《农产品质量检测技术》

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农产品质量安全检测技术现状及发展趋势

农产品质量安全检测技术现状及发展趋势

农产品质量安全检测技术现状及发展趋势农产品质量安全检测技术是保障人民饮食健康、促进农产品出口和提高农产品附加值必不可少的重要手段。

在当前复杂多变的国际国内环境下,加强农产品质量安全检测技术的研发和应用呼声日益高涨。

现状目前,国内外对农产品质量安全检测技术的研究和应用已有一定的成果。

大部分农产品的常规检测包括外观、营养成分、微生物、农药残留和重金属等多个环节。

各种检测方法也在不断进步,如快速检测技术、色谱、质谱、先进光学技术、基因测序技术、纳米技术等。

这些检测方法具有高效、精准和独特的优点。

快速检测技术是一种新型的检测技术。

它能够快速准确地检测产品中的某些物质。

例如,PCR(聚合酶链式反应)技术可以检测出食品中的细菌和病毒,还可以精确定位食品中添加剂的成分。

色谱和质谱技术可以用于检测食品中的化学成分,并且高灵敏度和高分辨率使其非常受欢迎。

与差示扫描量热法(DSC)相比,FT-IR光谱法是一种迅速、无损、无需前处理的方法,因此其用于食品中化学成分分析的技术将得到更广泛的应用。

先进光学技术特别是光学成像是一种迅速发展的非接触式、高通量、高选择性技术,其应用范围也在不断扩大。

例如,光学成像技术已用于快速检测虫蛀,判别虫蛀严重程度和防治方案。

基因测序技术是一种新型的检测技术,依赖于基因检测和数据挖掘。

这种技术被广泛应用于蛋白质表达、基因调控和细胞信号转导研究等领域。

在农产品质量安全检测领域,基因测序技术正在被应用于检测食品中的转基因成分和区分不同品种的来源。

纳米技术是一种兼具科学和工程的交叉学科,其特点是在纳米尺度上处理物质。

在农产品质量安全检测领域,纳米技术可以用于探究食品中的微观结构,比较不同成分的优劣,从而为食品安全提供科学依据。

发展趋势随着生物技术和信息技术的不断发展,农产品质量安全检测技术也将不断地向更高、更快、更安全、更智能、更环保的方向发展。

未来,农产品质量安全检测技术的发展趋势主要表现在以下几个方面:1. 多元化。

农产品质量检测技术习题集

农产品质量检测技术习题集

《农产品质量检测技术》习题集习题一一填空题1、农产品质量的评价项目,视其特性而定,可分为()、()、()、()、()。

2、农产品中的污染物质可分为两类:一类是();另一类是()。

3、吸取是指用()或()取液体物质的操作,二量取是指用()或()取液体物质的操作。

4、直接法配制标准溶液配制称取的是()。

5、配制盐酸标准溶液所用的基准物质是()。

6、配制氢氧化钠标准溶液所用的基准物质是()。

7、准确度是指();准确度由()误差决定;反映()。

8、精密度是指();精密度由()造成,它代表测定方法的()。

二选择题1、()是测定酸度的标准溶液。

(1)氢氧化钠。

(2)盐酸。

(3)硫酸。

2、()是测定酸度的指示剂。

(1)铬黑T。

(2)孔雀石绿。

(3)酚酞。

3、1%酚酞溶液是称取酚酞1g溶解于100mL()之中。

(1)95%乙醇。

(2)无二氧化碳的蒸馏水。

(3)蒸馏水。

4、盐酸可使酚酞变()。

(1)无色(2)黄色(3)红色。

5、称取碳酸纳时应用()来称取。

(1)减量法。

(2)增量法。

(3)固定重量法。

6、应用()来准确移取10毫升样品溶液。

(1)量筒。

(2)烧杯。

(3)移液管7、用()来装标定高锰酸钾溶液。

(1)棕色酸式滴定管。

(2)棕色碱式滴定管。

(3)量筒。

8、()可使酚酞变红色。

(1)盐酸。

(2)硫酸钠。

(3)氢氧化钠9、碱性溶液可使甲基红—溴甲酚绿混合指示剂呈()。

(1)蓝绿色。

(2)黄色。

(3)红紫色。

10、空白试验是指()。

(1)在不加待测成分的前提下,按操作规程所进行的实验。

(2)用任何一种溶液代替样液的实验。

(3)不用标准溶液的实验。

11、实验中所用的水是指()。

(1)自来水。

(2)开水(3)蒸馏水12、标定溶液称取基准物应用()来称取。

(1)粗天平。

(2)分析天平。

(3)1/10天平。

三简答题1、农产品包括那些种类?2、那些营养成分属于农产品的营养?3、农产品的检测方法有几种?各检测方法有什么特点?4、农产品检测有什么作用?5、分析天平使用中注意那些问题?6、如何洗涤玻璃器皿?7、如何排出酸、碱滴定管中的气泡?8、什么是空白试验?为什么要做空白试验?9、简述配制[c(HCl)=0.1mol.L-1]50ml的操作步骤?10、溶液浓度如何表示?正丁醇—乙醇—水(40+11+9)是何意?11、计算数据有那些修约规则?12、检测报告有那些内容?一填空题1、样品的采集有(),()二种方法。

农产品质量检测技术研究手册

农产品质量检测技术研究手册

农产品质量检测技术研究手册第1章绪论 (4)1.1 研究背景及意义 (4)1.2 国内外研究现状 (4)1.3 研究内容及目标 (4)第2章农产品质量检测技术概述 (5)2.1 农产品质量检测的定义与分类 (5)2.2 常见农产品质量检测方法 (5)2.3 农产品质量检测技术的发展趋势 (5)第3章化学检测技术 (6)3.1 液相色谱法 (6)3.1.1 基本原理 (6)3.1.2 方法分类 (6)3.1.3 检测流程 (6)3.2 气相色谱法 (6)3.2.1 基本原理 (6)3.2.2 方法分类 (7)3.2.3 检测流程 (7)3.3 原子吸收光谱法 (7)3.3.1 基本原理 (7)3.3.2 方法分类 (7)3.3.3 检测流程 (7)3.4 原子荧光光谱法 (7)3.4.1 基本原理 (7)3.4.2 方法分类 (8)3.4.3 检测流程 (8)第4章生物检测技术 (8)4.1 酶联免疫吸附测定 (8)4.1.1 基本原理 (8)4.1.2 方法分类 (8)4.1.3 应用实例 (8)4.2 聚合酶链反应 (8)4.2.1 基本原理 (8)4.2.2 方法分类 (8)4.2.3 应用实例 (9)4.3 生物传感器技术 (9)4.3.1 基本原理 (9)4.3.2 方法分类 (9)4.3.3 应用实例 (9)4.4 蛋白质组学技术 (9)4.4.1 基本原理 (9)4.4.2 方法分类 (9)第5章物理检测技术 (9)5.1 磁共振成像技术 (9)5.1.1 磁共振成像原理 (9)5.1.2 磁共振成像在农产品质量检测中的应用 (10)5.2 近红外光谱技术 (10)5.2.1 近红外光谱原理 (10)5.2.2 近红外光谱在农产品质量检测中的应用 (10)5.3 计算机视觉技术 (10)5.3.1 计算机视觉原理 (10)5.3.2 计算机视觉在农产品质量检测中的应用 (10)5.4 超声波检测技术 (10)5.4.1 超声波检测原理 (10)5.4.2 超声波检测在农产品质量检测中的应用 (10)第6章传感器检测技术 (11)6.1 光传感器 (11)6.1.1 光传感器原理 (11)6.1.2 光传感器分类 (11)6.1.3 光传感器在农产品质量检测中的应用 (11)6.2 温度传感器 (11)6.2.1 温度传感器原理 (11)6.2.2 温度传感器分类 (11)6.2.3 温度传感器在农产品质量检测中的应用 (11)6.3 湿度传感器 (11)6.3.1 湿度传感器原理 (12)6.3.2 湿度传感器分类 (12)6.3.3 湿度传感器在农产品质量检测中的应用 (12)6.4 电化学传感器 (12)6.4.1 电化学传感器原理 (12)6.4.2 电化学传感器分类 (12)6.4.3 电化学传感器在农产品质量检测中的应用 (12)第7章检测数据处理与分析 (12)7.1 数据预处理方法 (12)7.1.1 数据清洗 (12)7.1.2 数据集成 (12)7.1.3 数据变换 (13)7.1.4 数据降维 (13)7.2 数据分析方法 (13)7.2.1 描述性统计分析 (13)7.2.2 相关性分析 (13)7.2.3 方差分析 (13)7.2.4 多元回归分析 (13)7.3 机器学习与模式识别 (13)7.3.1 线性判别分析(LDA) (13)7.3.3 决策树 (13)7.3.4 人工神经网络 (14)7.4 数据可视化技术 (14)7.4.1 散点图 (14)7.4.2 直方图 (14)7.4.3 箱线图 (14)7.4.4 热力图 (14)第8章质量安全标准与法规 (14)8.1 我国农产品质量安全标准体系 (14)8.1.1 农产品质量安全标准的分类与制定 (14)8.1.2 农产品质量安全标准的实施与监督 (14)8.2 国际农产品质量安全法规 (14)8.2.1 国际农产品质量安全法规概述 (14)8.2.2 主要国际组织及我国参与情况 (15)8.3 农产品质量安全认证体系 (15)8.3.1 农产品质量安全认证的分类与程序 (15)8.3.2 我国农产品质量安全认证制度 (15)8.4 农产品质量检测实验室建设与管理 (15)8.4.1 农产品质量检测实验室建设 (15)8.4.2 农产品质量检测实验室管理 (15)8.4.3 农产品质量检测实验室能力建设 (15)第9章农产品质量检测应用案例 (15)9.1 水产品质量检测 (15)9.1.1 虾类产品中病原微生物检测 (15)9.1.2 鱼类产品中重金属含量检测 (16)9.2 蔬菜产品质量检测 (16)9.2.1 农药残留检测 (16)9.2.2 有害元素检测 (16)9.3 畜禽产品质量检测 (16)9.3.1 畜禽肉类产品中兽药残留检测 (16)9.3.2 畜禽产品中微生物检测 (16)9.4 粮油产品质量检测 (16)9.4.1 粮食中真菌毒素检测 (16)9.4.2 食用油中塑化剂检测 (16)9.4.3 粮油产品中重金属检测 (16)第10章农产品质量检测技术发展趋势与展望 (16)10.1 新型检测技术的研究与应用 (16)10.2 检测技术智能化发展 (17)10.3 网络技术在农产品质量检测中的应用 (17)10.4 农产品质量检测技术未来展望与发展策略 (17)第1章绪论1.1 研究背景及意义社会经济的快速发展和人们生活水平的不断提高,农产品质量与安全问题日益受到广泛关注。

农产品质量安全检测技术规程

农产品质量安全检测技术规程

农产品质量安全检测技术规程随着社会的发展与人民对食品安全的关注度不断提高,农产品质量安全检测变得尤为重要。

为了确保农产品的质量安全,制定一套可行的检测技术规程是必不可少的。

本文将从农产品质量安全检测的目的、基本原则以及具体检测技术等方面进行论述。

一、检测目的农产品质量安全检测的目的在于确保农产品的质量安全,并提供准确可靠的数据作为政府监管、企业自查和消费者选购的重要参考依据。

这些数据可以帮助农民和企业了解农产品的生产环境、加工工艺、食品添加物以及重金属等有害物质的含量。

二、基本原则1.科学性与准确性农产品质量安全检测技术规程应建立在科学的基础上,确保检测方法的准确性和可靠性。

检测方法必须符合科学规范,并经过多次重复实验、数据统计和比对验证,以获得可靠的结果。

2.全面性与综合性检测技术规程应基于对农产品质量安全的全面了解,考虑到各种可能出现的危害因素,并制定相应的检测方法与标准。

同时,综合运用多项检测技术,确保对农产品从不同维度进行全面检测。

3.规范性与可操作性检测技术规程应以明确、详细的操作步骤为基础,确保检测方法的规范性和可操作性。

规程中的操作指南应尽量避免术语和表述的模糊性,以确保检测人员能够正确理解并执行。

三、检测技术1.快速检测技术快速检测技术是对农产品质量安全进行迅速、准确评估的重要手段。

在检测中,可以运用光学、电化学、生物学和物理学等技术,通过仪器设备进行快速检测,提高检测效率。

2.微生物检测技术微生物污染是影响农产品质量安全的主要因素之一。

微生物检测技术可以通过培养、分离、鉴定和计数等步骤,对细菌、霉菌、病毒等微生物进行检测,以及进行致病菌的快速检测。

3.农药残留检测技术农药残留是农产品质量安全的重要指标之一。

农药残留检测技术可以通过高效液相色谱、气相色谱和质谱等技术手段,对农产品中的农药残留量进行精确检测,并确保其在国家标准范围内。

4.重金属检测技术重金属是农产品质量安全的另一个重要指标。

农产品质量快速检测新技术

农产品质量快速检测新技术

农产品质量快速检测新技术近年来,农业生产中对于农产品质量的要求越来越高。

为了保证农产品的安全和优质,快速检测技术应运而生。

本文将介绍一种新型的农产品质量快速检测技术,并探讨其在农业领域的应用前景。

一、背景介绍农产品质量检测一直是农业生产中的重要环节。

传统的质量检测方法耗时且精度有限,无法满足现代农业对于高效快速检测的需求。

因此,研发一种能够快速准确检测农产品质量的新技术势在必行。

二、新技术原理新技术基于光谱分析原理,通过对农产品中的光谱特征进行测量和分析,从而实现快速准确的质量检测。

其主要包括以下几个步骤:1. 采集样品首先,需要采集一定数量的农产品样品作为检测对象。

样品的选择应具有代表性,能够尽可能反映农产品整体质量状况。

2. 光谱测量通过将样品置于相应的光谱仪器中,可以获取到样品在不同波长下的光谱信息。

光谱仪器会将样品反射、吸收或透射的光信号转换为电信号,并通过计算得到样品的光谱图。

3. 数据分析在光谱测量完成后,需要对所得的光谱图进行数据处理和分析。

通过使用统计学、模式识别等方法,可以提取出与农产品质量相关的特征参数,并建立相应的质量指标模型。

4. 质量评估最后,根据建立的质量指标模型,对待检测样品进行质量评估。

通过与标准质量要求进行比较,可以判断样品的质量状况是否符合标准,并给出相应的评价结果。

三、技术应用前景农产品质量快速检测新技术具有以下几个优势,为农业生产带来了巨大的变革:1. 快速高效相比传统的质量检测方法,新技术能够在较短的时间内完成检测,大大提高了效率。

这对于保证农产品及时上市、减少运输损失等具有重要意义。

2. 准确可靠新技术基于光谱分析原理,能够对样品进行全面的光谱扫描和分析,提高了检测结果的准确性和可靠性。

同时,该技术还能够检测出微量的有害物质,提供更全面的质量评估。

3. 非破坏性光谱分析是一种非破坏性的检测方法,即不需要对样品进行物理性的破坏或处理。

这使得样品可以在检测后继续被利用,无需额外浪费资源。

农产品质量检测技术课程标准精选全文

农产品质量检测技术课程标准精选全文
【教学内容】
1.折光法在农产品分析中的应用
2.手持糖量计及阿贝折光仪的使用
【教学活动设计建议】
采用理实一体化的教学模式,先通过观看阿贝折光仪、手持糖量计的操作视频,教师演示阿贝折光仪、手持糖量计的正确使用方法,讲解注意事项,学生分组反复练习,教师随时纠正指导,最后各组交流,教师讲评等教学环节实现教学目标。
[职业能力目标]:
(一)技能目标
学会用密度计、密度瓶测相对密度
(二)专项能力目标

[思政目标]
实验分组进行,小组内部以汉族同学为主,带领民族同学合理分工、相互配合完成实验过程,培养学生服从分配,团队合作的精神。通过教师对实验过程的考核,培养学生认真负责的实验态度和严谨规范的操作能力。
【教学内容】
1.各种密度计及普通密度瓶的使用
任务2:分析的误差与数据处理(2学时)
【教学目标】
[知识目标]
1.理解分析方法的选择;
2.掌握检测数据处理方法、检测结果的判定及检测质量的控制方法。
[职业能力目标]:
(一)技能目标

(二)专项能力目标

[思政目标]
培养学生运用所学的误差理论和数据处理方法对实测数据进行误差分析和处理的能力。加深学生对所学内容的了解和掌握,提高学生对实验的兴趣,充分发挥学生的主观能动性;有助于培养和提高学生的观察能力和思维能力,从而激发学生求知欲、探究欲、创造欲,提高学生的科研创新能力。
能力目标:
(一)技能目标
1.学会用密度计、密度瓶测相对密度
2.学会用折光法测定菜籽油的折光率及果蔬中固形物含量
3.学会用直接干燥法测定面粉中的水分
4.学会面粉中灰分的测定
5.学会用索氏抽提法测定大豆中粗脂肪的含量

农产品无损质量检测技术

农产品无损质量检测技术

农产品无损质量检测技术为了有效满足各项改革制度的落实及政策实施,该文基于广州市白云区实际情况针对现阶段应用的无损检测技术进行探讨,介绍了基于高光谱图的计算机视觉技术、电磁特性检测技术、近红外光谱检测技术的应用原理,并阐述了这些技术在农产品质量检测中的具体应用,分析了无损检测技术的发展趋势,以期更好地保障农产品安全。

无损检测技术是农产品的重要检测技术,也是目前应用较广泛的技术。

此技术主要针对作物内部进行研究,明确组织构造存在的缺点,同时分析作物产生的磁、热反应,可快速检测出作物的内部基因缺陷,对农业的可持续发展有一定的促进作用。

一、农产品质量检测中的常用无损检测技术1、基于高光谱图的计算机视觉技术计算机视觉技术在无损检测技术中应用率较高,主要基于图像识别等技术展开相关检测,主要检测产品的新鲜度和颜色,还可明确产品的成熟度。

快速检验时通常用于明确新鲜度和色度,如检测水果或牛肉时可快速了解产品的具体情况。

近几年计算机技术发展较快,视觉系统有了长足进步,可有效打破可见光区域的局限性,有效延伸到远红外线和X射线等领域。

视觉技术中,高光谱图是一种新兴技术,采用特定长度的光波,相比于传统光谱,高光谱在分辨率方面提升显著。

基于高光谱图技术的视觉检测技术已经逐渐成为机器视觉系统,应用率较高,未来应用前景广阔。

2、电磁特性检测技术电磁特性检测技术应用率也较高,物体的磁场、电场会表现出不同的磁、电特性参数,科学分析可明确产品特性。

电磁特性技术比近红外检测、视觉检测技术更加简单,处理相关数据时更加简单便捷。

尤其是检测蔬菜和水果质量时,该技术检测成熟度效果更佳。

3、近红外光谱检测技术检测辣椒品质时,传统检测通常仅能测定外形、颜色以及体积大小等,近红外光谱检测则可对各物质的具体含量进行判定,还不会导致产品被破坏,因为此技术可通过辐射光中的相关频率波段光进行选择性吸收完成产品检测。

光谱采集所需时间不多,需要检测的产品也不用进行预处理,具体可检测维生素C、辣度以及SSC等项目。

农产品质量安全检测技术规程

农产品质量安全检测技术规程

农产品质量安全检测技术规程引言:随着人们对食品安全的日益关注,农产品质量安全检测变得至关重要。

农产品质量安全检测技术规程是确保农产品质量安全的基础性文件。

本文将对农产品质量安全检测技术规程进行论述,包括规程的制定与实施、农产品质量安全检测的标准化要求、常见检测技术和方法等。

一、规程的制定与实施农产品质量安全检测技术规程的制定与实施是确保农产品质量安全的重要步骤。

首先,针对不同农产品的特点和检测需求,制定相应的技术规程。

规程应包括检测项目、方法、设备、检测标准等内容,确保检测的全面性和准确性。

其次,提供规程的发放、培训和督查等措施,确保规程的有效实施。

二、农产品质量安全检测的标准化要求农产品质量安全检测的标准化要求是保证检测结果准确可靠的基础。

首先,建立统一的检测标准,以确保不同检测机构之间的结果具有可比性。

其次,确保检测设备的准确性和标定的稳定性,避免因设备因素导致的误差。

此外,要求检测人员具备专业知识和技能,进行规范的样品采集和处理,保证检测结果的可信度。

三、常见检测技术和方法农产品质量安全检测涵盖广泛的技术和方法,下面列举了几种常见的检测技术和方法。

1. 快速检测技术快速检测技术可以在较短的时间内获得农产品质量安全的结果,对于快速追溯和提高工作效率具有重要作用。

例如,基于PCR技术的快速检测方法可以快速检测出农产品中的病原微生物和基因改造成分。

2. 光谱技术光谱技术是通过测量物质与电磁辐射的相互作用来进行分析的。

近年来,近红外光谱和激光诱导荧光光谱等技术在农产品质量安全检测中得到了广泛应用。

这些技术可以对农产品中的营养成分、农药残留、添加剂等进行快速非破坏性检测,提高检测效率。

3. 微生物检测技术微生物检测技术是对农产品中的细菌、霉菌等有害微生物进行检测的方法。

传统的微生物检测方法包括菌落计数法、共培养法等,但这些方法耗时且繁琐。

近年来,分子生物学方法的发展使得PCR技术和基因测序技术等可以快速检测出微生物,为农产品质量安全提供了更加准确快速的方法。

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《农产品质量检测技术》电子教案永州职业技术学院授课教师唐三定永州职业技术学院授课教案(每个教案为2课时)教学章节:第一章农产品检测基础教学要求通过课程学习,了解农产品质量构成知识,了解农产品检测仪器的使用常识,了解试剂配制、数据处理、检测报告编写的知识,了解检测工种职业鉴定对检测技能的要求。

掌握农产品检测仪器的使用方法,掌握试剂配制、数据处理、检测报告编写的技术。

知识目标●理解检测工作的意义,明确农产品质量检测的主要内容;●掌握分析天平、玻璃器皿、滴定管的使用方法。

重点与难点●农产品质量检测的内容与方法;●检测仪器的使用与维护知识,教学内容第一节农产品质量与检测一、农产品的分类《中华人民共和国农产品质量安全法》明确了农产品是指来源于农业的初级产品,即在农业活动中获得的植物、动物、微生物及其产品。

根据这一定义,农产品可分为食品原料类(如谷类农作物的种子、果蔬产品、畜禽及其产品、水产品等),非食品原料类(如棉、麻、丝、草等)。

食品原料类农产品可直接作为食品(如果蔬),或经加工成为食品。

非食品原料类农产品主要作为工业原料。

二、农产品的营养食品原料类农产品的营养成分通常分为碳水化合物、蛋白质和氨基酸、脂肪、维生素、有机酸、水分及矿物元素。

这些成分在农产品中的含量和比例,决定了农产品的品质,也是检测的主要对象。

三、农产品的质量及其评价农产品的质量直接影响它的经济价值、加工利用、人体健康、畜禽生长乃至工业生产。

其质量就是产品的优劣程度,通常包括营养价值、风味、加工特性、外观、卫生等方面。

农产品质量的形成,受制于品种的遗传特性和农艺条件。

遗传特性是种质决定的,与农艺条件和生产的外界环境温度、水分、光照、施肥和土壤等诸多因素有关。

在农业生产中,相同的种质,人为改变农作物生长的环境条件,必然能影响农作物的品质,因此,通过协调和改善植物营养结构组成、创造植物优良的生长环境、控制植物营养代谢水平,可以有效地促进农产品优良品质的形成。

农产品质量的评价项目,视其特性而定,通常分为以下几类:①产品的外观品质。

②营养品质。

③贮藏品质。

④有害化学成分。

⑤安全性因素。

农产品质量是一个综合概念,通常要从产品的外观品质、营养品质、适宜加工性和市场认可度等方面进行综合考量,做出实事求是的评价。

四、农产品质量的检测1.检测的内容(1)营养成分分析(2)农产品中污染物质的分析2.检测的方法(1)感官分析法(2)理化分析法(3)微生物分析法3.检测工作的一般规定①检测中所用试剂,除特别注明的外,均为分析纯。

②检测中所使用的水,在没有注明其他要求时,系指其纯度能满足要求的蒸馏水或离子水。

水浴除外。

③溶液未指明用何种溶剂配制时,均指水溶液。

④盐酸、硫酸、硝酸、氨水等,未指明具体浓度时,均指市售试剂规格的浓度。

⑤液体的滴的含义。

系指蒸馏水自滴定管流下的一滴的量,在20℃时20滴相当于1.0mL。

⑥称取的概念。

是指用天平进行的称量操作,其精度要求用有效数字位数表示,如“称取10.00g……”,系指称量的精度为±0.01g。

准确称取的概念:是指用精密天平进行的称量操作,其精度为±0.0001g。

如果给出了准确数值,必须按所列数值称取,如果给出的是称量范围,或“准确称取约”则称取量可接近所列数值(不超过规定量的±10%),但必须准确称至0.0001g。

⑦吸取和量取的概念。

吸取是指用移液管或吸量管取液体物质的操作,而量取则是指用量筒或量杯取液体物质的操作,其精度要求均用数值的有效位数表示。

⑧空白试验。

是化学分析操作中比较常用的分析方法。

当进行某一试样分析时,同时做一空白试验(即操作条件和所用试剂均相同,但无试样存在),以校正有关因素对分析结果的影响。

⑨恒重的概念。

是指在规定的条件下,连续两次干燥或灼烧后的质量之差不超过规定的范围(一般在0.2~0.5mg)。

⑩有效数字的概念。

数据中的末位数字为可疑数字,准确数字加可疑数字构成有效数字。

有效数字位数越多,误差越小,准确度越高。

“0”在有效数字中的作用:在数字之间和之后的“0”,是有效数字,如数据3.20,是三位有效数字;在数字之前的“0”,不是有效数字,如数据0.0032,是两位有效数字。

第二节基本检测仪器的准备与使用一、分析天平的使用1. 预备和检查①称量前取下天平箱上的布罩,叠好后放在天平箱右后方的台面上。

②操作人员应面对天平端坐,记录本放在胸前的台面上,砝码盒放在天平箱的右侧,接受和存放称量物的器皿放在天平箱的左侧。

③检查砝码是否齐全,放置的位置是否正确。

检查砝码盒内是否有移取砝码的镊子,检查圈码是否齐全,是否挂在相应的圈码钩上,圈码读数盘的读数是否在零位。

④检查天平梁和吊耳的位置是否正常,检查天平是否处于休止状态,检查天平是否处于水平位置。

如不在水平位置,可调节天平箱前下脚的两个螺丝,使气泡水准器中的气泡位于正中。

⑤察看天平秤盘上是否有粉尘或其他落入的物质,若有,则可用软毛刷轻轻扫净。

2. 天平零点调节零点是指未载重的天平处于平衡状态时,指针所指的标尺刻度。

检查天平后,端坐于天平前面,沿顺时针方向轻轻转动旋钮(即打开天平),使天平梁放下,待指针稳定后,看微分标牌的“0”刻度与投影屏上的标线是否重合。

若不重合,当位差较小时,可拨动天平箱底板下的拨杆,使其重合;若位差较大,先调节天平梁上的平衡螺丝,再调节拨杆使其重合,然后沿逆时针方向轻轻旋转旋钮,将天平梁托起(即关上天平)。

此时,天平的零点已调节为“0”。

3. 称量打开左侧橱门,把在台秤上粗称过的被称量物放在左盘中央,关闭左侧橱门,在右盘上按粗称的质量加上砝码,关闭右侧橱门,再分别旋转圈码转盘外圈和内圈,加上粗称质量的圈码。

缓慢开启天平升降旋钮,根据指针或缩微标尺偏转的方向,决定加减砝码或圈码。

当砝码比物体重时,关闭升降旋钮,减少砝码或圈码后再称;反之,则应增加砝码或圈码。

反复调整直至开启升降旋钮后,投影屏上的刻度线与缩微标尺上的刻度线在0.00~10.0mg之间为止。

4. 读数当缩微标尺稳定后即可读数,其中缩微标尺上一大格为1mg,一小格为0.1mg,若刻度线在两小格之间,则按四舍五入的原则取舍,不要估读。

读取读数后应立即关闭升降旋钮,不能长时间让天平处于工作状态,以保护玛瑙刀口,保证天平的灵敏性和稳定性。

称量结果应立即如实记在记录本上,不可记在手上或碎纸片上。

天平的读数方法:砝码 + 圈码 + 微分标尺,即小数点前读砝码,小数点后第一位、第二位读圈码(转盘前两位),小数点后第三位、第四位读微分标尺。

5. 复原称量完毕,取出被称量物,砝码放回到砝码盒内,圈码指数盘回复到0.00位置,拔下电源插头,罩好天平布罩。

6. 使用维护注意事项①处于承重工作状态的天平不允许进行任何加减砝码、圈码的操作。

开启升降旋钮和加减砝码、圈码时应做到“轻、缓、慢”以免损坏机械加码装置或圈码掉落。

②不能用手直接接触砝码,应该用镊子夹取。

③不能在天平上称量热的或具有腐蚀性的物品,也不能在金属托盘上直接称量药品。

④加减砝码的原则是由大到小,减半加码。

不可超过天平所允许的最大载重量(200g)。

⑤每次称量结束后,认真检查天平是否休止,砝码是否齐全地放入盒内,机械加码旋钮是否恢复到零的位置。

全部称量完毕后关好天平橱门,切断电源,罩上布罩,整理好台面,填写好使用记录本。

⑥不得任意移动天平位置。

二、玻璃器皿的准备1. 玻璃器皿洗液的配制(铬酸洗液)铬酸洗液是实验室中最常用的玻璃仪器洗涤剂。

铬酸洗液配制方法是:取100mL工业硫酸置于烧杯中,小心加热,而后缓慢加入5g重铬酸钾粉末,边搅拌边加入,待重铬酸钾完全溶解后冷却至室温备用。

也可称取5g重铬酸钾粉末,置于250mL烧杯中,加水5mL,尽量使其溶解,而后缓慢地加入100mL浓硫酸,边搅拌边加入,冷却至室温备用。

通常情况下,铬酸洗液可以反复使用,而且主要以去除应用常规方法很难去除的污垢为目的。

为了确保洗涤效果,使用时应当注意如下事项:①使用前必须先将待洗涤的玻璃器皿用清水清洗干净,去除肥皂液、去污粉或各种废液,而后再使用洗涤剂清洗玻璃器皿。

②如果仪器上粘有凡士林等,应当先用软纸擦拭,再用乙醇、乙醚等有机溶剂溶解,最后再使用洗涤剂洗涤。

③使用时应当尽量避免稀释,如果需要加快洗涤速度,可以将洗涤剂加热至40~50℃。

④将待洗涤玻璃器皿先按有无油污或洗涤难易程度等进行分类,而后分别进行相应处理和洗涤。

2. 玻璃器皿的清洗实验室所用玻璃仪器应当保持清洁,否则会造成实验结果较大的误差,甚至导致实验失败。

因此,玻璃仪器的洗涤清洁工作十分重要。

经过洗涤后的玻璃器皿,器壁上不应挂有水珠。

(1)初用玻璃器皿的清洗(新购入的玻璃器皿常附着一些碱性杂质)先用肥皂水或去污粉洗刷干净,然后浸泡在质量分数为1%~2%的盐酸溶液中过夜;次日用自来水冲洗,最后用蒸馏水冲洗2~3遍。

洗涤至器壁上不挂有水珠后于100~130℃烘箱中烘干备用。

(2)使用过的玻璃器皿的清洗①试管、烧杯、锥形瓶以及量筒清洗。

先用自来水刷洗干净,而后用肥皂水或去污粉洗刷,再用自来水冲洗,最后用蒸馏水冲洗2~3遍。

洗涤至器壁上不挂有水珠后于100~130℃烘箱中烘干备用。

②吸管、滴定管以及容量瓶等器皿清洗。

在使用结束后,应立即倒出试剂,并浸泡于凉水中;工作结束后用流水清洗去除杂质,晾干后浸泡于铬酸洗液中(保持4~6h),再用自来水充分冲洗,最后用蒸馏水清洗2~3遍,合格后风干备用。

三、容量器皿的使用1. 移液管的使用移取溶液前,先用吸水纸将尖端外的水吸除掉,然后用待吸溶液转洗3次,管内用过的溶液从下管口放出弃掉。

吸取溶液时,将移液管直接插入液面下1~2cm深处。

用右手拿移液管,左手拿洗耳球,排出球内空气,紧接管口上,使溶液缓慢上升,管内溶液上升至标线以上时,移去洗耳球,右手食指迅速按紧管口,把移液管提出液面,用滤纸将移液管外的沾液抹干,左手拿容器,倾斜45o,将管的尖端垂直紧贴容器内部,食指稍松,使液面缓慢下降,待管中溶液的凹液面与刻度线相切时,用食指紧按管口,使溶液不再外漏。

此时溶液恰好为管上所示容量。

用左手拿另一洁净的容器,右手将移液管放入容器,松右手食指,待溶液自然流完,停15s后取出移液管。

凡移液管上未写“吹”字的,其残留液不用吹出,若管上标有“吹”字,其残留液必须吹出。

2. 吸量管的使用吸量管的使用方法与移液管基本相同,只是它可以分多次放出溶液,放出的体积以刻度管上为准。

应小心操作,谨防放过刻度。

3. 容量瓶的使用(1)检漏先注入自来水至标线,盖好瓶塞,将外壁及瓶口溶液吸干,将瓶倒立2min,观察瓶口处是否有水渗出。

若不漏水,把磨口瓶塞旋转180o,塞紧,照前样倒置,若仍不漏水,则可以使用。

(2)洗涤用洗液洗涤,然后分别用自来水、纯化水冲洗。

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