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定度分量的評估,可從中找出大分量,從而對產(chǎn)生這些分量的測試要素加以控制,以獲得更準(zhǔn)確的測試結(jié)果[1-2]。使用UV1901PC紫外可見分光光度計(jì)以重鉻酸鉀標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)空白作參比測定重鉻酸鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液的透射比來核查UV1901PC紫外可見分光光度計(jì)在B段(340~900nm)的穩(wěn)定性及可靠性,并進(jìn)行不確定度的評定。實(shí)驗(yàn)方法是用重鉻酸鉀標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在特定波長、帶寬和室溫條件下,以重鉻酸鉀標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)空白作參比測定其透射比,運(yùn)用測量不確度評定的基本方法和程序來研究測試過程中產(chǎn)生不確定度的各種因素...
查看全文:擬建立紫外分光光度計(jì)法測定氨基寡糖素水劑中有效成分氨基寡糖素的分析方法。根據(jù)農(nóng)藥的性質(zhì),氨基寡糖素可以水解成氨基單糖(D-葡萄糖胺),D-葡萄糖胺在堿性條件下與乙酰丙酮形成生色原,生色原在酸性反應(yīng)液中與對二甲氨基苯反應(yīng)形成紅色物質(zhì),用紫外分光光度計(jì)在560nm處測定其吸光度。氨基寡糖素在0.033~0.528mg/mL范圍內(nèi),濃度與吸光度呈良好的線性關(guān)系,該方法標(biāo)準(zhǔn)偏差0.0001。該方法具有良好的精密度和準(zhǔn)確度,操作簡單易行、重現(xiàn)性好。氨基寡糖素(AminoOligosa...
查看全文在水資源監(jiān)控能力建設(shè)中,水資源監(jiān)測設(shè)備起很大作用,本監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室通過國家水資源監(jiān)控能力建設(shè)項(xiàng)目購置了相應(yīng)的儀器設(shè)備。為了發(fā)揮監(jiān)測設(shè)備的作用,對其中的UV1901PC雙光束紫外可見分光光度計(jì)在254nm下對有機(jī)物的吸收值做了研究。通過對南運(yùn)河四女寺樞紐節(jié)制閘下600m河段實(shí)驗(yàn)水體進(jìn)行紫外監(jiān)測,研究了紫外吸收值作為有機(jī)物替代參數(shù)的可能性。結(jié)果表明:水體中溶解態(tài)與顆粒態(tài)有機(jī)物在254nm下的紫外吸光度值分別為0.107和0.165;鄰苯二甲酸氫鉀溶液在波長254nm處有很好的響應(yīng)性和...
查看全文食品的三大機(jī)能:營養(yǎng)學(xué)特性、嗜好性感官品質(zhì)特征、對人體的調(diào)節(jié)技能或保健機(jī)能。茶葉是為數(shù)不多的同時具備這三大機(jī)能要求的食品。茶不僅能夠帶給人們味覺的享受,還能夠促進(jìn)人們的身體健康,種種好處使得茶受到越來越多人的歡迎。飲茶、品茶已經(jīng)成為人們生活中*的一部分。隨著茶葉風(fēng)靡,越來越多人開始重視茶葉的質(zhì)量和安全問題。但是在茶葉的生長過程中,為了殺蟲除菌、提高增產(chǎn)率,不可避免的會使用到農(nóng)藥,農(nóng)藥會殘留在茶葉上極難清除,也不可避免的會對環(huán)境和人類健康產(chǎn)生危害或者有潛在的威脅。有資料顯示,中...
查看全文隨著城市工業(yè)的迅速發(fā)展,含油污水成為一種面大量廣的污染源,各種油污通過不同途徑進(jìn)入水體使得水質(zhì)進(jìn)一步惡化,其中生活飲用水水源地也受到了不同程度的污染和威脅。近年來,隨著人們開始對飲用水以及水源水水質(zhì)安全越發(fā)的重視,對水源水水質(zhì)的檢測已經(jīng)變的尤為重要和迫切[1]。石油及其產(chǎn)品在紫外光區(qū)有特征吸收,帶有苯環(huán)的芳香族化合物,主要吸收波長為250~260nm帶有共軛雙鍵的化合物主要吸收波長為215~230nm,一般原油的兩個吸收波長為225nm和254nm。石油產(chǎn)品中,如燃料油、潤滑...
查看全文蒽醌為游離蒽醌、結(jié)合蒽醌、蒽酮、鞣質(zhì)、糖等蒽醌類化合物的總稱。常見的蒽醌類化合物母核上通常有酚羥基助色基團(tuán),絕大多數(shù)蒽醌化合物均為有色晶體,顏色深淺與取代的助色基團(tuán)有關(guān),助色基團(tuán)越多,顏色越深。顏色呈現(xiàn)為黃、橙、棕紅色和紫紅色等。故以前的蒽醌類化合物絕大部分用于染料方面[1]。蒽醌類化合物是天然醌類化合物中數(shù)量多也是重要的一類化合物[2],在自然界植物中分布很廣[3],主要分布于百合科的蘆薈,豆科的決明子[4]、番瀉葉,茜草科的茜草、鼠李,廖科的大黃、何首烏等[5]。此外,還...
查看全文水體中的氮通常以無機(jī)態(tài)氮和有機(jī)態(tài)氮這兩種形式存在,其含量的總和被稱為水體的總氮??偟欠从乘w水質(zhì)和富營養(yǎng)化程度的重要指標(biāo)。正常情況下,天然水中的總氮含量不高,但由于人類活動中大量生活、農(nóng)田和工業(yè)污水的排放,天然水中的總氮含量增加,導(dǎo)致水體出現(xiàn)富營養(yǎng)化現(xiàn)象,例如“赤潮”、“水華”等現(xiàn)象。因此,必須控制水體中的總氮含量。常用的是堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法測定水和廢水中總氮的含量。但該方法受比色管篩選、過硫酸鉀試劑、實(shí)驗(yàn)用水、消解溫度、消解時間、冷卻時間、待測樣品的稀釋、波長...
查看全文牛樟芝(AntrodiacamphorateT.T.Chang&W.N.Chou)是中國臺灣一種罕見的藥用真菌,屬擔(dān)子菌門菌蔁綱無褶菌目多孔菌科薄孔菌屬,又名樟芝、樟菇、牛樟菇、紅樟芝、血靈芝,牛樟芝生長在中國臺灣*的牛樟樹的內(nèi)部心材上。牛樟樹僅在中國臺灣生長,主要分布在海拔450~2000m的闊葉林中,生長緩慢。近年來,人工培養(yǎng)牛樟芝逐漸興起,主要有椴木栽培、液體培養(yǎng)、固體培養(yǎng)三種方法[1]。牛樟芝活性成分多種,其中已被鑒定的超過200種,主要有三萜、多糖及糖蛋白、類固醇、...
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