μg/L,富集倍数为36.58倍,平均加标回收率为96.28%~98.08%,RSD为1.67%~3.13%.结论 该方法简单、灵敏,具有良好的重现性,适用于环境水样中痕量铜的测定.

  • 焊接车间空气中锰的火焰原子吸收光谱测定法

    作者:姚正堂;张春雨;蒋巳峰

    火焰原子吸收光谱法的高灵敏度和高选择性,现己被多数实验室应用.直接测定试样中微量金属元素,提高其方法灵敏度是关键;庄会荣等[1]报道了采用高性能空心阴极灯、缝式石英管、高效雾化器,利用节流脉进样,氘灯校止背景,空气-乙炔火焰原子吸收光谱法测定重金属离子,检出限达0.006 mg/L,将灵敏度可以提高30倍.

  • 质控滤膜样品中镉的火焰原子吸收光谱测定法

    作者:蒋巳峰;姚正堂;王伟

    火焰原子吸收光谱法的高灵敏度和高选择性,现已被多数实验室应用.直接测定试样中微量金属元素,提高其方法灵敏度是关键;庄会荣等[1]报道了采用高性能空心阴极灯、缝式石英管、高效雾化器,利用节流脉进样,氘灯校正背景,空气-乙炔火焰原子吸收光谱法测定重金属离子,检出限达0.006 mg/L,将灵敏度可以提高30倍.

  • 火焰原子吸收光谱法测定医院污水中镉的佳条件选择

    作者:覃华菁

    研究了火焰原子吸收法检测医院污水中镉含量时空心阴极灯测量条件、火焰原子化条件的选择,方法的检出限为0.005294mg/L,相对标准偏差(RsD)为0.0053~0.025%,回收率为94.1~104.0%.

  • 不同消化法测定头发中6种金属元素含量对比研究

    作者:龙启萍

    目的 探讨头发消化方法对钙、镁、铜、铁、锌、锰元素测定的影响.方法 分别使用2种不同湿消化法和微波消解法进行前处理,并采用火焰原子吸收光谱测定头发中的钙、镁、铜、铁、锌、锰含量.结果 3种方法处理后所测各元素含量结果差异均无统计学意义(P>0.05),且用微波消解法处理后所测含量结果相对偏差较小,3种方法的加标回收率分别在91.7%~104.1%之间,精密度试验的相对标准偏差均<5%.结论 采用3种方法都可取得相对准确的测定结果,但是微波消解法操作简单、省时、试剂用量少、样品污染少,是较理想的消化方法.

  • 磁性固相萃取结合火焰原子吸收光谱法测定河水中铬离子的含量

    作者:黄培婷;凌琦媛;宋云龙;梁宁

    目的 合成离子液体负载修饰磁性纳米材料,建立磁性固相萃取-火焰原子吸收分光光度法(magnetic solid phase extraction-flame atomic absorption spectrophotometry,MSPE-FAAS)测定河水中铬离子(Cr6+)的含量.方法 采用两步合成法,以Fe3O4、原硅酸四乙酯(tetrathoxysilane,TEOs)合成中间产物Fe3O4@SiO2,再将其和1-烷基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐合成Fe3O4@SiO2@CnMIMPF6即系列离子液体负载修饰磁性纳米材料.将150 mg上述材料加至过滤后的河水样品(用盐酸溶液调pH值至6.0)100 mL中,振荡10 min,静置20min,当磁铁分离时,去除上清液,用5 mL浓度为1 mol·L-1的HCl溶液洗脱,采用火焰原子吸收分光光度法在波长357.9 nm下对洗脱液中的六价铬离子进行含量测定.结果 通过红外分光光度法(infrared spectroscopy,IR)、扫描电镜法(scanning electron microscope,SEM)、热重分析法(thermogravimetric analysis,TGA)和X-射线衍射法(X-ray diffraction,XRD)对离子液体修饰磁性纳米材料Fe3O4@SiO2@C6MIMPF6进行表征.在优化条件下,采用火焰原子吸收分光光度法(flame atomic absorption spectrophotometry,FAAS)对河水中的铬离子(Cr6+)进行含量测定,检测限为质量浓度6.5 μg·L-1,加样回收率为94.5%~100.5%,RSD在2.5%~3.6%内.结论 该方法适用于河水中铬离子(Cr6+)的含量测定.

  • 碘化钾-甲基异丁酮萃取分离/FAAS法测定进口豆粕中的铅含量

    作者:金明;王匀

    用直接火焰原子吸收光谱法(FAAS)测定豆粕中少量铅会受到用常规方法难以消除的背景干扰.用碘化钾-甲基异丁酮萃取分离少量铅后,有机相直接喷入空气-乙炔火焰,可消除背景及元素间干扰.方法简便、快速、选择性好,其变异系数在3.2%~6.2%之间,回收率在96.5%~103.0%之间,适于豆粕中铅的测定.

  • 微波消解-火焰原子吸收法测定生长期不同施肥方法柴胡中的微量元素含量

    作者:刘伟;郭蕾;陈志红;徐倩

    目的 利用火焰原子吸收法测定柴胡中的微量元素含量,为比较柴胡生长期不同施肥方法提供参考.方法 收集生长期采用不同施肥方法的柴胡,采用微波消解处理样品,以火焰原子吸收光谱法测定样品中的Fe、Mn、Ca、Mg、K、Zn的含量.结果 测定出生长期不同施肥方法的柴胡样品中Fe、Mn、Ca、Mg、K、zn的含量,加样回收率在95.18%~98.22%之间.结论 3期均施N、P、K肥可显著提高柴胡中钾元素含量但其他元素含量受施肥方法的影响不大.

  • 火焰原子吸收法测定水中镁元素的不确定度分析

    作者:李银保;邓婷;彭湘君;刘霞;余磊

    目的:分析火焰原子吸收分光光度法测定生活饮用水中镁的测量不确定度.方法:找出影响不确定度的因素并对其进行分析,评估.结果:对火焰原子吸收分光光度法测定生活饮用水中镁的含量得出了测量不确定度.结论:分析了使用标准曲线法定量这一类型不确定度的计算方法和步骤,在实际工作中有较强的实用价值.

  • 火焰原子吸收法测定马齿苋中10种无机元素

    作者:马艳;王长斌

    目的 测定马齿苋中无机元素含量,为其药效学研究及食用开发提供资料.方法 利用火焰原子吸收光谱法测定马齿苋中钾、钙、钠、镁、铜、锌、铁、锰、铬、镍的含量.结果 马齿苋所含10种无机元素中,钾、钙、镁为宏量元素,其余7种为微量元素.结论 本研究为马齿苋的后续研究及进一步开发应用提供数据支持.

  • 不同消化法测定头发铜铁锌含量效果比较

    作者:李印龙;公维磊;宋爱芹;翟敏;张伟

    目的 探讨头发中铜、铁、锌的检测方法.方法 分别使用湿消化法和干灰化法进行前处理,并采用火焰原子吸收光谱测定头发中的铜、铁、锌含量.结果 湿消化法和干灰化法处理后所测铜含量结果无统计学差异(P>0.05),铁、锌含量有统计学差异(P<0.05),且用湿消化法处理后所测含量结果较高.铜、铁、锌的检出限分别为0.05276μg/L、0.04018μg/L、0.02755μg/L.湿消化法和干灰化法的加标回收率分别在96.58﹪~99.35﹪和93.64﹪~94.96﹪之间.精密度试验的相对标准偏差:湿消化法和干灰化法处理后测得铜、铁、锌结果相对标准偏差均小于5%.结论 采用湿法消化法可取得相对准确的测定结果.

  • 浊点萃取-火焰原子光谱法测定生活饮用水中镉的研究

    作者:樊宏;朱匡纪;徐惠民;季晓庆;陈吉阳;郑燕一

    目的:探索和建立浊点萃取分离富集、火焰原子吸收光谱法测定生活饮用水的镉的新方法,使环境危险因素隔的分析过程中而产生的二次污染减少至低限度.方法:水样经浓缩后在pH 8-9的范围内以8-羟轻基喹啉作为鳌合剂、TritonX-114为非离子表面活性剂,在45℃水浴15 min优化条件下分离富集,经火焰原子吸收光谱分析测定.结果:方法富集倍率为50,在0.0 mg/L~0.025 mg/L范围内呈良好线性关系,相对标准偏差小于5.%,加标平均回收率范围为:95%~105%.结论:本方法不使用挥发性有机物质萃取、简便快速、准确可靠,适用于生活饮用水中微量镉的含量测定.

  • 火焰原子吸收光谱法测定食品添加剂六偏磷酸钠中铁

    作者:肖郁惠;黄沈军;魏毅

    目的:研究食品添加剂六偏磷酸钠中的铁的测定.方法:采用火焰原子吸收光谱法测定.结果:该法有操作简便、快速、准确、干扰少等优点.标准偏差0.0174,相对标准偏差3.6%、检出限(3σ)0.039 mg/kg,回收率91.1%~102.4%.结论:此法实用性强,用于食品添加剂六偏磷酸钠中铁的测定,结果满意.

  • 五合枸杞中7种微量营养素含量测定

    作者:李玲;廖明琪;马海忠;邵婷玑;尚立成;王婷;梁莉;乔华;常威;李丹

    目的: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 mg·kg-1、钠 11 250 mg·kg-1、钙 375.25 mg·kg-1、镁 108.74 mg·kg-1、铁 98.205 mg·kg-1、锌 62.056 mg·kg-1、铜 8.227 3 mg·kg-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.

  • 火焰原子吸收法测定不同产地土牛膝中铜含量

    作者:魏得良;黄志红;黄秀英;刘伟;郭皖北

    目的:建立火焰原子吸收分光光度法测定不同产地土牛膝中铜的含量.方法:土牛膝采用湿法消解后用火焰原子吸收光谱法测定.结果:标样中铜的浓度与吸光度呈良好的线性关系(r=0.999 9),检出限为0.001 8 mg·L-1,RSD为0.05%~5.0%,加标回收率为101%~105%,结论:本方法简单易行,方便快捷,灵敏度和精密度高,选择性好.

  • 原子吸收光谱法测定野生及养殖灵芝中10种元素含量

    作者:姜波;陈瑞;杨晓琴;谢璐;范圣第

    采用火焰原子吸收光谱法测定了养殖及野生灵芝中的铜、钠、铁、钾、镁、钙、锰、锌、锶、铅元素含量.结果表明,野生灵芝和养殖灵芝中均含有较高的钾,其中野生灵芝中铜、钙、锶、锌含量较高,养殖灵芝中钠、铁、镁、锰含量较高.可为探讨野生灵芝与养殖灵芝中含量及其疗效的关联性等提供科学依据.

  • 微波消解--火焰原子吸收光谱法测定植物样品中的铁

    作者:覃志英;陈广林;盛家荣

    目的探讨一种快速有效的植物样品处理方法-微波消解法.方法采用聚四氟乙烯高压消解罐,加入硝酸、双氧水、氢氟酸一起进行微波消解处理样品,然后用火焰原子吸收光谱法测定植物样品中的铁.结果实验回收率达 98.1%,相对变异系数(RSD)为 0.08%.结论实验证明该消解方法具有安全、省时、方便等优点.

  • 共沉淀——火焰原子吸收光谱法测定饮料中的Pb和Cu

    作者:张秋放;贺维权;于忠贤

    目的:建立饮料中Pb和Cu测定的简便方法.方法:利用Mg2+在碱性条件下形成氢氧化镁捕集样品消化液中的Pb和Cu,将痕量Pb2+、Cu2+载带下来,形成共沉淀,酸溶解后,火焰原子吸收法测定.结果: Pb和Cu的检出限为0.02 mg/L和0.01 mg/L,相对标准偏差为4.4%~10%和2.9%~4.7% ,加标回吸率为90%~102%和96.5%~104%.结论:饮料中微量Pb和Cu通过共沉淀--火焰原子光谱法测定,精密度和准确度均能满足微量分析的要求.

  • FAAS法测定大学生头发中金属元素及含量分析

    作者:徐丽;胡霞;苟田君;杨付聪;阮尚全

    利用火焰原子吸收光谱法,对192名大学生头发中Zn、Cu、Ca、Mg元素含量进行了检测,其中男生64名,女生128名,年龄均为19~23岁.通过统计计算,确定了正常值范围(-x±s,μg/g),Zn:192.7235±33.0187,Cu:9.2831±1.9047,Mg:58.0734±19.7817,Ca:788.3940±296.4418.为改善大学生群体的饮食结构、生活习惯提供了基础数据.

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