鑠思百檢測(cè)

DETECTION OF TECHNICAL SOUSEPAD

透射電子顯微鏡(TEM-EDS)掃描電子顯微鏡(FESEM-EDS)球差電鏡激光共聚焦顯微鏡(LSCM)原子力顯微鏡(AFM)電子探針儀(EPMA)金相顯微鏡電子背散射衍射儀(EBSD)臺(tái)階儀,膜厚儀,探針接觸式輪廓儀,3D輪廓儀工業(yè)CT白光干涉儀(非接觸式3D表面輪廓儀)電鏡測(cè)試FIB制樣離子減薄制樣冷凍超薄切片制樣樹(shù)脂包埋制樣(生物制樣)液氮脆斷制樣金網(wǎng)鉬網(wǎng)銅網(wǎng)超薄碳膜微柵制樣電鏡制樣X射線光電子能譜分析儀(XPS)紫外光電子能譜(UPS)俄歇電子能譜(AES)X射線衍射儀(XRD)X射線散射儀SAXS/WAXSX射線殘余應(yīng)力分析儀X射線熒光光譜分析儀(XRF)電感耦合等離子體光譜儀(ICP-OES)紫外可見(jiàn)反射儀(DRS)拉曼光譜(RAMAN)紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)(UV)圓二色譜(CD)傅里葉變換紅外光譜分析儀(FTIR)吡啶紅外(DRIFTS)單晶衍射儀穆斯堡爾光譜儀穩(wěn)態(tài)瞬態(tài)熒光光譜分析儀(PL)原子吸收分光光度計(jì)原子熒光光度計(jì)(AFS)三維熒光 /熒光分光光度計(jì)紅外熱成像儀霧度儀旋光儀橢偏儀光譜測(cè)試電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(ICP-MS)電噴霧離子化質(zhì)譜儀(ESI-MS)頂空-固相微萃取氣質(zhì)聯(lián)用儀(HS -SPME -GC -MS)二次離子質(zhì)譜(SIMS)基質(zhì)輔助激光解吸電離飛行時(shí)間質(zhì)譜儀(MALDI-TOF)裂解氣質(zhì)聯(lián)用儀(PY-GC-MS)氣質(zhì)聯(lián)用儀(GC-MS)同位素質(zhì)譜儀液質(zhì)聯(lián)用儀(LC-MS)質(zhì)譜測(cè)試差示掃描量熱儀(DSC)熱重分析儀(TGA)熱分析聯(lián)用儀(DSC-TGA)靜態(tài)/動(dòng)態(tài)熱機(jī)械分析儀(TMA/DMA)熱重紅外聯(lián)用儀(TG-IR)熱重紅外質(zhì)譜聯(lián)用儀(TG-IR-MS)熱重紅外氣相質(zhì)譜聯(lián)用(TG-IR-GC-MS)紅外熱成像儀激光導(dǎo)熱儀錐形量熱儀(CONE)熱譜測(cè)試電子順磁共振波譜儀(EPR、ESR)固體核磁共振儀(NMR)液體核磁共振儀(NMR)微波網(wǎng)絡(luò)矢量分析儀/矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀核磁順磁波譜測(cè)試比表面及孔徑分析儀(BET)表面張力儀(界面張力儀)高壓吸附儀化學(xué)吸附儀(TPD TPR)接觸角測(cè)量?jī)x納米壓痕儀壓汞儀(MIP)表界面物性測(cè)試氣相色譜儀(GC)高效液相色譜儀(HPLC)離子色譜儀(IC)凝膠色譜儀(GPC)液相色譜(LC)色譜測(cè)試電導(dǎo)率儀電化學(xué)工作站腐蝕測(cè)試儀介電常數(shù)測(cè)定儀卡爾費(fèi)休水分測(cè)定儀自動(dòng)電位滴定儀電化學(xué)儀器測(cè)試Zeta電位儀工業(yè)分析激光粒度儀流變儀密度測(cè)定儀納米粒度儀邵氏 維氏 洛氏硬度計(jì)有機(jī)鹵素分析儀(F,Cl,Br,I,At,Ts)有機(jī)元素分析儀(EA)粘度計(jì)振動(dòng)樣品磁強(qiáng)計(jì)(VSM)土壤分析測(cè)試植物分析測(cè)試其他測(cè)試同步輻射GIWAXS GISAXS同步輻射XRD,PDF,SAXS同步輻射吸收譜-高能機(jī)時(shí)同步輻射吸收譜之軟X射線同步輻射吸收譜之硬X射線同步輻射聚焦離子束掃描電鏡(FIB-SEM)礦物定量分析系統(tǒng)MLA球差校正透射電子顯微鏡高端電鏡類(lèi)原位XPS測(cè)試原位EBSD(in situ -EBSD)原位紅外原位掃描電子顯微鏡(in-situ-SEM)原位透射電子顯微鏡高端原位測(cè)試飛行時(shí)間二次離子質(zhì)譜儀(TOF-SIMS)輝光放電光譜(GD-OES MS)三維原子探針(APT)高端質(zhì)譜類(lèi)Micro/Nano /工業(yè)CT飛秒瞬態(tài)吸收光譜儀(fs-TAS)掃描隧道顯微鏡深能級(jí)瞬態(tài)譜儀正電子湮滅壽命譜儀其他XPS數(shù)據(jù)分析XRD全巖黏土分析表面成分分析技術(shù)-XPS測(cè)試分析常規(guī)XRD數(shù)據(jù)分析成分指紋分析技術(shù)-紅外測(cè)試分析二維紅外光譜技術(shù)紅外(IR)數(shù)據(jù)分析拉曼數(shù)據(jù)分析三維熒光數(shù)據(jù)分析圓二色譜(CD)數(shù)據(jù)分析成分含量分析EPR/ESR數(shù)據(jù)分析VSM數(shù)據(jù)分析電化學(xué)數(shù)據(jù)分析矢量網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析電磁分析CT數(shù)據(jù)分析X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)普(XAFS)數(shù)據(jù)分析穆斯堡爾譜數(shù)據(jù)分析小角散射(SAXS/WAXS)數(shù)據(jù)分析高端測(cè)試分析固體核磁數(shù)據(jù)分析液體核磁(NMR)測(cè)試+分析一體化液體核磁(NMR)數(shù)據(jù)分析化學(xué)結(jié)構(gòu)分析EBSD數(shù)據(jù)分析TEM數(shù)據(jù)分析單晶XRD數(shù)據(jù)分析晶體結(jié)構(gòu)確證技術(shù)-XRD精修XRD定性定量分析晶體結(jié)構(gòu)分析BET數(shù)據(jù)分析其它數(shù)據(jù)分析需求熱分析數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)分析作圖其他數(shù)據(jù)分析半導(dǎo)體激光器模擬發(fā)光二極管仿真光電探測(cè)器仿真太陽(yáng)能電池仿真半導(dǎo)體器件仿真表面能差分密度磁矩單原子催化電荷密度電解水制氫反應(yīng)(HER)費(fèi)米面(fermi surface)電子局域化函數(shù)(electron localization function)第一性原理分子模擬量子化學(xué)相分析有限元模擬常規(guī)理化-水樣常規(guī)理化-土樣/沉積物常規(guī)理化-氣體常規(guī)理化-植物/蔬果/農(nóng)作物常規(guī)理化-食品常規(guī)理化-肥料/飼料常規(guī)理化-巖礦常規(guī)理化-垃圾常規(guī)理化-職業(yè)衛(wèi)生常規(guī)理化-其它常規(guī)理化項(xiàng)目纖維素、半纖維素、木質(zhì)素含量bcr形態(tài)順序提取/tessier五步提取法土壤水體抗生素微塑料微生物磷脂脂肪酸(PLFA)非標(biāo)理化-其它非標(biāo)理化項(xiàng)目穩(wěn)定同位素放射性同位素同位素-其它金屬同位素同位素多糖的單糖組成測(cè)定可溶性寡糖定量土壤氨基糖多糖全套分析多糖甲基化植物糖化學(xué)-常規(guī)指標(biāo)糖化學(xué)液質(zhì)聯(lián)用LCMS高效液相色譜HPLC氣相色譜GC氣質(zhì)聯(lián)用GCMS全二維氣質(zhì)GC×GC-MS氣相色譜-離子遷移譜聯(lián)用儀(GC-IMS)液相色譜-原子熒光聯(lián)用(LC-AFS)制備型HPLC色譜質(zhì)譜數(shù)據(jù)分析液相色譜-電感耦合等離子體質(zhì)譜(LC-ICPMS)色譜質(zhì)譜DOM(FT- ICR- MS)水質(zhì)NOM(LC-OCD-OND)DOM(FT-ICR-MS)數(shù)據(jù)分析環(huán)境高端電池產(chǎn)品整體解決方案正極顆粒表面微觀形貌正極顆粒物截面形貌與元素三元正極顆粒循環(huán)前后晶界裂紋正極顆粒摻雜元素分布正極顆粒截面元素分布和晶格表征正極極片原位晶相分析正極極片截面元素分布和晶格表征正極表面CEI膜測(cè)試方法XPS正極極片截面微觀形貌觀察和元素分布正極極片CEI膜成分分析與厚度測(cè)定正極極片介電常數(shù)正極極片浸潤(rùn)性正極極片包覆層觀察正極極片雜質(zhì)含量測(cè)定正極極片氧空位測(cè)定負(fù)極顆粒表面微觀形貌觀察和元素分布負(fù)極顆粒截面微觀形貌觀察和元素分布石墨類(lèi)型判定負(fù)極顆粒粒徑分析負(fù)極極片孔洞分析負(fù)極顆粒包覆層觀察負(fù)極顆粒羥基含量測(cè)定負(fù)極極片包覆層觀察負(fù)極表面SEI膜分析XPS法負(fù)極極片SEI膜成分分析與厚度測(cè)定負(fù)極極片截面微觀形貌觀察和元素分布負(fù)極極片石墨碳和無(wú)定型碳比例隔膜表面微觀形貌觀察隔膜循環(huán)前后孔徑變化質(zhì)子交換膜形貌(厚度)觀察 CP+SEM質(zhì)子交換膜雜質(zhì)元素電池循環(huán)后鼓包氣電池循環(huán)后爆炸氣鋰電池極片和集流體間的粘結(jié)強(qiáng)度三元正極材料NCM比例燃料電池-整體解決方案電池產(chǎn)品-隔膜電池產(chǎn)品-優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目正極材料-PH值正極材料-比表面積正極材料-磁性異物正極材料-化學(xué)成分正極材料-晶體結(jié)構(gòu)正極材料-粒徑分布正極材料-首次放電比容量及首次庫(kù)倫效率正極材料-水分含量正極材料-松裝密度正極材料-未知物分析正極材料-形貌,厚度與結(jié)構(gòu)正極材料-壓實(shí)密度正極材料-振實(shí)密度電池產(chǎn)品-正極材料負(fù)極材料-PH值負(fù)極材料-比表面積負(fù)極材料-層間距 石墨化度負(fù)極材料成分分析負(fù)極材料-磁性異物負(fù)極材料-粉末壓實(shí)密度負(fù)極材料-固定碳含量負(fù)極材料-化學(xué)成分負(fù)極材料-粒徑分布負(fù)極材料-石墨鑒定負(fù)極材料-水分負(fù)極材料-限用物質(zhì)含量負(fù)極材料-形貌與結(jié)構(gòu)負(fù)極材料-陰離子的測(cè)定負(fù)極材料-有機(jī)物含量負(fù)極材料-真密度負(fù)極材料-振實(shí)密度負(fù)極顆粒-石墨取向性(OI值)首次放電比容量及首次庫(kù)倫效率電池產(chǎn)品-負(fù)極材料電解液-電導(dǎo)率電解液-化學(xué)元素含量電解液-密度電解液-水分含量電解液-未知物分析電解液-游離酸(HF含量)電池產(chǎn)品-電解液電池產(chǎn)品-隔膜電池產(chǎn)品-隔膜
設(shè)為首頁(yè) | 收藏本站

藥物分析含量測(cè)定方法

 二維碼
發(fā)表時(shí)間:2020-08-14 15:00作者:鑠思百檢測(cè)來(lái)源:鑠思百檢測(cè)

藥物分析含量測(cè)定方法

藥物的含量是指藥物中所含主成分的量,是評(píng)價(jià)藥物質(zhì)量的重要指標(biāo)。藥物的含量通常運(yùn)用化學(xué)、物理學(xué)或生物學(xué)及微生物學(xué)的方法測(cè)定,它是評(píng)價(jià)藥物質(zhì)量的主要手段,也是藥物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的重要內(nèi)容。

藥物的含量測(cè)定可分為兩大類(lèi),即基于化學(xué)或物理學(xué)原理的“含量測(cè)定”和基于生物學(xué)原理的“效價(jià)測(cè)定”。其中,效價(jià)測(cè)定法(包括生物檢定法、微生物檢定法、酶法)的方法建立與驗(yàn)證過(guò)程各具特殊性,本章將主要探討基于化學(xué)或物理學(xué)的“含量測(cè)定”。

藥物含量測(cè)定的分析方法主要包括:容量分析法(滴定法)、光譜分析法和色譜分析法。其中,容量分析法操作簡(jiǎn)便,結(jié)果準(zhǔn)確,方法耐用性高,當(dāng)方法缺乏專(zhuān)屬性,主要適用于對(duì)結(jié)果準(zhǔn)確度與精密度要求較高的藥品測(cè)定;光譜分析法簡(jiǎn)便快速,靈敏度高,并具有一定的準(zhǔn)確度,但方法專(zhuān)屬性稍差,主要適用于對(duì)靈敏度要求較高、樣本量較大的分析項(xiàng)目;色譜分析法則具有高靈敏度與高專(zhuān)屬性,并具有一定的準(zhǔn)確度,但其結(jié)果計(jì)算需要對(duì)照品,本法主要使用于對(duì)方法的專(zhuān)屬性與靈敏度要求較高的復(fù)雜樣品的含量測(cè)定。

1

容量分析法

容量分析法(也叫滴定法),是將已知濃度的滴定液(標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)溶液)由滴定管滴加到被測(cè)藥物的溶液中,直至滴定液中的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(常稱(chēng)為滴定劑)與被測(cè)藥物反應(yīng)完全(通過(guò)適當(dāng)方法指示),然后根據(jù)滴定液中滴定劑的濃度(一般稱(chēng)為滴定液濃度)和被消耗的體積,按化學(xué)計(jì)量關(guān)系計(jì)算出被測(cè)藥物的含量。

1、容量分析法的特點(diǎn)

(1)方法簡(jiǎn)便易行:本法所用儀器價(jià)廉易得,操作簡(jiǎn)便、快速。

(2)方法耐用性高:影響本法測(cè)定的試驗(yàn)條件與環(huán)境因素較少。

(3)測(cè)定結(jié)果準(zhǔn)確:通常情況下本法的相對(duì)誤差在0.2%以下,適用于對(duì)準(zhǔn)確度要求較高的試樣的分析。

(4)方法專(zhuān)屬性差:本法對(duì)結(jié)構(gòu)相近的有關(guān)物質(zhì)或其他干擾測(cè)定的雜質(zhì)缺乏選擇性,故一般適用于主成分含量較高的試樣的分析。

2、容量分析法的使用范圍

由于容量分析法具有以上特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于化學(xué)原料藥物的含量測(cè)定,而較少應(yīng)用于藥物制劑的含量測(cè)定。

3、容量分析法的有關(guān)計(jì)算

(1)滴定度

指每1ml規(guī)定濃度的滴定液所相當(dāng)?shù)谋粶y(cè)藥物的質(zhì)量,《中國(guó)藥典》用毫克(mg)表示。例如用碘量法測(cè)定維生素C的含量時(shí),ChP規(guī)定:每1ml碘滴定液(0.05mol/L)相當(dāng)于8.806mg的C 6 H 8 O 6 (維生素C)。

(2)滴定度的計(jì)算通式

T(mg/ml)=m×(a/b)×M

式中,m為滴定液的摩爾濃度(mol/L);a、b分別為滴定反應(yīng)式中被測(cè)藥物與滴定劑的摩爾數(shù);M為被測(cè)藥物的毫摩爾質(zhì)量(分子量,以mg表示)。


1.png

(3)含量的計(jì)算

此法測(cè)定藥物含量時(shí)候,有直接滴定和間接滴定兩種。直接滴定法:本法是用滴定液直接滴定被測(cè)藥物,則被測(cè)藥物的百分含量計(jì)算公式如圖所示,


2.png

式中,W是稱(chēng)取量,V是消耗體積,T是滴定度

間接滴定法:包括生成物滴定法和剩余量滴定法。

2

光譜分析法

光譜分析法所用的波長(zhǎng)范圍包括從紫外區(qū)至紅外區(qū)。所用儀器為紫外分光光度計(jì)、可見(jiàn)分光光度計(jì)、紅外分光光度計(jì)、熒光分光光度計(jì)、原子吸收分光光度計(jì),以及光散射計(jì)和拉曼光譜儀。

《中國(guó)藥典》收載的常用的分光光度法有:紫外-可見(jiàn)分光度法、紅外分光度法和原子吸收分光光度法等。

1、紫外-可見(jiàn)分光光度法

本方法是在190~800nm波長(zhǎng)范圍內(nèi)測(cè)定物質(zhì)的吸光度,用于藥物的鑒別、雜質(zhì)檢查和定量測(cè)定的方法。

(1)朗伯比爾定律

在一定的濃度范圍內(nèi)被該物質(zhì)吸收的量與該物質(zhì)的濃度和液層的厚度成正比,如圖式子:


3.png

(2)方法特點(diǎn)與適用范圍

  • 鑒別易行:本法使用的儀器價(jià)格較低廉,操作簡(jiǎn)單,易于普及。

  • 靈敏度高:本法靈敏度可達(dá)10-6g/ml,適用于低濃度試樣的分析。

  • 準(zhǔn)確度較高:本法的相對(duì)誤差不大于2%,適用于對(duì)測(cè)定結(jié)果的準(zhǔn)確度有較高要求的試樣的分析。

  • 專(zhuān)屬性較差:本法通常不受一般雜質(zhì)的干擾,但對(duì)結(jié)構(gòu)相近的有關(guān)物質(zhì)缺乏選擇性。

(3)儀器校正和檢定

  • 波長(zhǎng):由于環(huán)境的影響,儀器的波長(zhǎng)經(jīng)常會(huì)略有變動(dòng)。除了應(yīng)定期對(duì)所用儀器進(jìn)行全面校正檢定外,還應(yīng)于測(cè)定前校正測(cè)定波長(zhǎng)。

  • 吸光度的準(zhǔn)確度:可用重鉻酸鉀的硫酸溶液檢定。

  • 雜散光的檢查:可按照表格4-2所累的試劑和濃度,制成水溶液,置1cm石英吸收池中,在規(guī)定的波長(zhǎng)處測(cè)定透光率,應(yīng)符合規(guī)定。

4.png

3

色譜分析法

色譜分析法是一種分離分析方法,是根據(jù)混合物中被分離物質(zhì)的色譜行為差異,將各組分從混合物中分離后再選擇性對(duì)被測(cè)組分進(jìn)行分析的方法。因此色譜分析法是分析混合物的最有力手段。

色譜分析法分為:1、依據(jù)分離方式分類(lèi):可分為紙色譜法、薄層色譜法、柱色譜法、氣相色譜法、高效液相色譜法等。2、依據(jù)分離原理分類(lèi):可分為吸附色譜法、分配色譜法、離子交換色譜法與分子排阻色譜法(凝膠色譜法)等。

(一)高效液相色譜法(HPLC)

1、方法的特點(diǎn)與適用范圍:

  • 高靈敏度:根據(jù)檢測(cè)器的不同,HPLC的最低檢出濃度可達(dá)10 -12 ~10 -9 g/ml。

  • 高專(zhuān)屬性:HPLC可有效分離復(fù)雜基質(zhì)樣品中與被測(cè)組分結(jié)構(gòu)相近的有關(guān)雜質(zhì)或無(wú)關(guān)干擾物,檢測(cè)信號(hào)具有較高的專(zhuān)屬性,可實(shí)現(xiàn)對(duì)被測(cè)組分的選擇性檢測(cè)。

  • 高效能與高速度:HPLC通??稍?0~20分鐘內(nèi)完成藥物的定量分析,或在30分鐘內(nèi)完成藥物復(fù)方制劑中多組分同時(shí)定量測(cè)定,也可在60分鐘內(nèi)完成藥物中有關(guān)物質(zhì)的分離與同時(shí)定量。

2、測(cè)定法

定量測(cè)定時(shí),可根據(jù)供試品或儀器的具體情況以峰面積或峰高計(jì)算。目前大多數(shù)以峰面積計(jì)算。常用兩種方法如下:

內(nèi)標(biāo)法:按各品種項(xiàng)下規(guī)定,精密稱(chēng)定藥物對(duì)照品和內(nèi)標(biāo)物質(zhì),分別制成溶液,各精密量取適量,混合制成校正因子測(cè)定用的對(duì)照溶液。取一定量注入儀器,記錄色譜圖。分別測(cè)量藥物對(duì)照品和內(nèi)標(biāo)物質(zhì)色譜峰面積或峰高,按式子計(jì)算校正因子f:

5.jpg

式中,A S 為內(nèi)標(biāo)物質(zhì)的峰面積(或峰高);A R 為藥物對(duì)照品的峰面積(或峰高);C S 為內(nèi)標(biāo)物質(zhì)的濃度;C R 為對(duì)照品的濃度。

再取各品種項(xiàng)下含有內(nèi)標(biāo)物在的供試品溶液,進(jìn)樣,記錄色譜圖,測(cè)量供試品中被測(cè)物質(zhì)和內(nèi)標(biāo)物質(zhì)色譜峰的峰面積或峰高,按式子計(jì)算含量:

6.jpg

式中,A X 為供試品中被測(cè)藥物的峰面積(或峰高);c X 為供試品溶液的濃度; f為校正因子;A'S 和c'S 為內(nèi)標(biāo)物質(zhì)的峰面積(或峰高)和濃度。

采用內(nèi)標(biāo)法,可避免因供試品前處理及進(jìn)樣體積誤差對(duì)結(jié)果的影響。

外標(biāo)法:按各品種項(xiàng)下的規(guī)定,精密稱(chēng)量對(duì)照品和供試品,制成溶液,分別精密取一定量,進(jìn)樣,記錄色譜圖,測(cè)量對(duì)照品溶液和供試品溶液中被測(cè)物質(zhì)的峰面積(或峰高),按式子計(jì)算含量:

7.jpg

式中,AX 為供試品中被測(cè)藥物的峰面積(或峰高);AR 為藥物對(duì)照品的峰面積(或峰高);C R 為對(duì)照品的濃度。

外標(biāo)法簡(jiǎn)便,但要求進(jìn)樣量準(zhǔn)確及操作條件穩(wěn)定。由于微量注射器不易精確控制進(jìn)樣量,當(dāng)采用外標(biāo)法測(cè)定含量時(shí),以手動(dòng)進(jìn)樣器定量環(huán)或自動(dòng)進(jìn)樣器進(jìn)樣為宜。

(二)氣相色譜法(GC)

氣相色譜法采用氣體為流動(dòng)相(載氣)流經(jīng)裝有填充劑的色譜柱進(jìn)行分離測(cè)定的色譜方法。物質(zhì)或其衍生物氣化后,被載氣帶入色譜柱進(jìn)行分離,各組分先后進(jìn)入檢測(cè)器,用數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)記錄色譜信號(hào)。

1、方法的特點(diǎn)與適用范圍

本法主要應(yīng)用于具有揮發(fā)性或其衍生物具有揮發(fā)性的藥物及其相關(guān)物質(zhì)的分析,在ChP2015中被廣泛應(yīng)用于殘留溶劑測(cè)定法,也應(yīng)用于水分測(cè)定法、酒劑或酊劑中甲醇量檢查法等相關(guān)雜質(zhì)的檢查和維生素E等部分脂溶性較強(qiáng)的藥物及其制劑的含量測(cè)定等。

2、測(cè)定法

分為內(nèi)標(biāo)法、外標(biāo)法及加入法測(cè)定。內(nèi)標(biāo)法、外標(biāo)法同高效液相色譜法,這里主要介紹加入法:

精密稱(chēng)取被測(cè)組分對(duì)照品適量,制成適當(dāng)濃度的對(duì)照品溶液,取一定量,精密加入至供試品溶液中,根據(jù)外標(biāo)法或內(nèi)標(biāo)法測(cè)定被測(cè)組分含量,再扣除加入的被測(cè)組分對(duì)照品的量,即得供試品中被測(cè)組分的含量。

由于加入對(duì)照品溶液前后校正因子應(yīng)相同,即:

8.png

式中,c X 為供試品中被測(cè)組分X的濃度;A X 為供試品中被測(cè)組分X的色譜峰面積; △cX 為所加入的已知濃度的被測(cè)組分的對(duì)照品的濃度;Ais 為加入對(duì)照品后被測(cè)組分X的色譜峰面積。

由于氣相色譜法的進(jìn)樣量一般僅數(shù)微升,為減小進(jìn)樣誤差,尤其當(dāng)采用手動(dòng)進(jìn)樣時(shí),由于留針時(shí)間和室溫等對(duì)進(jìn)樣量也有影響,故以采用內(nèi)標(biāo)法定量為宜;若采用自動(dòng)進(jìn)樣器進(jìn)樣時(shí),由于進(jìn)樣重復(fù)性的提高,在保證分析誤差的前提下,也可采用外標(biāo)法定量。

當(dāng)采用頂空進(jìn)樣時(shí),由于供試品和對(duì)照品處于不完全相同的基質(zhì)中,故可采用標(biāo)準(zhǔn)溶液加入法以消除基質(zhì)效應(yīng)的影響;當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)溶液加入法與其他定量方法結(jié)果不一致時(shí),應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)溶液加入法結(jié)果為準(zhǔn)。

以上是關(guān)于藥物分析含量測(cè)定方法的相關(guān)介紹,更多測(cè)試需求請(qǐng)聯(lián)系鑠思百檢測(cè)工程師。


在線客服
 
 
 工作時(shí)間
周一至周六 :8:00-18:00
 聯(lián)系方式
客服-黃工:150 7104 0697
客服-劉工:18120219335
鲁甸县| 苍山县| 沿河| 克拉玛依市| 澄迈县| 武山县| 昭觉县| 大邑县| 仪征市| 吴旗县| 五华县| 清河县| 巫山县| 塔河县| 安龙县| 怀远县| 改则县| 巴林左旗| 韶山市| 墨竹工卡县| 香港 | 明光市| 山东| 原阳县| 桂阳县| 临澧县| 望谟县| 阳新县| 丰都县| 梧州市| 独山县| 上林县| 横山县| 城固县| 合山市| 桃江县| 枣庄市| 靖远县| 西贡区| 阿勒泰市| 宝鸡市|