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食用油脂中的有毒痕量金属的测定

【石墨炉原子吸收分光光度法测定食用油脂中的有毒痕量金属】 本文采用石墨炉原子吸收法直接分析食用油样品而不需要硝化。此法可直接引进样本,且需样量小,灵敏度高,分析速度快。使用石墨炉原子吸收光谱法对食用油中的砷,铅和镉分析,优化了最佳热解和雾化温度,并对检出限,质量控制检查和回收率进行了研究,建立了一个快速准确的油品分析方法。 石墨炉原子吸收分光光度法(GFAAS)已经广泛应用于食品中微量元素的检测,它选择性强,简单易操作,灵敏度高,并且在一个较大范围内对各种基质都能准确定量。食用油一般含有较低浓度的微量元素,现已发现这些元素的毒性严重影响消费者的健康。可以使用石墨炉原子吸收光谱法或电感耦合等离子体质谱(ICP - MS)测定自然发生或生产中受到污染的油中的这些有毒元素。 实验条件 仪器 测量使用PerkinElmer? PinAAcleTM 900T原子吸收光谱仪(谢尔顿,CT,美国)(见图1),......阅读全文

食用油脂中的有毒痕量金属的测定

【石墨炉原子吸收分光光度法测定食用油脂中的有毒痕量金属】 本文采用石墨炉原子吸收法直接分析食用油样品而不需要硝化。此法可直接引进样本,且需样量小,灵敏度高,分析速度快。使用石墨炉原子吸收光谱法对食用油中的砷,铅和镉分析,优化了最佳热解和雾化温度,并对检出限,质量控制检查和回收率进行了

食用油中有毒痕量金属的检测

石墨炉原子吸收法可直接分析食用油样品而无需先消化。本文使用此法对食用油中的砷、铅和镉进行分析,对最佳热解和雾化温度进行优化,并对检出限、质量控制和回收率进行了研究,以便建立一种快速准确的方法。 食用油样品在进行仪器分析之前通常需要进行预处理程序,以消除有机基质。湿法,干法或微波消解方

食用油中有毒痕量金属检测

石墨炉原子吸收法可直接分析食用油样品而无需先消化。本文使用此法对食用油中的砷,铅和镉进行分析,对最佳热解和雾化温度进行优化,并对检出限、质量控制、检查和回收率进行了研究,以便建立一种快速准确的方法。此法优点:需要的样本量小、可直接引进样本、灵敏度高、分析速度快。   石墨炉原子吸收分光

高效测定油脂中的重金属元素

本文建立了一种简单、快递且灵敏度高的方法测定动植物油中的重金属元素,采用高分辨率连续光源直接进样石墨炉法测定铜、铁、镍的含量,油脂样品经稀释后直接进样,省去前处理过程。标准曲线的拟合系数均>0.999,回收率测定的准确度极佳,重现性极值远低于标准要求,测试结果满意。 随着工业的迅速发展,生

测定大气颗粒物中的痕量金属元素

随着工业迅速发展,大量污染物进入环境,尤其是金属污染,十分严重。大气颗粒物中金属元素的监测分析也越来越为人们所关注。目前,大气颗粒物中镉、钴、镍、铷、锑、锶、铍、铊及钼等金属元素的测定方法主要有:原子吸收光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法等,其中电感耦合等离子体质

油脂烟点仪测定的不同食用油的烟点

目前,市场上销售的食用油品种众多,其中最常见的就是玉米油、花生油和菜籽油。油脂烟点是评价食用油品质的一个重要指标,它是指在一定条件下油脂经加热至逸出分解物时,首先发觉到发烟时的温度。通常是使用油脂烟点仪来进行测定。一般来说,食用油的种类不同,油脂烟点仪测得的烟点值也是不一样的,下面是目前常见的一些食

食用油脂的毒性与油脂中的有害物质包含哪些?

油脂的毒性与油脂中的有害物质包含:真菌霉素、农药残留、兽药残留。深圳市芬析仪器制造有限公司自主研发的CSY-YG701真菌毒素检测仪、CSY-N10农药残留检测仪、CSY-JAS兽药残留检测仪可以有效检测油脂中的真菌毒素、农药残留、兽药残留等有毒有害物质。  真菌霉素是指由真菌产生的有毒的一类物质。

食用油重金属直接测定?Yes!原子吸收测定食用油中的镍

  1902年,德国化学家发明了食用油氢化技术。这项技术通过镍催化加氢使植物油硬度增加,熔点升高,同时延长了保质期成为天然奶油的替代物。常见食品有植脂末、植物奶油、代可可脂、奶精等。     由于经过镍催化剂的催化,氢化植物油中的镍含量自然受到关注。镍会刺激人体造血功能,维持正常的肝功能,但是

食用油重金属直接测定?Yes!原子吸收测定食用油中的镍

1902年,德国化学家发明了食用油氢化技术。这项技术通过镍催化加氢使植物油硬度增加,熔点升高,同时延长了保质期成为天然奶油的替代物。常见食品有植脂末、植物奶油、代可可脂、奶精等。     由于经过镍催化剂的催化,氢化植物油中的镍含量自然受到关注。镍会刺激人体造血功能,维持正常的肝功能,但是镍摄

食用油中油脂纯度和含量的测定试验

  目前,在市场上销售的食用油质量参差不齐,良莠混杂。油脂的种类和掺杂与油脂的质量及食用者的身体健康关系密切。快速鉴别油脂的真伪、掺杂是当前我国食用油市场监管的重要难题之一。目前对食用油品种的识别取得了一些研究进展。例如电子鼻技术是近十年来针对复杂介质和含协同作用的样品而发展起来的一门新技术,可用于