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相似文献
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1.
采用紫外双波长一阶导数光谱法对水中NO3-和NO2-进行同时测定,并且借助MATLAB和SAS软件进行数据分析。结果表明,用紫外一阶导数光谱法测定硝酸根时,测定波长为209 nm;用紫外一阶导数双波长等吸收法测定亚硝酸根时,波长为210.5和222 nm。借助SAS,得到硝酸根导数吸光度绝对值(y)与硝酸根含量(x)的对数呈线性关系,其方程为:y=0.023 55+0.018 34 ln(x),模型的R2=0.965 3;同时,得到亚硝酸根导数差值吸光度(y)与亚硝酸根含量(x)的对数呈线性关系,其方程为:y=0.019 03+0.003 31 ln(x),模型的R2=0.981 8。通过BP算法对2种离子含量预测的结果表明,硝酸根含量预测的相对误差的绝对值范围为0.155%~2.040%,亚硝酸根含量预测的相对误差的绝对值范围为0.952%~8.330%。结合MATLAB和SAS,提高了数据处理的准确性和可靠性。  相似文献   

2.
采用紫外双波长一阶导数光谱法对水中的NO3-和NO2-进行了同时测定,借助MATLAB和SAS软件对其进行了数据分析。结果表明,用紫外一阶导数光谱法测定硝酸根时,测定波长为209 nm;用紫外一阶导数双波长等吸收法测定亚硝酸根时,波长分别为210.5和222.0 nm。借助SAS,得到硝酸根导数吸光度绝对值y与硝酸根含量x的对数呈线性关系,其模型的-RSquare=0.965 3;同时也得到亚硝酸根导数差值吸光度y与亚硝酸根含量x的对数呈线性关系,其模型的-RSquare=0.981 8。通过BP算法对以上2种离子含量进行预测都得到精度很高的结果,表明通过结合MATLAB和SAS提高了数据处理的准确性和可靠性。  相似文献   

3.
利用硝酸根离子(NO3ˉ)在紫外区具有的特征吸收波长,以硝酸钾为标样,选择测定波长210nm,应用紫外吸收光度法测定蔬菜中的硝酸盐含量。试验结果表明:硝酸根离子浓度在0~4.0mg/L范围内,吸光度与浓度呈良好的线性关系,精密度和准确度均令人满意。此方法用于测定蔬菜中硝酸盐含量,简便,省时,快捷。  相似文献   

4.
若函数z=f(x,y)在点(x,y)处具有一阶连续偏导数fx(x,y),fy(x,y),则二元函数z=f(x,y)在点(x,y)处可微.2个偏导数fx(x,y),fy(x,y)都要求连续,条件相对比较苛刻.从该结论的证明过程分析得到了条件相对比较弱的可微性的充分条件:函数z=f(x,y)满足:在点P(x0,y0)处关于一个变量存在偏导数,关于另一个变量存在连续偏导数,则函数z=f(x,y)在点P(x0,y0)处可微.并将该结论推广到了n元函数.  相似文献   

5.
采用紫外分光光度法于490nm波长测定长白橡木根、茎、叶中所含多糖的含量。结果其回归方程为:A=0.0062C—0.0118,r=0.9992;平均加样回收率为99.19%(RSD=1.72%),测定三年生植株含糖量9.09%。表明该方法简便、准确,可用于长白槐木的质量控制。  相似文献   

6.
气相色谱法对毒死蜱、啶虫脒和噻嗪酮的定量分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用气相色谱法用SUBTM-5型毛细管柱,以双甲脒为内标物,NPD检测器对毒死蜱、啶虫脒和噻嗪酮3种农药制剂进行了同时定量分析。结果表明,毒死蜱的线性回归方程为y=1.570486x+0.54676(r=0.9982),有效成分含量为32.58%;啶虫脒的线性回归方程为y=0.544916x+0.859651(r=0.9989),有效成分含量为45.62%;噻嗪酮的线性回归方程为y=0.743658x+1.243762(r=0.9997),有效成分含量为27.83%。  相似文献   

7.
鳡的生化组成与营养特性   总被引:3,自引:0,他引:3  
测定了长江湖北团风江段消落区池塘中鳡的蛋白质、脂肪、水分和氨基酸组成,计算了其能值。结果表明:鳡背部肌肉中水分的平均含量为75.8%,粗蛋白的平均含量为18.1%,粗脂肪的平均含量为4.1%,平均能值为5.98 J/mg;全鱼水分的平均含量为75.1%,粗蛋白的平均含量为17.8%,粗脂肪的平均含量为3.7%,平均能值为5.74 J/mg;测得鳡背部肌肉中15种氨基酸的总量(TAA)为每100 g干重中71.95 g,必需氨基酸总量(EEAA)为100 g干重中47.22 g,EEAA/TAA为0.66。鳡背部肌肉含水量与体长的相关方程为y=-2.930 6 lnx+86.698(R^2=0.719 3,n=29),与体重的相关方程为y=-0.940 3 lnx+81.864(R^2=0.739 1,n=29);粗蛋白含量与体长的相关方程为y=-0.005 4x-0.043 5(R^2=0.383 4,n=25),与体重的相关方程为y=19.75x-0.013 4(R^2=0.361 6,n=25);粗脂肪含量与体长的相关方程为y=1.403 lnx-1.104 2(R^2=0.506 2,n=25),与体重的相关方程为y=0.435 8 lnx+1.302 7(R^2=0.488 8,n=25);能值与体长的相关方程为y=-0.000 2x2+0.037 7x+4.890 5(R^2=0.690 0,n=25),与体重的相关方程为y=0.170 9 lnx+4.888 4(R^2=0.652 4,n=25)。  相似文献   

8.
刘丽  霍清 《安徽农业科学》2011,39(32):19663-19665,19670
儿茶素是一种广泛存在于植物体中的天然药物。现代科学研究表明儿茶素具有防治心血管疾病、预防癌症等多种功能。通过对儿茶素的酯化修饰,在分子中引入长碳链从而增加它的脂溶性及亲疏平衡性。本研究建立HPLC测定儿茶素含量的方法,色谱柱:Agi-lentZorbaxSB-C18(416×250 mm,5μm),流动相:甲醇-水-冰醋酸(15∶84∶1),流速:0.9 ml/min,检测波长:278 nm,测得儿茶素吸收峰的保留时间t=22 min左右,液相标准曲线为y=6×10^8x+248 469,R^2=0.998 2,线性范围为0.003 24~0.006 43 mg;建立紫外分光光度计测定的方法:选用乙醇作为定容剂,特征峰为278 nm,测定儿茶素标准曲线为y=0.100 5x-0.040 1,R^2=0.999 4,线性范围为0.05~0.4 mg/ml。在儿茶素酯化过程的监控采用紫外可见分光光度计,方便快捷;利用HPLC可以监测酯化产物的生成状况,并可以准确计算合成收率。  相似文献   

9.
紫外分光光度法测定当归藤中儿茶素含量   总被引:3,自引:0,他引:3  
[目的]建立当归藤中儿茶素含量的测定方法。[方法]利用紫外分光光度法,在检测波长280nill处测定样品吸光度,计算儿茶素含量。[结果]儿茶素对照品在0.00781~0.04686me/ml浓度范围内与吸光度呈良好的线性关系(r=0.9992),平均回收率为98.72%,RSD值为0.09%(n=5)。当归藤样品中儿茶素平均含量为2.88%。[结论]该方法简单、快捷、准确,可用于当归藤中儿茶素的质量控制。  相似文献   

10.
[目的]建立在同一液相色谱条件下测定混刹中氟虫腈和乙酰甲胺磷含量的方法。[方法]采用C18反相柱和紫外检测器,以乙腈:水:32:68(V/V)为流动相,检测波长为215nm,外标法定量。[结果]氟虫腈和乙酰甲胺磷的标准偏差分别为0.030和0.120,变异系数分别为2.84%和0.34%,平均回收率分别为99.29%和99.71%;线性相关系数分别为0.9996和0.9998。[结论]在同柱同操作条件下分析36%氟虫腈·乙酰甲胺磷乳油,简便、快速、稳定可靠,是一种较理想的分析方法。  相似文献   

11.
制备了基于铝酞菁为中性载体对亚硝酸根离子(NO2^-)具有独特选择性的一种聚合膜(PVC)电极。该电极对NO2^-呈现出反-Hofmeister选择性行为和近Nernst电位响应,其线性范围为1.0×10^-1~1.5×10^-6mol/L,检测下限为9.5×10-^-7mol/L,斜率为(-58.3±0.5)mV/decade。该电极作为直接电位法的指示电极,能运用于废水中亚硝酸的测定,结果令人满意。  相似文献   

12.
李洪娟 《湖北农业科学》2012,51(10):2104-2105
采用一阶导数紫外分光光度法,以273 nm为检测波长,建立沙苑子(Astragalus complanatus)总黄酮的含量测定方法.结果表明,平均回收率为100.3%,RSD为0.88%.该方法简便易行,快速准确.  相似文献   

13.
为探明蕹菜高产、优质的合理氮肥施用量,采用盆栽试验与^15N标记示踪技术,分析了氮肥施用量与蕹菜产量、品质及氮肥利用率的关系.结果表明,将每1kg的氮肥施用量x(g)与每盆的产量y(g)拟合成回归方程为y=14.81+1208.60x-2959.52x^2(F=46.85),表明产量随氮肥施用量的增加呈先增加后下降的变化趋势;每1kg土的合理氮肥施用量为0.140-0.170g;氮肥利用率y(%)和每1k土氮肥用量x(g)之间的一元一次方程为:y=48.93x+45.88(r=0.984).适宜的氮肥用量能提高可食部分维生素C,可溶性糖和蛋白质含量,降低蕹菜可食部分硝酸盐含量.  相似文献   

14.
[目的]建立荧光分光光度法测定襻草中总黄酮含量的方法。[方法]用75%乙醇印℃超声提取荐草叶的有效成分,以芦丁为标样,选择410和534nm为激发波长和发射波长,研究溶剂、pH值及静置时间对荧光强度的影响。[结果]最佳测定条件为:10%Al(NO3)3溶液的加入量以4ml为宜,加入pH值为4.1的醋酸-醋酸钠缓冲液2.5ml,60%乙醇作溶剂,溶液静置时间以25min为宜,用该法检出的野生律草叶中的总黄酮含量达52.98mg/g,检出限达9.43×10^-7mol/L。荧光强度与芦丁浓度在1.55×10^-6~1.31×10^-5mol/L内具有良好的线性关系,其回归方程为y=2.816x+0.291,相关系数r为0.9966。平均回收率为100.5%,RSD为0.54%。[结论]用荧光分光光度法测定律草叶中总黄酮含量的精密度和准确度较高,且操作简便,成本低。  相似文献   

15.
本文以整体标准误差为基础的?函数为判断依据,运用计算机研究了CPA法用于多组份导数光谱时,测试波长位置、波长数目、波长间隔及混合标准溶液个数对计算结果的影响。当测试波长经过精选后,波长数可增至7,且准确度和精密度均有所提高。文中以SAF—CTMAB—Mo、W体系验证了结果,对M:W=1:10~10:1,M、W含量低达0.1μg/25ml的样品,四阶导数测试的结果为:相对误差一般在±6%以内,RSD(M_o)=0.76%,RSD(W)=2.03%。  相似文献   

16.
高效液相色谱法测定除草剂苄嘧磺隆含量研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
褚明杰 《安徽农业科学》2011,39(32):20301-20302
[目的]建立高效液相色谱法(HPLC)测定除草剂苄嘧磺隆含量的方法。[方法]以甲醇∶水=80∶20(V/V)为流动相,使用反相色谱柱和紫外检测器,在236 nm波长下采用HPLC测定除草剂苄.乙中的苄嘧磺隆含量。[结果]在0.5~16.0 mg/L范围内采用HPLC测定苄嘧磺隆含量的线性回归方程为y=3.565 9x+0.657 2,R^2=0.998 6,线性关系良好。方法的添加回收率为101.4%~110.3%,标准偏差为0.168,变异系数为2.09%(n=6),检测限为0.1 mg/L。[结论]该方法分析结果较理想,可作为苄嘧磺隆试样分析的参考方法。  相似文献   

17.
依据田阳县2002—2012年水稻纹枯病观测田的病情系统调查记载表数据,采用分层随机抽样法抽取100对数据,构建了病情指数y与病株率x数学预测模型y=0.2919x-0.1478(%,0〈x〈20),应用于预测预报时可减少调查工作量,提高工作效率。  相似文献   

18.
周斌  常军  刘可越  刘海军  程春清 《安徽农业科学》2009,37(31):15246-15247
以甘草苷为对照品,用紫外分光光度法测定不同产地甘草中总黄酮的含量。结果表明,新疆巴楚产甘草总黄酮含量最高(5.62%),宁夏盐池产甘草总黄酮含量最低(3.89%);甘草总黄酮的线性检测范围为0.524~13.100μg/ml,平均回收率为100.65%,RSD为2.24%(n=6)。  相似文献   

19.
可见分光光度法测定酸腌菜中亚硝酸根的含量   总被引:1,自引:0,他引:1  
田大民  刘向云  李晓  武文 《安徽农业科学》2010,38(10):5312-5314
[目的]测定10种市售酸腌菜中亚硝酸根的含量。[方法]采用可见分光光度法,利用亚硝酸根可与试剂中性红、8-羟基喹啉分子中苯环上的伯胺基发生重氮化反应,溶液由红色转为蓝色(λmax=480nm),然后在氨性溶液中与8-羟基喹啉的羟基对位偶联生成偶氮染料,溶液颜色由蓝色变为黄褐色(λmax=560nm)这一性质测定酸腌菜中亚硝酸根的含量。[结果]10种市售酸腌菜中亚硝酸根含量均没有超过国家食品中亚硝酸盐含量规定标准(≤30mg/kg),但其亚硝酸根离子的含量都是较高的。[结论]可见分光光度法测定酸腌菜中亚硝酸根的含量,亚硝酸根浓度快速、简单、选择性好、灵敏度较高;消费者应少吃腌菜,尽量以新鲜的蔬菜为主食。  相似文献   

20.
近红外漫反射光谱法对粮油作物品质无损分析的研究   总被引:14,自引:0,他引:14  
用傅立叶变换近红外漫反射光谱法,非破坏性测定水稻糙米粒直链淀粉含量和完整油菜籽含油量、油酸和硫甙。结果表明,该方法与常规方法有类似的准确性和精确性,其定标方程的决定系数R^2分别为0.9908,0.9924,0.9942和0.9841,相对误差RE(%)分别为2.60,0.69,0.76和4.32,相对校正标准误RSEC分别为0.5515,0.3662,0.1888和3.4430;预测相关系数RSQ分别为0.9377,0.9810,0.9646和0.9817,预测相对误差RE(%)分别为5.64,1.30,1.56和7.73,相对检验标准误RSEP分别为1.5499,0.6171,0.3362和6.0583。NIRS分析法完全可用来快速、无破坏测定育种材料,作为粮油作物品质育种的辅助手段。  相似文献   

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