关键词:杜马斯氮、肥料、NYT 2542-2014 肥料 总氮含量的测定
目的:该应用为使用FlashSmart™ 杜马斯定氮仪测定肥料(豆饼肥)中的氮含量。
前言:
以杜马斯燃烧法测定肥料、水溶液、植物、树叶、滤料、动物组织中氮元素是十分常见的。氮元素的测定为多个领域提供了非常重要的信息。
近些年杜马斯氮测试开始变得重要。许多传统方法因样品制备时间长,需使用危险化学试剂等诸多因素已经不再适于日常分析。因此,一个有效的分析技术变得至关重要。由于样品处理量增加、减少测试费用、最小化人为误差等需求急剧增加,一种简单自、动化并且具有高重复性的快速氮分析技术十分重要。
在标准《NYT 2542-2014 肥料 总氮含量的测定》中规定使用了三种氮含量测定的方法:蒸馏后返滴定法、蒸馏后直接滴定法、杜马斯燃烧法。其中蒸馏后返滴定法及蒸馏后直接滴定法要使用到硫酸、盐酸等危险试剂。且分析时间较长,步骤繁琐,已不再适合现代实验室的需求。
赛默飞™ FlashSmart™杜马斯定氮仪(图1)使用杜马斯氮燃烧技术,满足了现代实验室需求。该仪器结构是基于双反应器系统,第一个反应器用于燃烧和催化氧化样品,第二个反应器是用于将氮氧化物还原为氮气。反应器中填装有催化剂和还原铜确保能够完全转化燃烧产物。
图1 FlashSmart 杜马斯定氮仪
方法:
FlashSmart™杜马斯定氮仪使用高温动态燃烧法。样品用锡胶囊包裹,再由MAS Plus 自动进样器送入反应器内,由适量的氧气进行燃烧。燃烧后产生的气体以氦气作为载气通过催化氧化剂和还原铜,水及二氧化碳等其他杂质气体被脱除。GC色谱柱进行分离,热导检测器(TCD)检测(见图2)。全部的数据及报告由EagerSmart™工作站分析处理。
图2:FlashSmart 杜马斯定氮仪结构简图
分析条件:
表1.测定条件
分析过程:
1. 称取四个尿素标准品(氮含量46.65%),称取质量及图谱见表2、图3。得出标准曲线,见图4。
表2 标准品称重量
2.称取两个天冬氨酸标准品(氮含量10.52%)104.793mg、107.640mg用做质控。
3. 将市售样品缩分,迅速研磨进行筛分,混合均匀置于干燥皿中等待称重分析。五个研磨称量的样品开始测试,图见5,结果见表3。
测定图谱:
图3给出了标准品测定图谱——典型杜马斯氮测定图谱。
图3 标准品测定图谱
标准曲线:
R2=0.9999863——标准曲线可用。
图4 标准曲线线性
测定图谱:
图5样品测定图谱
测定数据:
表3测定数据数.
表4标准品理论值及偏差范围
结论:
本次测定中
A 前后质控样均合格,仪器测定前后状态稳定,测定结果可信;
B 氮元素含量平均值为:5.74%。任意平行样品间的最大差值为0.12%
在标准《NYT 2542-2014 肥料 总氮含量的测定》中规定了蒸馏后返滴定法、蒸馏后直接滴定法、杜马斯燃烧法三种实验方法平行的允差范围。
表5各个方法的
标准中规定使用CO2作为载气,而检测器为热导检测器。热导检测器的原理是根据物质的热导值进行响应测定。即,基体载气热导值越低,其信号灵敏度越高,测量的精确性、稳定性越高。杜马斯氮法进行燃烧后会又有大量的CO2,这些气体进入系统后导致进入检测器的CO2大量增加,增加基底信号噪音,影响测量准确性。所以标准给出了允许偏差范围比较宽为≤0.4%,而FlashSmart 采用氦气做仪器的载气,杜马斯氮燃烧后的产物CO2会被后续的碱石灰吸收,所以检测器的灵敏度得到极大的提高。所以测试结果偏差范围更小,准确度更高
综合以上可以得知:采用FlashSmart 杜马斯定氮仪测定肥料中的氮含量,其仪器的准确性,稳定性均极高,且分析时间短(<5分钟)。方法优于手工滴定及采用CO2作为载气的杜马斯燃烧法。
美国热电公司杜马斯定氮仪,在杜马斯定氮里有相当重要的地位。
FlashSmart总氮/蛋白质分析仪器用于自动检测各种食品和饮料中的总氮/蛋白质的含量,检测结果准确可靠。
在保证高精度的同时有效减少单次分析的成本,FlashSmart可以为实验室分析人员提供针对固体样品和液体样品分析的24小时/7天的全天候自动化解决方案。
1 高效的分析过程
2 全自动化设计
3 多功能模块化设计
4 多种规格检测器选择
1798

- 1电子舌在牙膏质量控制和研发的应用
- 2高分辨ICP-OES 助力分析钕铁硼永磁材料
- 3川源科技粉末压实密度测试仪技术及应用分析
- 4川源科技-膨胀力测试方案
- 5纳米石墨烯粉介绍
- 6KYKY钨灯丝扫描电镜-Version 2025.A.01
- 7KYKY场发射扫描电镜-Version 2025.A.01
- 8硅盐制样分析全自动研磨机AI海璐智能纳米粉碎机低温真超细磨粉机

- 经典介孔分子筛SBA-15又有新进展!
- 利用蜂鸟声共振技术对穿心莲内酯纳米混悬剂的开发、表征和分子动力学模拟
- 为什么核壳复合纳米材料的研究进展值得关注?
- TiZrHfNbMo 难熔高熵合金等离子体氢化及力学性能
- 《MSEA》重磅:增材制造7075铝合金,世界级难题有了新解法
- 为什么氮掺杂石墨烯的最新进展值得关注?
- 汽车一体化发光智能前脸设计难点
- 突破性进展!新型3D多孔碳银复合材料显著提升海水淡化效率
- Development, Characterization, and Molecular Dynamics Simulation of Andrographolide Nanosuspensions Utilizing Hummer Acoustic Resonance Technology
- 苏州碳丰科技首席科学家程金生老师以本公司名义在国际上发表关于石墨烯纤维的论文《石墨烯纤维纳米复合材料的合成及氨基酸检测的分析应用》:
- 介可视·散装物料库存管理雷达全景扫描系统在料仓、堆场中的应用
- 磷酸化修饰鬼臼果多糖的制备及生物活性
- DSR论文解读:Advanced Science News 报道中科院长春应化所新型非铂催化材料研究成果
- High-throughput preparation, scale up and solidification of andrographolide nanosuspension using hummer acoustic resonance technology(纳米混悬剂制备的前瞻性技术 - 蜂鸟声共振)
- 扫描电镜优秀论文赏析|飞纳台式扫描电镜电极材料上的应用
- 扫描电镜论文赏析-干旱影响杨树叶片及次生木质部发育的分子机制
