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一阶导数光谱同时测定水样中的罗丹明B和活性艳红X-3B被引量:6
2021年
为解决罗丹明B(RB)和活性艳红X-3B(RBR)的零阶可见光谱重叠问题,建立了一阶导数光谱同时检测水样中RB和RBR含量的方。分别选择540 nm和553 nm作为RB和RBR的测定波长,RB和RBR分别在0.3~14 mg/L浓度范围内与一阶导数光谱呈现线性关系。检出限分别为0.19,0.06 mg/L。在pH 2.99~9.00,常见离子(K^(+),Ca^(2+),Na^(+),Mg^(2+),Cl^(-),NO_(3)^(-),NO_(2)^(-))浓度≤2 mg/L的条件下,对RB和RBR的检测无干扰。该方同时测定实际水样中RB和RBR的回收率分别为96.6%~102.6%和97.3%~100.5%,相对标准偏差(RSDs)为0.76%~4.4%和0.97%~3.0%,均满足RB和RBR二元体系中各组分的分析要求。
高雯婷廖秀芬黄权龙卜鑫焱周茹霞赵西连陈丛瑾
关键词:罗丹明B活性艳红X-3B一阶导数光谱法
一阶导数光谱快速检测蛋黄中斑蝥黄含量的研究被引量:3
2020年
土鸡蛋供不应求,不商贩为谋取暴利将斑蝥黄添加到饲料中制造假土鸡蛋,严重损害了消费者权益。斑蝥黄和蛋黄本身的色素(叶黄素、玉米黄素、胡萝卜素)均为线性多烯分子,相似的结构和相近的分子量使得它们被同时萃取、难以分离。斑蝥黄和蛋黄色素提取液的紫外-可见吸收光谱严重重叠,无采用传统光谱检测。将紫外-可见分光光度与一阶导数光谱有机结合,经简单萃取而未分离的情况下,建立了蛋黄中斑蝥黄的快速检测方,有效排除了蛋黄中天然色素对斑蝥黄检测的干扰。首先用乙醇和氯仿混合溶剂提取蛋黄中天然色素,用紫外-可见分光光度计对蛋黄提取液和标准斑蝥黄样品进行光谱扫描,然后用Origin软件对光谱做一阶导数处理,并用Adjacent-Averaging方对一阶导数光谱进行平滑去除噪声处理。根据蛋黄提取液、标准斑蝥黄样品及两者混合物的一阶导数光谱特征和蛋黄提取液一阶导数光谱零交叉点位置,确定448, 467及520~579 nm可作为斑蝥黄的检测波长。用蛋黄提取液和标准斑蝥黄样品混合物的一阶导数光谱值对斑蝥黄浓度作图得工作曲线,考察了448, 467, 520及535 nm,工作曲线的线性关系及检测限,最终确定520 nm为斑蝥黄的最佳检测波长:该波长下工作曲线的线性回归方程为Y=0.001 01C+0.000 180 9,R2=0.992 9,线性范围为0~17.68μg·mL^-1,检测限为0.58μg·mL^-1。为了验证该方在实际样品检测中的效果,取来自不同养殖场的三种鸡蛋样本进行添加回收实验,结果表明:当斑蝥黄添加量为1~5μg·mL^-1时,样品的平均回收率在96.4%~102.8%之间,相对标准偏差在2.53%~5.67%之间。该方无需复杂的样品前处理步骤、无需大型仪器、操作简单、结果准确,成本低,能用于检测蛋黄中斑蝥黄含量。
赵秋伶赵秋伶史雅静
关键词:紫外-可见吸收光谱一阶导数光谱法
二阶导数光谱快速测定硝酸盐氮和亚硝酸盐氮被引量:14
2019年
紫外吸收方中,硝酸盐氮(NO-3-N)的紫外吸收峰在202.0nm左右,而亚硝酸盐氮(NO-2-N)的紫外吸收峰在210.0nm左右,两者吸收峰位置距离很近,因此,在分析过程中两者的紫外吸收曲线严重重叠,相互之间严重干扰,不经过分离很难用单波长对二者的含量进行测定而常用的国标方过程又过于繁琐,耗时较长。为了准确、快速、环保的实现环境水体和饮用水中的硝酸盐氮和亚硝酸盐氮快速监测,避免国标方中对二者测定的诸多不足,结合紫外吸收和二阶导数光谱,在不经过任何预先分离处理的情况下,建立了水体中这两种物质的快速分析方,实现水样中二者的快速准确测定。研究采用优级纯试剂配制硝酸盐氮和亚硝酸盐氮系列标准溶液。以去离子水做参比,采用紫外-可见光分光光度计扫描其在195~250nm范围内的紫外吸收光谱,之后采用Origin软件对所获得的光谱图做二阶导数处理,并采用Origin软件中的Savitzky-Golay方对处理后的二阶导数光谱进行平滑处理以去除其他无关的干扰和噪声。通过观察上述所得两组二阶导数光谱图,得出以下结论,不同浓度的亚硝酸盐氮样品在223.5nm处吸光度的二阶导数均为0,不同浓度的硝酸盐氮样品在216.5nm处的吸光度的二阶导数也均为0。通过实验可见硝酸盐氮和亚硝酸盐氮混合样品的紫外吸收光谱的二阶导数在这两个特定波长处符合朗伯比尔定律。实验通过配制硝酸盐氮和亚硝酸盐氮混合样品,并扫描混合样品的紫外吸收光谱,采用上述方对所得光谱做二阶导数及平滑去噪处理。研究混合样品二阶导数光谱图可以看出在硝酸盐氮浓度相同而亚硝酸盐氮浓度不同时,亚硝酸盐氮的浓度变化会对硝酸盐氮的吸光度的二阶导数有影响,但是各种混合样品的二阶导数光谱在223.5nm处几乎交叉于一点,说明此处亚硝酸盐氮的浓度不同不会对硝�
王静敏张景超张尊举
关键词:二阶导数光谱法紫外光谱亚硝酸盐氮硝酸盐氮
二阶导数光谱定量分析凝灰岩石粉对不同侧链长度聚羧酸减水剂吸附性被引量:7
2019年
凝灰岩石粉对聚羧酸减水剂(PCs)有一定的吸附性,使得“有效减水剂”比例降低,导致PCs性能大大降低。PCs抗吸附特性具有重要的设计参考意义,与PCs组成、结构密切相关。紫外可见分光光度(UV)是用于吸附量检测的常用方,但对PCs测试还存在较多的不确定性,给测试带来了困难。为此,采用紫外分光度技术及导数光谱处理的方定量分析凝灰岩石粉对不同侧链长度聚羧酸减水剂的吸附量,并对试验参数进行了分析与优化。结果显示,PCs吸收光谱图中无明显紫外特征峰,增大浓度、降低溶液pH值时可在190~200nm波长范围出现假峰,并通过乙酸分析试剂光谱试验得到证实;对光谱数据进行二阶导数处理后,可获得PCs特征峰207nm,此特征峰对应的样品吸光度与其浓度间存在良好的线性关系,相关系数r均大于0.99;为了进一步论证紫外吸收光谱的准确性,与TOC测定进行比较,两者之间呈良好的线性关系,相关系数r为0.997,这表明UV二阶导数光谱可为PCs吸附性分析提供一种简单、快速、准确、便宜且无需显色剂的定量测试方;从样品测试分析可看出,凝灰岩石粉对聚羧酸减水剂的吸附随着PCs侧链长度减小而减弱。研究成果为紫外可见分光光度技术快速检测弱紫外吸收有机物含量提供了新的途径。
冯蕾陈锡芹程祖顺温小栋
关键词:聚羧酸减水剂吸附性
二阶导数光谱快速测定硝酸盐氮和亚硝酸盐氮
水是人类生命的源泉。但是我国的水资源不仅极度匮乏,而且由于经济的快速高效发展,水污染问题也越来越严重。水质监测中氮含量的检测是非常重要的一项指标,氮含量中的一部分来源于硝酸盐氮和亚硝酸盐氮。因此,一个快速有效的测定方,...
王静敏
关键词:水污染硝酸盐氮亚硝酸盐氮二阶导数光谱法
文献传递
针对导数光谱的用于使至少一个光源的波长变化的装置和方
本发明涉及光谱装置,其包括用于接收样本的分析区域(2);至少一个发光二极管(3),其布置为向分析区域(2)发射具有在工作波长间隔内的发光强度光谱轮廓的光束(4);部件(5),其用于随时间改变由所述二极管(3)在所述二极管...
麦杰·尼西利埃里克·克里斯蒂安·布勒博瑞亨利·莱翁
文献传递
导数光谱对辛香调味粉质量的鉴定及评价被引量:1
2017年
用分光光度分别对胡椒、花椒、辣椒粉的乙醇浸提液测吸光度,扫描波长范围为700~200 nm,数据间隔为1 nm,积分时间为0.2 s。数据经过处理后得到相应的导数光谱。试验发现,胡椒、花椒、辣椒粉吸收光谱的特征峰明显,经数据处理得到的一阶和二阶导数光谱信息量大,结合吸收光谱-导数光谱可以科学地、快速地将不同品牌、来源的市售调味粉与纯品进行比较、分析,判断其纯度和掺杂情况。
林丽君
关键词:紫外可见吸收光谱导数光谱吸光度
比值导数光谱同时测定食品中山梨酸、苯甲酸和糖精钠的含量被引量:1
2017年
利用比值导数光谱,不经分离同时测定食品中山梨酸、苯甲酸和糖精钠的含量。确定山梨酸、苯甲酸和糖精钠的测定波长分别为237.5、208.5和204.5 nm,测定线性范围分别为0.50~4.50、1.60~14.40和10.00~90.00μg/m L,线性相关系数分别为0.999 7、0.999 6和0.998 6,测定的相对标准偏差<3.3%(n=11),加标回收率为96.4%~104.1%。
梁奇峰侯敬杨梁文
关键词:山梨酸苯甲酸糖精钠
比值导数光谱同时测定酱油中山梨酸和苯甲酸的含量
2017年
利用比值导数光谱不经分离同时测定了山梨酸和苯甲酸的含量。确定山梨酸和苯甲酸的测定波长分别为275 nm和217 nm,测定的线性范围分别为(2.00~5.50)μg/mL和(6.40~17.60)μg/mL,线性相关系数分别为0.9988和0.9996。方用于测定酱油中山梨酸和苯甲酸的含量,测定的相对标准偏差分别为1.6%和3.7%(n=11),回收率分别为103.7%~106.9%和95.1%~105.9%。
梁奇峰梁文侯敬杨
关键词:山梨酸苯甲酸
导数光谱快速测定蚕蛹中的多糖含量被引量:4
2015年
在425~525 nm波长范围内,扫描多糖-苯酚-硫酸显色反应体系零阶及一阶导数光谱图,发现一阶导数光谱的波峰与波谷间距值与多糖含量成正比。在一阶导数光谱图中,以波峰-波谷间距为纵坐标、以葡萄糖浓度为横坐标,求得标准曲线回归方程,建立了苯酚-硫酸显色导数光谱测定蚕蛹多糖的方。该测定方的相对标准偏差为3.08%,平均回收率在99.46%~101.54%;显色体系在120 min中稳定性好,测定的准确度、精密度高,可以用于蚕蛹中多糖含量的测定。
吴海燕袁秋梅
关键词:导数光谱正交试验

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周波林
作品数:20被引量:45H指数:4
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研究主题:一阶导数光谱法 成本-效果分析 用药方案 二阶导数光谱法 一阶导数
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