It can be concluded that for the analysis which does not
require extreme accuracy we can apply methods of diges-
tion under normal pressure that are affordable for a large
number of laboratories unlike the autoclave and especially
microwave ovens. The content of some metals in analyzed
black and green tea will be commented on the results
obtained by digestion in an autoclave (column 2, Tables 1, 2).
Concentrations of Pb and Cd obtained with most methods
are below the limits of determination by flame AAS.
Knowing that these two metals are toxic we can conclude
that black and green tea are not burdened with Pb and Cd.
The highest total concentration is of Mn about
1,000 lgg-1
in green and about 1,500 lgg-1
in black tea.
Manganese concentration is about 3 times higher than the
concentration of Fe; the concentrations of Fe are around
355 lgg-1
in green and around 485 lgg-1
in black tea.
Mn is a metal that dissolves well in acidic conditions, thus
there is a good extraction of Mn and no loss of Mn at high
temperature in an open system, which is not the case for
some other metals. Concentrations of Zn, Cu, Ni and Cr are
30–300 times lower than the amount of manganese, 30.8,
25.2, 9.25, 2.95 lgg-1
respectively, in green tea and 41.0,
46.8, 18.2, 4.36 lgg-1
respectively, in black tea. The total
concentration of all metals that were measurable by FAAS
Table 1 Concentrations of
elements in samples of black tea
lgg-1
±SD (n = 5)
The determination limits
(lgmL-1
) were: 0.01 for Cd
0.04 for Cr, 0.02 for Cu, 0.10 for
Fe, 0.02 for Mn, 0.09 for Ni,
0.04 for Pb, 0.01 for Zn
BDL below the determination
limit
Digestion method Acid digestion
in an autoclave
Dry ashing
in an oven
Acid digestion in
a closed system
Acid digestion in
an open system
Tea
infusion Element
Cd 0.24 ± 0.03 0.42 ± 0.02 0.49 ± 0.16 BDL BDL
Cr 4.36 ± 0.64 2.57 ± 0.47 2.03 ± 0.04 2.54 ± 0.22 BDL
Cu 46.8 ± 1.1 41.4 ± 0.8 38.2 ± 1.5 40.4 ± 2.8 4.28 ± 0.74
Fe 485 ± 23 480 ± 43 427 ± 38 439 ± 48 9.51 ± 0.45
Mn 1,528 ± 29 1,502 ± 23 1,510 ± 23 1,505 ± 21 334 ± 6
Ni 18.2 ± 4.3 15.4 ± 0.3 10.3 ± 0.6 9.14 ± 3.92 5.11 ± 0.09
Pb BDL 1.92 ± 0.14 1.44 ± 0.54 BDL BDL
Zn 41.0 ± 2.4 33.6 ± 1.2 27.9 ± 2.5 28.2 ± 2.8 9.69 ± 0.72
Table 2 Concentrations of
elements in samples of green tea
lgg-1
±SD (n = 5)
BDL below the determination
limit
Digestion method Acid digestion
in an autoclave
Dry ashing
in an oven
Acid digestion in
a closed system
Acid digestion in
an open system
Tea
infusion Element
Cd BDL 0.26 ± 0.01 0.29 ± 0.08 BDL BDL
Cr 2.95 ± 0.50 BDL 1.42 ± 0.1 0.90 ± 0.39 BDL
Cu 25.2 ± 0.9 20.2 ± 0.5 19.7 ± 1.1 18.8 ± 0.4 4.77 ± 0.35
Fe 355 ± 28 252 ± 30 282 ± 16 280 ± 26 4.79 ± 0.36
Mn 1,078 ± 33 1,055 ± 13 1,027 ± 19 1,057 ± 8 286 ± 10
Ni 9.25 ± 3.39 7.41 ± 0.33 9.46 ± 0.42 3.76 ± 1.76 3.08 ± 0.10
Pb BDL 0.92 ± 0.29 BDL BDL BDL
Zn 30.8 ± 1.2 28.1 ± 1.13 26.9 ± 1.9 21.8 ± 0.8 9.69 ± 0.60
152 M. Memic ´ et al.
123
สามารถสรุปได้ว่า สำหรับการวิเคราะห์ที่ไม่ต้องการความแม่นยำมากที่เราสามารถใช้วิธี diges-สเตรชันภายใต้ความดันปกติที่ราคาไม่แพงสำหรับขนาดใหญ่จำนวนห้องปฏิบัติการต่าง จากนี้ด้วย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเตาอบไมโครเวฟ วิเคราะห์เนื้อหาของโลหะบางในชาสีดำ และสีเขียวจะแสดงความคิดเห็นผลได้รับ โดยการย่อยอาหารในตัวด้วย (คอลัมน์ 2 ตารางที่ 1, 2)ความเข้มข้นของ Pb และ Cd ได้ ด้วยวิธีการมากที่สุดเราขีดจำกัดของความมุ่งมั่นโดย flame AASรู้ว่า โลหะสองเหล่านี้มีพิษเราสามารถสรุปที่ชาเขียว และสีดำจะไม่เป็นภาระกับ Pb และ Cdความเข้มข้นรวมสูงสุดคือของ Mnlgg 1000-1ในสีเขียว และประมาณ 1500 lgg-1ในชาดำความเข้มข้นของแมงกานีสจะประมาณ 3 เท่าตัวความเข้มข้นของ Fe ความเข้มข้นของ Fe มีสถาน355 lgg-1ในสีเขียว และประมาณ 485 lgg-1ในชาดำMn เป็นโลหะที่ละลายทั้งในกรด ดังนั้นแยกดีของ Mn และไม่สูญเสียของ Mn ที่สูงอุณหภูมิในระบบเปิด ซึ่งไม่ใช่กรณีสำหรับบางโลหะชนิดอื่น ๆ ความเข้มข้นของ Zn, Cu, Ni และ Cr30 – 300 เท่าต่ำกว่ายอดเงินของแมงกานีส 30.825.2, 9.25, lgg 2.95-1ในชาเขียวและ 41.0 ตามลำดับ46.8, 18.2, 4.36 lgg-1ตามลำดับ ในชาดำ ผลรวมความเข้มข้นของโลหะทั้งหมดที่ถูกวัด โดย FAASตารางที่ 1 ความเข้มข้นขององค์ประกอบในตัวอย่างของชาดำlgg-1±SD (n = 5)The determination limits(lgmL-1) were: 0.01 for Cd0.04 for Cr, 0.02 for Cu, 0.10 forFe, 0.02 for Mn, 0.09 for Ni,0.04 for Pb, 0.01 for ZnBDL below the determinationlimitDigestion method Acid digestionin an autoclaveDry ashingin an ovenAcid digestion ina closed systemAcid digestion inan open systemTeainfusion ElementCd 0.24 ± 0.03 0.42 ± 0.02 0.49 ± 0.16 BDL BDLCr 4.36 ± 0.64 2.57 ± 0.47 2.03 ± 0.04 2.54 ± 0.22 BDLCu 46.8 ± 1.1 41.4 ± 0.8 38.2 ± 1.5 40.4 ± 2.8 4.28 ± 0.74Fe 485 ± 23 480 ± 43 427 ± 38 439 ± 48 9.51 ± 0.45Mn 1,528 ± 29 1,502 ± 23 1,510 ± 23 1,505 ± 21 334 ± 6Ni 18.2 ± 4.3 15.4 ± 0.3 10.3 ± 0.6 9.14 ± 3.92 5.11 ± 0.09Pb BDL 1.92 ± 0.14 1.44 ± 0.54 BDL BDLZn 41.0 ± 2.4 33.6 ± 1.2 27.9 ± 2.5 28.2 ± 2.8 9.69 ± 0.72Table 2 Concentrations ofelements in samples of green tealgg-1±SD (n = 5)BDL below the determinationlimitDigestion method Acid digestionin an autoclaveDry ashingin an ovenAcid digestion ina closed systemAcid digestion inan open systemTeainfusion ElementCd BDL 0.26 ± 0.01 0.29 ± 0.08 BDL BDLCr 2.95 ± 0.50 BDL 1.42 ± 0.1 0.90 ± 0.39 BDLCu 25.2 ± 0.9 20.2 ± 0.5 19.7 ± 1.1 18.8 ± 0.4 4.77 ± 0.35Fe 355 ± 28 252 ± 30 282 ± 16 280 ± 26 4.79 ± 0.36Mn 1,078 ± 33 1,055 ± 13 1,027 ± 19 1,057 ± 8 286 ± 10Ni 9.25 ± 3.39 7.41 ± 0.33 9.46 ± 0.42 3.76 ± 1.76 3.08 ± 0.10Pb BDL 0.92 ± 0.29 BDL BDL BDLZn 30.8 ± 1.2 28.1 ± 1.13 26.9 ± 1.9 21.8 ± 0.8 9.69 ± 0.60ม. 152 Memic ´ et al123
การแปล กรุณารอสักครู่..

มันสามารถสรุปได้ว่าสำหรับการวิเคราะห์ที่ไม่ไม่จำเป็นต้องมีความถูกต้องมากเราสามารถใช้วิธีการของการ diges- การภายใต้ความดันปกติที่มีราคาไม่แพงสำหรับขนาดใหญ่จำนวนของห้องปฏิบัติการที่แตกต่างจากหม้อนึ่งความดันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเตาอบไมโครเวฟ เนื้อหาของโลหะบางอย่างในการวิเคราะห์ชาดำและสีเขียวจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้จากการย่อยอาหารในหม้อนึ่งความดัน(คอลัมน์ที่ 2 ตารางที่ 1, 2). ความเข้มข้นของตะกั่วและแคดเมียมได้ด้วยวิธีการส่วนใหญ่อยู่ด้านล่างขอบเขตของความมุ่งมั่นโดย AME ฟลอริด้า AAS. รู้ว่าทั้งสองโลหะเป็นพิษเราสามารถสรุปได้ว่าชาดำและสีเขียวจะไม่เป็นภาระกับตะกั่วและแคดเมียม. ความเข้มข้นรวมสูงสุดเป็น Mn ประมาณ1,000 LGG-1 สีเขียวและสีประมาณ 1,500 LGG-1 ในชาดำ. แมงกานีส ความเข้มข้นประมาณ 3 ครั้งสูงกว่าความเข้มข้นของเฟ; ความเข้มข้นของเฟมีประมาณ355 LGG-1 สีเขียวและรอบ 485 LGG-1 ในชาดำ. Mn เป็นโลหะที่ละลายได้ดีในสภาพที่เป็นกรดจึงมีการสกัดที่ดีของMn และไม่มีการสูญเสียของ Mn ที่สูงอุณหภูมิระบบเปิดซึ่งไม่ใช่กรณีสำหรับบางโลหะอื่น ๆ ความเข้มข้นของธาตุสังกะสีทองแดงนิกเกิลและโครเมียมเป็น30-300 ครั้งต่ำกว่าปริมาณของแมงกานีส, 30.8, 25.2, 9.25, 2.95 LGG-1 ตามลำดับในชาเขียวและ 41.0, 46.8, 18.2, 4.36 LGG-1 ตามลำดับใน ชาดำ. รวมความเข้มข้นของโลหะทุกชนิดที่มีที่วัดได้โดย FAAS ตารางที่ 1 ความเข้มข้นขององค์ประกอบในตัวอย่างของชาดำLGG-1 ± SD (n = 5) จำกัด มุ่งมั่น(lgmL-1) เป็น: 0.01 Cd 0.04 สำหรับ Cr, 0.02 สำหรับ ทองแดง 0.10 สำหรับเฟ0.02 สำหรับ Mn, 0.09 สำหรับ Ni, 0.04 สำหรับตะกั่ว 0.01 Zn BDL ด้านล่างการกำหนดขีดจำกัด ของวิธีการย่อยอาหารการย่อยอาหารกรดในหม้อนึ่งความดันashing แห้งในเตาอบการย่อยอาหารของกรดในระบบปิดการย่อยอาหารของกรดในระบบเปิดชาแช่ธาตุCd 0.24 ± 0.03 0.42 ± 0.02 0.49 ± 0.16 BDL BDL Cr 4.36 ± 0.64 2.57 ± 0.47 2.03 ± 0.04 2.54 ± 0.22 BDL Cu 46.8 ± 1.1 41.4 ± 0.8 38.2 ± 1.5 40.4 ± 2.8 4.28 ± 0.74 เฟ 485 ± 23 480 ± 43 427 ± 38 439 ± 48 9.51 ± 0.45 Mn 1,528 ± 29 1,502 ± 23 1,510 ± 23 1,505 ± 21 334 ± 6 Ni 18.2 ± 4.3 15.4 ± 0.3 10.3 ± 0.6 9.14 ± 3.92 5.11 ± 0.09 Pb BDL 1.92 ± 0.14 1.44 ± 0.54 BDL BDL Zn 41.0 ± 2.4 33.6 ± 1.2 27.9 ± 2.5 28.2 ± 2.8 9.69 ± 0.72 ตารางที่ 2 ความเข้มข้นขององค์ประกอบในตัวอย่างของชาเขียวLGG-1 ± SD (n = 5) BDL ด้านล่างการกำหนดขีดจำกัด ของวิธีการย่อยอาหารการย่อยอาหารกรดในหม้อนึ่งความดันashing แห้งในเตาอบการย่อยอาหารของกรดในระบบปิดการย่อยอาหารของกรดในระบบเปิดชาแช่ธาตุCd BDL 0.26 ± 0.01 0.29 ± 0.08 BDL BDL Cr 2.95 ± 0.50 BDL 1.42 ± 0.1 0.90 ± 0.39 BDL Cu 25.2 ± 0.9 20.2 ± 0.5 19.7 ± 1.1 18.8 ± 0.4 4.77 ± 0.35 เฟ 355 ± 28 252 ± 30 282 ± 16 280 ± 26 4.79 ± 0.36 Mn 1,078 ± 33 1,055 ± 13 1,027 ± 19 1,057 ± 8 286 ± 10 Ni 9.25 ± 3.39 7.41 ± 0.33 9.46 ± 0.42 3.76 ± 1.76 3.08 ± 0.10 Pb BDL 0.92 ± 0.29 BDL BDL BDL Zn 30.8 ± 1.2 28.1 26.9 ± 1.13 ± 1.9 21.8 0.8 ± 9.69 0.60 ± 152 เมตร Memic 'et al. 123
การแปล กรุณารอสักครู่..
