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79 个结果
  • 简介:摘要目的建立测定墨旱莲药材中总三萜皂苷的含量的方法。方法通过70%乙醇提取,乙醚和水饱和正丁醇萃取,得到墨旱莲中的总三萜皂苷,采用紫外分光法测定其含量,并分析方法的可行性。结果以人参皂苷标准品作标准曲线,在24.12-192.96?g范围内线性关系良好(r=0.9996);加样回收率为99.6%。测定四批墨旱莲干燥品中总三萜皂苷的含量分别为5.66、4.43、2.68、3.08mg/g。结论该测定方法简便、灵敏、准确,可用于墨旱莲总三萜皂苷的含量测定,为提高墨旱莲药材质量标准和开展墨旱莲药材中三萜皂苷的提取工艺研究提供参考。

  • 标签: 墨旱莲 三萜皂苷 紫外分光光度法 含量测定
  • 简介:测定中药柿蒂中总三萜酸的含量,以药材中指标性成分熊果酸为对照品,采用5%香草醛-冰醋酸、高氯酸显色后,分光法测定柿蒂提取液中总三萜酸的含量.结果显示:三萜酸含量在2.32-16.24μg/mL范围内呈良好线性关系,其回归方程为:A=0.0567C+0.000286,r=0.9985.柿蒂中总三萜酸含量为5.93%,加样回收率平均为103.09%.该法操作简便,重现性好,结果可靠,可用于柿蒂药材中三萜酸成分的质量控制。

  • 标签: 柿蒂 三萜酸 含量测定 分光光度法
  • 简介:水溶性的维生素C是一种人体必需的营养物质.维生素C是含有烯二醇基的多羟基内酯结构,利用其水溶液在波长265nm处有较强烈的紫外吸收峰,建立了直接用紫外分光法测定新鲜蔬菜中维生素C含量的方法.实验结果表明,维生素C的含量在1.0~12.0μg/mL内线性关系良好,线性方程为A=0.06603c+0.01974(R2=0.99751),检出限为0.044μg/mL,样品加标回收率为97.5%~105.4%.方法操作简单,准确度高,对新鲜蔬菜的测定结果令人满意.

  • 标签: 新鲜蔬菜 维生素C 紫外分光光度法
  • 简介:摘要目的建立一种简便易行测定油炸食品中铝的方法。方法用改进后的铬天青S分光法测定铝含量。结果改进后的方法线性范围由国标法的0~6μg提高到0~10μg,线性关系良好。曲线的回归方程为Y=0.1174X-0.0236,相关系数0.9997,加标回收率93.0%~106.2%,方法的检出限0.37mg/kg。结论改进后的铝含量测定方法简便,容易控制,结果精确。

  • 标签: 铬天青S分光光度法 油炸食品
  • 简介:二价铜在pH=9.0-9.5硼酸钠缓冲溶液中与双环己酮草酰二腙(BCO)生成蓝色络合物,其在最大吸收波长600nm处吸光度与铜的浓度符合比尔定律,据此建立了测定铜的方法。实验了铜(Ⅱ)的显色条件、稳定时间、干扰元素的干扰量及干扰元素的排除方法等,实验证明,方法的相对标准偏差(RSD)为1.1%-2.4%,所测结果与标准值基本一致,方法已成功应用于铸铁、合金钢中0.01%-3.0%铜含量的测定。

  • 标签: 双环已酮草酰二腙 分光光度法 钢铁
  • 简介:摘要探讨灵芝孢子粉中紫外分光法检测总三萜的优化条件。采用紫外分光法,以熊果酸作为标准品,用无水乙醇超声提取总三萜,吸取提取液进行减压蒸干后,加入显色剂,水浴,测定。实验表明,在548nm波长下,标准品在10~100ug范围内,吸光度与含量呈良好的线性关系,回收率在97.64%~102.31%之间,说明该方法操作简便,准确性高,能对破壁灵芝孢子粉的质量起到控制作用。

  • 标签: 灵芝孢子粉 总三萜 提取溶剂 超声提取
  • 简介:摘要目的快速准确对药物中克林霉素磷酸酯的含量进行测定。方法根据酸性介质下,克林霉素磷酸酯与Fe3+还原为Fe2+,而所生成的Fe2+与邻菲啰啉发生络合反应,在波长508nm处有强吸收,结合流动注射-分光光度计法间接对药物中的克林霉素磷酸酯进行测定。结果本实验方法测定线性范围0.65~150mg/L,检出限为0.060mg/L,RSD均<2%。结论流动注射-分光法测定克林霉素磷酸酯的方法操作简便、快速,且重复性好,准确度高,可用于药物中克林霉素磷酸酯含量的测定。

  • 标签: 流动注射-分光光度法 克林霉素磷酸酯 含量测定
  • 简介:目的建立纸质食品包装材料中荧光增白剂(FWAs)快速筛选的荧光分光测定方法。方法以C.I.220为定量标准,试样用重蒸无水乙醇-水(1:4,V/V)经三次超声提取,提取液在激发波长为350nm和发射波长为430nm条件下用荧光分光仪测定。结果C.I.220在12.5~400ng/ml范围内呈良好的线性相关(r=0.9997),3个添加浓度水平(1.5、2.5和6.0μg/g)的平均回收率为84.4%-90.9%,定量限为1.2μg/g。结论该方法简便、灵敏和准确,适合纸质食品包装材料中FWAs的快速筛选检测要求。

  • 标签: 荧光增白剂 双三嗪氨基二苯乙烯 荧光分光光度法 纸质食品包装材料 食品安全
  • 简介:分光作为光学精密测量工具,测量前的调整至关重要。在对载物台及望远镜的调节中,分析了传统调节方法存在的遗漏与弊端,提出了应采用垂直方向的分步调节方法,才能确保载物台平面和望远镜光轴都与分光中心轴处于垂直状态。

  • 标签: 分光计 望远镜 载物台 调节
  • 简介:采用传统的湿化学差示分光分析方法,研究了广泛用于军工、高压开关、电火花电极、电子封装的新型材料钨铜合金中钨含量的定量分析方法。由于该材料的耐腐蚀性,试样溶解是关键,实验表明采用盐酸+硝酸(9+1)、硫酸+磷酸(1+3)混合酸低温加热溶解,测定时加入草酸胺掩蔽铜的干扰,用硫氰酸胺显色。以Cu30W70为例用40%的钨为参比,配制一系列标准溶液制作工作曲线,钨含量在5-10μg/mL内服从比耳定律,方法的相对标准偏差(RSD)为1.6%,加标回收率为101.6%,适用于含钨45%以上的钨铜合金中钨的测定。

  • 标签: 分析化学 钨量测定 硫氰酸胺差示分光光度法 钨铜合金
  • 简介:摘要目的建立原子吸收光谱法(AAS)测定药用炭中镉的含量。方法样品灰化炽灼后,残渣加2ml盐酸,加热溶解,置50ml量瓶中,加水稀释至刻度,采用AAS法测定药用炭中镉的含量。结果镉在0~0.4?g/mL范围内线性关系良好,相关系数为0.9997;平均回收率为100.7%(n=6),RSD为0.9%。结论本方法简单、快速、准确;可用于药用炭中镉的测定。

  • 标签: 原子吸收分光光谱法 药用炭
  • 简介:唐朝名将李光弼和郭子仪齐名.他们是平定“安史之乱”的两大功臣。李光弼曾和叛将史思明的部分主力.在河阳隔河对峙。当时,若论实力,史思明的叛军要比李光弼的强得多,别的不说,光是马匹,就无法相比。叛军拥有大量马匹,其中战斗力特强的纯种良马就有一千多匹,史思明经常让士兵把这些膘肥体壮的纯种良马赶到河边去洗澡,借机向驻扎在对岸的李光弼部队炫耀他们的军力,也企图对李部士兵施加强大的心理压力。

  • 标签: 安史之乱 心理压力 李光 郭子仪 战斗力 马匹
  • 简介:最近购得一张《京剧老生名段》VCD光盘,其中有著名京剧表演艺术家李鸣盛先生演唱的《空城》片段。遗憾的是,包装盒把“空城”误成了“空城记”。“”和“记”读音相同,意义不同,不能相互替代。,计策。“空城”是一条军事计策,即在缺乏兵力设防的情况下,故意以不设防示敌,让敌方产生错觉,以为我方有重兵埋伏,从而自动退兵。

  • 标签: 京剧表演艺术家 “空城计” VCD光盘 《空城计》 包装盒 “记”
  • 简介:经过无数次艰辛的实验,我发明的纳米清理器终于横空出世了!它能有效防止毛细血管老化令其畅通无阻,定时清理血液中的“垃圾”,保鲜保活,更神奇的是,还能清除人体内堆积的多余的脂肪,那些爱美的女性朋友不会因为追求纤体而绞尽脑汁了。

  • 标签: 清理 纳米 毛细血管 保鲜
  • 简介:待2014年研究生入学测试尘埃落定,考生们静候佳音之际,2015年备战考研的学子们已经摩拳擦掌了。为呼应这种跃跃欲试的阵势,本文结合最新考纲,通过剖析往年真题,教你如何将常见的翻译策略应用自如。

  • 标签: 翻译 考研 研究生 考生
  • 简介:科学实验站说到温度,咱们都不陌生,至少体温大家都见过吧?虽然有煤油温度、酒精温度、水银温度等多种温度,但它们的原理都是一样的:当温度上升时,温度里的液体会“嗖嗖”地往上跑,而当温度下降时,液体又会往下跑,小小的温度到底是怎么做到的呢?

  • 标签: 温度计 订制 私人 科学实验 体温计
  • 简介:分光仪在光学测量中比较常用,是一种能精确测量光线各种角度的典型光学仪器。在大学物理实验中,学会调整使用分光仪是极为重要的训练内容。但是,学生往往对于每部分操作步骤所依据的原理理解并不透彻,尤其对调节望远镜光轴、载物台台面分别与仪器转轴垂直这一环节不是很清楚。针对这个问题,对分光仪调节的几个步骤进行了深入地理论分析和思考,给出了二分之一法调节望远镜光轴、载物台台面垂直于仪器转轴的详细推导过程,为学生更好的理解实验原理提供了依据,具有一定的指导作用。

  • 标签: 光学 分光仪 理论分析 望远镜
  • 简介:<正>今天,我房间的钥匙不见了,它可是我的"镇门之宝"啊。于是,一场家庭"寻宝"大战拉开了帷(wéi)幕。我那自创的寻宝三十六也有了用武之地。寻"宝"第一:"百度搜索"。我开始了360度大搜索,床上、柜子上、桌子上……家里被我翻了个遍,可连钥匙的影儿都没看见。没办法,只能用第二了。寻"宝"第二:蛛丝马迹。我记得钥匙上系着一根红色的线,于是根据这一特征,我顺藤摸瓜,看见红色的就抓,宁可错抓一万,也不放过一个。为此,我也付出了惨重的代

  • 标签: 三十六计 上系 寻宝 百度搜索 计都
  • 简介:大家都来看啊,我家有一个会说话的温度。听了这样的话,你一定很吃惊吧?可是这绝对是真的,我一点都没有撒谎。

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