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相似文献
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1.
测定酱豆中的亚硝酸盐,样品提取的最佳条件是70℃水浴中提取30~40 min .加入2 g活性炭,能有效排除色素和维生素对亚硝酸盐测定造成的干扰.测定时显色剂的加入顺序为:先加入2 mL 的对氨基苯磺酸溶液,反应5 min后,再加入1 mL的萘乙二胺盐酸溶液,3 min后用蒸馏水定容,摇匀,静置15 min .待显色稳定后,以试剂空白作参比,用1 cm的比色皿在538 nm处用S 22 PC 型分光光度计测定溶液的吸光度.实验的相关系数 R=0.99678,检出限是0.01447μg/m L .  相似文献   

2.
在摇瓶发酵条件下,为进一步研究谷氨酸棒杆菌的最佳发酵条件,以发酵液中谷氨酸产量为评价指标,采用单因素和正交实验方法,从温度、p H、接种量和转速四个方面,对发酵条件进行优化。结果显示:各因素对谷氨酸产量影响的主次顺序为:接种量>温度>p H>转速,其中,温度和接种量因素对谷氨酸产量影响达到显著(p<0.05)水平。谷氨酸最优发酵参数为:温度34.0℃、p H7.5、接种量5%和转速100r/min,该条件下发酵液中谷氨酸产量达到47.21g/L。  相似文献   

3.
采用微波萃取(MAE)对样品进行前处理,建立了固相萃取-气相色谱-质谱联用法(SPE-GC-MS)同时测定枇杷花茶中的8种有机氯农药残留的分析方法。实验测得:8种有机氯农药的峰面积与量浓度有良好的线性关系,方法的相关系数在0.9963~0.9998之间,按照S/N=3得出检测限为0.18~4.10ng/m L。样品的平均加标回收率为82.5%~116.5%,精密度在2.1%~9.7%之间。该方法快速、灵敏、准确、成本低,能满足枇杷花茶中多种农药残留的测定。  相似文献   

4.
水质中的元素有很多种,其含量极微,一般为10-9-10-6。常用的分离、富集分析速度慢,效率低下。采用ICP-AES法可以对多元素同时测定,具有分析速度快,线性范围宽等优点,而且由于预处理方法简便,使得工作效率明显提高。精密度均在5%以内,加标回收率在95%~105%之间。一、实验部分1.仪器和工作条件美国Thermo element公司IRIS Adv ICP型全谱直读等离子体发射光谱仪,TEVA操作软件。仪器最佳参数如下:功率:1150W雾化器压力:25PSi泵速:130r/min积分时间:Vis10S Uv15S清洗时间:30S辅助气流量:0.5L/min2.试剂和标准溶液硝酸:优级纯标准溶…  相似文献   

5.
在超声波作用下,用乙醇浸提,从三七中提取三七皂甙.以提取产量和三七皂甙含量为评价指标,利用正交实验L9(3^4)筛选出最佳工艺条件为:超声提取温度45℃,超声时间30min,提取次数2次,乙醇体积分数85%.按优选的最佳工艺实验5次,精制三七皂甙平均收率达到16.3%,为常规浸提法的2倍,Rg,相对标准偏差(RSD)为2.84%,R。相对标准偏差为2.99%.  相似文献   

6.
以筛选出的生物环保材料 PHA 高产菌株 SJ-9为初始菌株,对其发酵培养条件进行优化,以丁酸钠、碳氮比例、pH、温度、转速、装液量、误差7种因素,利用L18(37)正交试验设计进行条件优化,经实验得出适宜的发酵条件组合为:丁酸钠为2 g/L,碳氮比例为40,pH为7.5,温度为26℃,转速为150 r/min,装液量200 mL/L.此条件下,PHA产量为3.31 g/L.相对其未优化条件产量提高46.5%.  相似文献   

7.
《邢台学院学报》2014,(2):184-185
实验针对从土壤中筛选出的对多种植物病原菌有较好拮抗作用的生防菌XM-10,对其培养条件进行优化研究,为该菌株开发成环境友好型微生物农药进行规模化生产奠定基础。采用单因素方法,主要对培养温度、培养时间、培养方式、接种量等条件进行优化。结果表明,生防菌XM-10的最佳培养条件为以8%的接种量,在28℃,转速为150 r/min条件下振荡培养96 h。  相似文献   

8.
对液相色谱法测定番茄果脯中安赛蜜、苯甲酸、糖精钠、山梨酸进行了方法优化,对色谱条件进行了调整,采用ODS-Cl8型(250mm×4.6mm,5μm)色谱柱,流动相甲醇—0.02 mol/L乙酸铵(体积比15∶85),流速为1.0mL/min,采用紫外检测器,检测波长为230 nm。方法测定结果的相对标准偏差小于2%(n=5),平均回收率安赛蜜、苯甲酸、糖精钠、山梨酸均大于90%,该法满足实验要求。  相似文献   

9.
[实验目的]1.练习使用螺旋测微器;2.学会用伏安法测量电阻的阻值;3.测定金属的电阻率.[实验原理]根据电阻定律公式R=ρ(l/S),只要测量出金属导线的长度l和它的直径d,计算出导线的横截面积S,并用伏安法测出金属导线的电阻R,即可计算出金属导线的电阻率.  相似文献   

10.
[实验目的]1.练习使用螺旋测微器;2.学会用伏安法测量电阻的阻值;3.测定金属的电阻率。[实验原理]根据电阻定律公式R=ρ(l/S),只要测量出金属导线的长度l和它的直径d,计算出导线的横截面积S,并用伏安法测出金属导线的电阻R,即可计算出金属导线的电阻率.  相似文献   

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