科研实验试验

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分光光度计测量光径 服务于各类定量与分析测试
光径是一个关键的参数反映了样品对光的光学密度,也影响检测的灵敏度。在几何光学结构上,光径可以划分为前路径长度(入射光线路径)、后路径长度(传播光线路径)、相离路径长度(由于散射造成的路径延长)等。测量
几种农药的适用于紫外检测的提取方法 实现绿色食品目标
紫外分光光度法主要适用于吸光度较强的有机农药,优点是操作简单快速。但是同一波长可能存在多个农药的吸收峰重叠,需要同时使用其他方法才能较准确检测目标农药的残留量。检测农药残留主要是为了保障粮食安全、遵守
测定黄芪中铜 砷 镉 汞 铅五种重金属元素含量分析
黄芪,又名黄耆,为植物和中药材的统称。植物黄芪产于内蒙古、山西、甘肃、黑龙江等地,为国家三级保护植物。中药材黄芪为豆科草本植物蒙古黄芪、膜荚黄芪的根,具有补气固表、利水退肿、托毒排脓、生肌等功效。现代
测定日常食品中110种农药残留量 食品安全国家标准 气象色谱-质谱法
本标准规定了食品中110种农药残留量检测的气相色谱-质谱检测方法。本方法适用于大米,糙米,大麦,小麦,玉米中110种农药残留的测定,其他食品可参照执行。原理 :试样加水浸泡后用丙酮振荡提取,然后依次通...
科学环境 火焰光度计的应用:精准科学环境 火焰光度计的应用:精准测量土壤中钾、钠含量实验方案
火焰光度计测量元素含量的结果可以用于可以用于环境污染监测,因为钾和钠是环境污染的重要指标,可以用来评估土壤和水体中有害物质的含量。此外,测量钾、钠含量也可以用于食品安全检测,以确保食品中钾、钠的含量符
水质检测-铬天青S分光光度法分析水中铝离子含量的步骤
铝是一种常见的环境污染物,水中铝离子的高含量可能对人体健康产生不良影响。高浓度铝会在水中形成悬浮颗粒物,对净水处理设备产生影响,也会使水变酸性。长期接触高铝水可能会造成失智症、骨质疏松等健康问题。建议
测定水果和蔬菜中矿物质含量的方法
主题内容与适用范围,本标准规定了果蔬制品矿物杂质的测定方法。本标准适用于测定果蔬制品来自原料和加工过程中混入制品的泥砂、密度较大的金属、玻璃等矿物杂质的含量。原理:试样通过漂洗、除去有机物,将残渣高温...
环境监管 大气固定污染源 镍的测定Ni 石墨炉原子吸收分光光度法HJ 63.2-2001
大气固定污染源通常指固定生产或功能设施,如工业厂家的生产过程、发电厂的燃烧等,会产生固有的大气污染物排放,与移动污染源相对。HJ 63.2-2001《大气固定污染源镍排放测定方法》主要规定了石墨炉原子
纳氏试剂光度法测定水中氨氮 保护生态环境
纳氏试剂光度法是常用的测定水中氨氮的方法。氨氮是反映水体受污染程度的重要指标之一。通过测量水体中的氨氮含量,可以评估水质状况。纳氏试剂光度法通过简便的操作,监测水体中的氨氮含量,有利于水源管理、水处理
采用荧光分光光度计测定海水中痕量铝 主要的方法
海水中痕量铝指的是海水中铝的浓度很低,通常是μg/L级或ng/L级。铝是地球上第三丰富的元素,它主要来自地壳的风化作用。海水中原本铝含量很低,主要通过大气输送和河流入海等途径进入海洋。海水中痕量铝对海
工业分析与检验 分光光度法测定未知铁试样中铁的含量VOL-06
分光光度法的应用范围很广,包括定量、质量控制、结构分析等方面。特别适用于定量分析和质量监测。它的敏感性强、速度快、手段简单,广泛应用于生命科学、医学、工业等领域。UV-Vis 技术因其高灵敏度和准确性

原子吸收分光光度计法检测 钠 Na+ 减少高钠食品的摄入

钠离子作为重要的电解质,它的功能主要是维持电解质平衡、调节细胞功能、支持正常的营养物质转运等。适量的钠离子对人体健康很重要,但超量或不足同样不利。钠离子的主要来源于食盐、乳制品、肉类还有加工食品。要控原子吸收分光光度计光度计检测钠

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