紫外法消除干扰的方法有哪些?说明原理和应用条件。

题目
问答题
紫外法消除干扰的方法有哪些?说明原理和应用条件。
参考答案和解析
正确答案: ① 差示分光光度法
原理:利用被测物在两种不同溶液中吸收光谱发生了特征性变化,而共存干扰物在该两种溶液中未引起光谱变化,测定两种溶液的吸收度差值(ΔA值),根据ΔA与被测物浓度C的线性关系进行定量测定。
应用条件:必须使被测物在两种溶液中以不同的化学形式存在,且两种化学形式的吸收光谱应有显著差异。根据被测物理化性质,可选择不同的处理方法,除酸、碱外,还可用缓冲液、氧化剂等。但应使被测物在一种溶液中以一种形式存在,光谱纯度不低于99%。
② 双波长法:主要用于二元混合物或浑浊样品的测定。
原理:在λ处:A= A+A
在λ处:A=A’+A’
⊿A = A—A =(A样+A)—(A’+A’
因为:A= A’
所以: ⊿A= A —A’,与干扰物无关。
应用条件:
λ——被测物吸收峰附近
λ——干扰物在λ处的等吸收点,即干扰物在此两波长处A值相等
③ 导数光谱法 原理:
如果干扰吸收随波长呈线性时,可用直线方程表示 A=E·C·L+a+bλ,对上述公式求导:dA/dλ=dE/dλ·C·L+b,干扰物质的吸收由随波长呈线性变成了常数。 对于非线性干扰,可近似地用二次曲线表示 A=E·C·L+t+uλ+wλ2,对上式求二阶导数,可使杂质干扰的二阶曲线t+uλ+wλ2
变成常数w,从而消除干扰。
应用条件:根据干扰物质的吸收光谱图形,选择导数阶数
解析: 暂无解析
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第1题:

简述紫外差示光谱法消除干扰的原理。


正确答案:

第2题:

在分光光度分析中,消除干扰的方法有哪些?


正确答案:控制显色条件;加入俺蔽性;利用氧化还原反应改变干扰离子价态;选择适当的测量条件;利用校正系数;采用预先分离等。

第3题:

紫外光谱法消除干扰的方法有()等。


正确答案:差示光谱法、导数光谱法、双波长法

第4题:

火焰原子吸收光度法主要用哪些方法消除化学干扰?


正确答案: 加释放剂、加保护剂、加助熔剂、改变火焰种类、预分离。

第5题:

简要说明前药的应用利用前药原理设计改善体内药物动力学特征的方法有哪些。


正确答案: 前药原理的应用如下:
1.改善药物在体内的动力学特性:主要指改善原药在体内的吸收、分布、生物转化和排泄。通过引入亲脂性基团,改变药物的脂溶性,使药物易于透过脂质膜,促进药物的吸收,而后在酶的作用下使药物缓释或长效化;引入保护性载体,掩蔽结构中易变的功能基团,增加药物的稳定性,提高药物的有效血药浓度;引入亲水性载体基团,提高水溶性,改变给药途径,改善生物利用度。
2.降低药物的毒副作用:一个药物转变为前体药物的修饰,可通过给药后释放其活性形式,由于前体药物在机体组织中不同的分布而有效地增强药物的疗效。修饰后可以使药物广泛分布,也可以减少分布,提高药物的选择性定位作用,大大降低了药物的毒副作用。
3.提高药物的选择性,使药物在指定的靶点释放:利用前药,可提高药物部位特异性,具体做法包括:改变分子的体积、溶解度或油水分布系数、引入或除去离子基团、改变化合物的pKa、引入适当的稳定性会易变性基团、引入可向特定组织或器官中转运的载体。
4.改善药物的质量,提高患者的可接受度等:药物的使用对象是患者,如果药物的某些性质不合适,如气味难闻、太苦,或者只能注射不能口服,或者要经常性的给药,就会给患者带来许多不必要的麻烦。利用前药的方法可以解决上述问题。

第6题:

消除码间干扰的方法有几种,并说明它们的思想?


参考答案:(1)奈奎斯特第一准则:为了消除码间干扰,则基带传输特性应满足:(2)奈奎斯特第二准则:有控制地在某些码元的抽样时刻引入码间干扰,而在其余码元的抽样时刻无码间干扰,那么就能使频带利用率提高到理论上的最大值,同时又可以降低对定时精度的要求。(3)频域均衡在基带系统中插入一种可调(也可不调)滤波器将能减少码间干扰的影响。频域均衡就是利用可调滤波器的频率特性去补偿基带系统的频率特性,使包括可调滤波器在内的基带系统的总特性满足实际性能的要求。

第7题:

消除干扰物质对测定的影响可采取的方法有哪些?
(1)设立试剂和标本空白试验
(2)采用各种物理化学方法分离除去干扰物
(3)双波长或多波长检测
(4)改进或更换方法

第8题:

紫外分光光度法中消除干扰的方法有()

A.差示分光光度法

B.导数光谱法

C.二极管阵列法

D.化学发光法

E.双波长法


正确答案:ABE

第9题:

原子吸收的定量方法-标准加入法,消除了下列哪些干扰()。

  • A、基体效应
  • B、背景吸收
  • C、光散射
  • D、电离干扰

正确答案:A

第10题:

紫外法消除干扰的方法有哪些?说明原理和应用条件。


正确答案: ① 差示分光光度法
原理:利用被测物在两种不同溶液中吸收光谱发生了特征性变化,而共存干扰物在该两种溶液中未引起光谱变化,测定两种溶液的吸收度差值(ΔA值),根据ΔA与被测物浓度C的线性关系进行定量测定。
应用条件:必须使被测物在两种溶液中以不同的化学形式存在,且两种化学形式的吸收光谱应有显著差异。根据被测物理化性质,可选择不同的处理方法,除酸、碱外,还可用缓冲液、氧化剂等。但应使被测物在一种溶液中以一种形式存在,光谱纯度不低于99%。
② 双波长法:主要用于二元混合物或浑浊样品的测定。
原理:在λ处:A= A+A
在λ处:A=A’+A’
⊿A = A—A =(A样+A)—(A’+A’
因为:A= A’
所以: ⊿A= A —A’,与干扰物无关。
应用条件:
λ——被测物吸收峰附近
λ——干扰物在λ处的等吸收点,即干扰物在此两波长处A值相等
③ 导数光谱法 原理:
如果干扰吸收随波长呈线性时,可用直线方程表示 A=E·C·L+a+bλ,对上述公式求导:dA/dλ=dE/dλ·C·L+b,干扰物质的吸收由随波长呈线性变成了常数。 对于非线性干扰,可近似地用二次曲线表示 A=E·C·L+t+uλ+wλ2,对上式求二阶导数,可使杂质干扰的二阶曲线t+uλ+wλ2
变成常数w,从而消除干扰。
应用条件:根据干扰物质的吸收光谱图形,选择导数阶数