【摘 要】
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化学发光是根据化学反应所产生的能量来进行物质分析的一种痕量分析方法。与流动技术相结合,其具有设备简单、分析速度快、灵敏度高、线性范围宽、、重现性好、自动化程度高
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化学发光是根据化学反应所产生的能量来进行物质分析的一种痕量分析方法。与流动技术相结合,其具有设备简单、分析速度快、灵敏度高、线性范围宽、、重现性好、自动化程度高等特点,在分析化学领域取得了迅速发展。随着药物分析的发展,将化学发光应用于药物分析中更具有实际意义。 本文分为两部分。第一部分是综述,介绍了化学发光的基本原理、产生及其在药物分析中的应用。第二部分是研究报告,是根据化学发光的原理来测定了四种药物,同时对各个反应的机理做了探讨。 1、Ce(Ⅳ)-罗丹明B体系对辛弗林的测定 基于在酸性介质中,辛弗林对Ce(Ⅳ)-罗丹明B化学发光有较强的增敏作用。据此,采用流动注射技术建立了简易、快速测定辛弗林的化学发光新方法。在优化的实验条件下,辛弗林的线性范围为5.0×10-9~1.0×10-6g/mL,检出限为1.0×10-9g/mL(3σ),对1.0×10-7g/mL的辛弗林进行了11次平行测定,其RSD为2.9%。将本法用于血样和尿样及橙皮中辛弗林的测定,结果令人满意。 2、铁氰化钾-鲁米诺体系对辛弗林的测定 基于在碱性介质中,辛弗林对铁氰化钾鲁米诺的发光有增强作用,据此,采用流动注射技术建立了简易、快速测定辛弗林的化学发光新方法。在优化的实验条件下,辛弗林的线性范围为8×10-9~1×10-6g/mL,对5×10-7g/mL的辛弗林进行了11次平行测定,其RSD为2.59%。将本方法用于血样和尿样及橙子中辛弗林的测定,结果令人满意。 3、Ce(Ⅳ)-罗丹明6G化学发光体系对金霉素、强力霉素、木犀草素的测定 基于在HNO3酸性介质中,金霉素、强力霉素、木犀草素与Ce(Ⅳ)反应产生化学发光,罗丹明6G对该反应有较强的增敏作用。据此,采用流动注射技术建立了简易、快速测定盐酸金霉素、盐酸强力霉素、木犀草素的化学发光新方法。在优化的实验条件下,金霉素、强力
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