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氨基酸的间接原子吸收法测定法研究

1 氨基酸的概述 氨基酸(amino acids):生物功能大分子蛋白质的基本组成单位,是构成动物营养所需蛋白质的基本物质。是含有一个碱性氨基和一个酸性羧基的有机化合物,氨基一般连在α-碳上。氨基酸都具有碱性二元氨基一元羧酸,例如赖氨酸(lysine);酸性一元氨基二元羧酸,例如谷氨酸(Glutamic acid);中性一元氨基一元羧酸,例如:丙氨酸(Alanine)三种类型。大多数氨基酸都呈显不同程度的酸性或碱性,呈显中性的较少。所以既能与酸结合成盐,也能与碱结合成盐。 2 间接原子吸收测定方法的建立 利用间接原子吸收法测定氨基酸主要有沉淀反应法、配合反应法、杂多酸反应、氧化还原反应、置换反应、增感或降感反应法等。这里我们主要选择沉淀反应法和配合反应法作为研究方向,利用样品中的被测物与阳离子反应生成一种难溶化合物或者生成配合物,测定溶液中过量或沉淀中的金属离子,从而间接计算被测物含......阅读全文

原子吸收分光光度计简要概括

原子吸收分光光度计一般由四大部分组成,即光源(单色锐线辐射源)、试样原子化器、单色仪和数据处理系统(包括光电转换器及相应的检测装置)。基本信息中文名称原子吸收分光光度计外文名称atomic absorption spectrophotometer原子吸收光谱仪又称原子吸收分光光度计,根据物质基态原子

AAS光谱仪的基本理论

  原子吸收分光光度计  一、基本原理   原子吸收光谱仪又称原子吸收分光光度计,是根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。它能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。   AAS光谱仪一般由四大部分组成:  即光源(单色锐线辐射源)。  试样原子化器。  单色器。  数据处理系统(包括

浅析原子吸收光度计的优缺点

  原子吸收光度计在环境分析中的应用是非常广泛的,也是国内外环境分析中zui常使用的仪器之一。Hg、Cd、Pb、Cr( VI )、As是我国*批立法颁布的需重点控制的环境污染物,这类污染物具有强毒性、生物浓缩倍数大等特点,在人体内有长期积蓄会产生一定的毒害作用。  目前,已从常规的火焰原子

知识分享:蛋白质含量的测定方法

  实验原理:   蛋白质含量测定法,是生物化学研究中最常用、最基本的分析方法之一。目前常用的有四种古老的经典方法,即定氮法、双缩尿法(Biuret法)、Folin-酚试剂法(Lowry法)和紫外吸收法。另外还有一种近十年才普遍使用起来的新的测定法,即考马斯亮蓝法(Bradford法)。其中Bra

原子吸收分光光度计原理、特点及应用

  一、原子吸收分光光度计的工作原理    元素在热解石墨炉中被加热原子化,成为基态原子蒸汽,对空心阴极灯发射的特征辐射进行选择性吸收。在一定浓度范围内,其吸收强度与试液中被的含量成正比。其定量关系可用郎伯-比耳定律,A= -lg I/I o= -lgT = KCL ,式中I为透射光强度;I0为发

原子吸收分光光度计原理、特点及应用

一、原子吸收分光光度计的工作原理元素在热解石墨炉中被加热原子化,成为基态原子蒸汽,对空心阴极灯发射的特征辐射进行选择性吸收。在一定浓度范围内,其吸收强度与试液中被的含量成正比。其定量关系可用郎伯-比耳定律,A= -lg I/I o= -lgT = KCL ,式中I为透射光强度;I0为发射光强度;T为

原子吸收光谱法在水质分析中的应用

水质的好坏直接影响了人们的健康状况,水的质量监测已成为我国环境重点保护的一项内容。好的水质检测方法成为了研究人员追求的方向,而原子吸收光谱法也成为水质分析中的首选方法。一、原子吸收光谱法的基本原理首先,原子吸收光谱法 (AAS)是利用气态原子可以吸收一定波长的光辐射,使原子中外层的电子从基态跃迁到激

原子吸收分光光度计(原子吸收光谱仪)选型指南

  原子吸收分光光度计选型指南  一、原子吸收分光光度计的原理、结构以及应用范围  1、原子吸收分光光度计的原理:利用待测元素的共振辐射,通过其原子蒸汽,测定其吸光度的装置称为原子吸收分光光度计。原子吸收分光光度计又称原子吸收光谱仪,根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。它能够

原子吸收分析方法及其环保应用

  摘要:指出了国内原子吸收光谱分析目前取得了较大程度的发展,但同国外先进国家相比,差距仍然很大。在化学领域,原子吸收光谱仪是众多分析方法的一种,在企业原料验收、控制生产过程、研发新产品、检验产品等方面地位突出。主要探讨了原子吸收分析与其应用,以期为提高分析技术提供参考。   1原子吸收分

原子吸收分光光度计原理、特点及应用

一、原子吸收分光光度计的工作原理  元素在热解石墨炉中被加热原子化,成为基态原子蒸汽,对空心阴极灯发射的特征辐射进行选择性吸收。在一定浓度范围内,其吸收强度与试液中被的含量成正比。其定量关系可用郎伯-比耳定律,A= -lg I/I o= -lgT = KCL ,式中I为透射光强

原子吸收分光光度计原理、特点及应用

  原子吸收分光光度计的工作原理:  元素在热解石墨炉中被加热原子化,成为基态原子蒸汽,对空心阴极灯发射的特征辐射进行选择性吸收。在一定浓度范围内,其吸收强度与试液中被的含量成正比。其定量关系可用郎伯-比耳定律,A= -lg I/I o= -lgT = KCL ,式中I为透射光强度;I0为发射光强度

原子吸收分光光度计有哪些组成部分?

原子吸收分光光度计一般由四大部分组成,即光源(单色锐线辐射源)、试样原子化器、单色仪和数据处理系统(包括光电转换器及相应的检测装置)。原子吸收光谱仪又称原子吸收分光光度计,根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。它能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。基本部件:原子吸收分光光度计一般

原子吸收光谱分析的分类及应用

原子吸收光谱分析的方法分为两种,一种是火焰原子化法,另一种是石墨炉原子化器。 火焰原子化法的优点是:火焰原子化法的操作简便,重现性好,有效光程大,对大多数元素有较高灵敏度,因此应用广泛。缺点是:原子化效率低,灵敏度不够高,而且一般不能直接分析固体样品; 石墨炉原子化器的优点是:原子化效

蛋白质测定方法

蛋白质测定方法在生化研究中经常涉及到,它是很多实验的基础。因此,了解蛋白质测定方法相当重要。目前,常用的蛋白质测定方法有 以下五种方法:凯氏定氮法,双缩尿法(Biuret法)、Folin-酚试剂法(Lowry法)、紫外吸收法和考马斯亮蓝法(Bradford法)。在这 五种测定法中,考马斯亮蓝法(Br

原子吸收光谱分析仪在四大领域的应用分析

原子吸收光谱分析现已广泛用于各个分析领域,主要有四个方面:理论研究;元素分析;有机物分析;金属化学形态分析。 1. 理论研究中的应用:原子吸收可作为物理和物理化学的一种实验手段,对物质的一些基本性能进行测定和研究。电热原子化器容易做到控制蒸发过程和原子化过程,所以用它测定一些基本参数有很多

原子吸收分光光度计的分类

火焰原子化法的优点是:火焰原子化法的操作简便,重现性好,有效光程大,对大多数元素有较高灵敏度,因此应用广泛。缺点是:原子化效率低,灵敏度不够高,而且一般不能直接分析固体样品;石墨炉原子化器的优点是:原子化效率高,在可调的高温下试样利用率 达100%,灵敏度高,试样用量少,适用于难熔元素的测定。缺点是

原子吸收光谱仪在哪些领域有重要应用

  原子吸收光谱仪又称原子吸收分光光度计,根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。它能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。现已广泛用于多个分析领域,主要有以下四个方面:理论研究;元素分析;有机物分析;金属化学形态分析。  1、在理论研究中的应用   原子吸收可作为物理和物理

原子吸收光谱主要应用的4大领域介绍

  原子吸收光谱分析现巳广泛用于各个分析领域,主要有四个方面:理论研究、元素分析、有机物分析、金属化学形态分析。  1.理论研究中的应用:原子吸收可作为物理和物理化学的一种实验手段,对物质的一些基本性能进行测定和研究。电热原子化器容易做到控制蒸发过程和原子化过程,所以用它测定一些基本参数有很多优点。

原子吸收分光光度计的常见用途

  原子吸收分光光度计现已广泛用于各个分析领域,主要有四个方面:理论研究;元素分析;有机物分析;金属化学形态分析   下面让我们来了解一下原子吸收分光光度计的常见应用有哪些吧。   1. 理论研究中的应用:   原子吸收可作为物理和物理化学的一种实验手段,对物质的一些基

原子吸收光谱主要应用的4大领域介绍

  原子吸收光谱分析现巳广泛用于各个分析领域,主要有四个方面:理论研究、元素分析、有机物分析、金属化学形态分析。  1.理论研究中的应用:原子吸收可作为物理和物理化学的一种实验手段,对物质的一些基本性能进行测定和研究。电热原子化器容易做到控制蒸发过程和原子化过程,所以用它测定一些基本参数有很多优点。

石墨炉原子吸收分析中的基体改进技术及应用

  一、石墨炉原子吸收分析中的基体改进技术      1.基体改进技术的应用范围   石墨炉原子吸收分析一般比火焰原子吸收分析的绝对灵敏度高3个数量级,现已广泛应用于农业、生物、环境、食品、地质、工业和冶金等领域。但是石墨炉原子吸收分析尚存在许多干扰问题,特别是生物和环

蛋白质含量的测定方法(一)

实验原理:蛋白质含量测定法,是生物化学研究中最常用、最基本的分析方法之一。目前常用的有四种古老的经典方法,即定氮法、双缩尿法(Biuret法)、Folin-酚试剂法(Lowry法)和紫外吸收法。另外还有一种近十年才普遍使用起来的新的测定法,即考马斯亮蓝法(Bradford法)。其中Bradford法

原子荧光光谱法测定植物样品中痕量镉的含量

摘  要:建立了微波消解—原子荧光光谱法测定植物样品中的镉含量的方法。用微波消解仪器对植物样品进行消解,在最佳仪器、反应条件下测定植物样品中镉的含量。镉浓度为0.1~0.8 ng·mL-1时荧光强度与镉浓度呈显著的线性关系,r=0.99953,方法的检出限为0.0018ng·mL-1

仪器运转在食物勘验剖析里的实施

  1.电化学分析法  电化学分析是食品生产控制、理论研究的新型重要工具。由于电极品种仍限于一些低价离子(主要是阳离子),因此在实际应用中还受到一定的限制;另一方面,电极电位值的重现值受实验条件变化影响较大,其标准曲线不及光度法测定的曲线稳定。由于这些因素的影响,目前许多已制成的离子电极,其实际应用

食品检验检测中技术应用分析

  摘要: 食品安全不仅是"量"的保证,也是"质"的保障,所以食品检验检测工作,责任重大,意义深远。因此食品检验检测技术必须充分发挥其效能,才能保证广大人民群众的生命财产安全。本文主要介绍了食品检验检测的重要性,并对检验技术进行了探讨。   近些年来

原子荧光光谱法测定植物样品中痕量镉的含量

摘  要:建立了微波消解—原子荧光光谱法测定植物样品中的镉含量的方法。用微波消解仪器对植物样品进行消解,在最佳仪器、反应条件下测定植物样品中镉的含量。镉浓度为0.1~0.8 ng·mL-1时荧光强度与镉浓度呈显著的线性关系,r=0.99953,方法的检出限为0.0018ng·mL

2017第二批国家标准制修订计划发布涉33项仪器与检测项目

  分析测试百科网讯 近日,国家标准化管理委员会发布《关于下达2017年第二批国家标准制修订计划的通知》)。本批计划共计369项,其中制定279项,修订90项;强制性标准9项,推荐性标准359项,指导性技术文件1项。  9项强制性标准涉及食品、农用污染物、电气、消防、可燃气体、焰火、小麦、玉米等;3

ICP仪器的应用前景

  ICP–AES(包括ICP–MS)自发明以来,得到广大检测人员的喜爱,有关的文章以数十万篇计,涉及金属材料(包括贵金属、稀有金属)、非金属材料、矿石、土壤、核燃料、煤、石油及其产品、化肥、化工原料、半导体晶片、陶瓷材料、食品、药品、血液、水(纯水、废水)、空气等几乎所有材料中杂质(或粒

探讨仪器分析法在食品检测中的应用

  [摘 要]食品检测方法有很多,比如感官法、化学分析法等,但是相比较而言,仪器分析法应用最为频繁。因为仪器分析法主要是借助仪器进行分析,要比手工操作分析更准确。本文首先对仪器分析方法在食品检测分析中的应用价值进行了介绍,其次对仪器分析法在食品检测中的应用进行了分析,希望能够为我国食品检测技术的发展

第七期原子光谱沙龙活动报道

  【导语】本期沙龙几大看点:一、一种计算机软件处理MS数据信号校正-Masswork;二、针对铬的形态研究做了深入的探讨;三、对于目前公众关注的焦点水源水质的问题进行深入交流;四、辉光光谱仪的应用及研究探讨。本期沙龙呈现了更多针对目前社会焦点的问题探讨,下面