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微波消解-氢化物发生-原子荧光法测定苹果中的硒 被引量:6
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作者 韩张雄 董亚妮 +3 位作者 王曦婕 马娅妮 陶秋丽 邢云 《江苏农业科学》 北大核心 2015年第10期377-379,共3页
由于微波消解技术具有使用试剂少、污染小的优点,常被应用于微痕量元素测定。本研究通过有效选择微波消解条件,逐级升温,使样品消解完全,利用氢化物发生-原子荧光光谱法测定苹果中的微量硒,即先用HNO3和H2O2(5+1)混合酸消化苹果样品,消... 由于微波消解技术具有使用试剂少、污染小的优点,常被应用于微痕量元素测定。本研究通过有效选择微波消解条件,逐级升温,使样品消解完全,利用氢化物发生-原子荧光光谱法测定苹果中的微量硒,即先用HNO3和H2O2(5+1)混合酸消化苹果样品,消解液经浓盐酸还原后加入3价铁盐,消除共存元素的干扰,而后测定消化液中的硒含量。结果表明,硒浓度与荧光强度呈线性关系,线性方程为If=63.192C+7.375,线性相关系数r=0.999 4,检出限(苹果浆)为0.217 ng/g。样品6次测定结果的相对标准差为1.55%~8.55%,加标回收率为93.2%~105.7%。利用苹果标准样品检测其准确度为-3.89%,经多次检测证实该方法较稳定,可用于苹果样品中硒元素的快速测定。 展开更多
关键词 苹果 微波消解 氢化物发生 原子荧光法
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氟化铵交换-差量法测定土壤阳离子交换总量 被引量:8
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作者 王龙山 韩张雄 王曦婕 《江苏农业科学》 北大核心 2014年第10期318-319,共2页
采用氟化铵作为交换液,将土壤样品中可交换阳离子钾、钠、钙、镁、铝等离子交换出来,交换10 min后进行过滤分离,吸取滤液10 mL到凯氏瓶,加入过量NaOH蒸馏,将多余的铵根离子转化为氨气,用硼酸吸收液吸收,稀盐酸滴定,根据铵根离子的减少... 采用氟化铵作为交换液,将土壤样品中可交换阳离子钾、钠、钙、镁、铝等离子交换出来,交换10 min后进行过滤分离,吸取滤液10 mL到凯氏瓶,加入过量NaOH蒸馏,将多余的铵根离子转化为氨气,用硼酸吸收液吸收,稀盐酸滴定,根据铵根离子的减少量计算土壤中阳离子交换总量。该方法可操作性强,且操作流程短,精密度RSD值小于4.5%,相对误差RE小于7%,可满足土壤样品中阳离子交换量的分析要求。 展开更多
关键词 氟化铵交换液 差量法 凯氏滴定 土壤阳离子交换量( CEC) 大批量样品检测 高效新方法
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氯化钙浸提-电感耦合等离子体发射光谱法快速测定石灰性土壤中的有效硫 被引量:8
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作者 蒋俊平 韩张雄 +1 位作者 雒虹 李慧慧 《江苏农业科学》 北大核心 2016年第6期500-502,共3页
在农业生产中,硫是一种作物必需且重要的营养元素。植物所吸收的硫素主要为土壤中的有效硫,因此,快速检测土壤中有效硫的含量,可以有效预警土壤硫素的缺失性。ICP-AES广泛运用于各种样品如生物、矿物、食品等的检测,具有灵敏度高、检出... 在农业生产中,硫是一种作物必需且重要的营养元素。植物所吸收的硫素主要为土壤中的有效硫,因此,快速检测土壤中有效硫的含量,可以有效预警土壤硫素的缺失性。ICP-AES广泛运用于各种样品如生物、矿物、食品等的检测,具有灵敏度高、检出限低、操作简单、检测速度快等优点。本研究通过优化仪器和试验条件,选择出测定有效硫的最佳谱线为λ=182.034 nm,硫的质量浓度与发射光谱强的线性关系良好:y=1.255 4x-3.096 4(r=0.999 9),检出限为3.18 mg/kg。当试验用1.5 g/L Ca Cl2浸提剂在振荡速度为180 r/min的条件下,对5个标样进行振荡浸提1 h得到的有效硫含量与真实值接近,并且其准确度和精密度较高。同时对比了ICP-AES与比浊法,证实了ICPAES法可以有效应用于石灰性土壤样品中有效硫的检测。 展开更多
关键词 碱性土壤 ICP-AES 有效硫
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设施蔬菜地施用磷肥对土壤及环境中磷素积累的影响研究现状 被引量:8
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作者 韩张雄 董亚妮 +2 位作者 王曦婕 李慧慧 雷腾 《中国农业信息》 2016年第20期70-72,共3页
土地过量施用磷肥所带来的土壤及环境问题日益突出,文章主要针对当前设施菜园地土壤施用过量磷肥所导致的磷素过量积累现状进行总结,讨论了由于磷素高度富集所带来的土壤及环境污染的问题。得出了设施菜地磷肥过量已在很多地方造成了地... 土地过量施用磷肥所带来的土壤及环境问题日益突出,文章主要针对当前设施菜园地土壤施用过量磷肥所导致的磷素过量积累现状进行总结,讨论了由于磷素高度富集所带来的土壤及环境污染的问题。得出了设施菜地磷肥过量已在很多地方造成了地下水的污染,这已成为环境科学研究的重点对象。同时过量施用磷肥也制约了蔬菜的生产。因此,从减少设施蔬菜地的磷肥施入量进行集约化生产为主展开研究,可以有效降低设施蔬菜地磷肥的过量使用,提高蔬菜的磷肥利用率,增加蔬菜产量,同时可有效改善周围环境的磷素污染。 展开更多
关键词 土壤 磷元素 环境污染
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