VC++实验报告
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水果中维生素C含量测定(一)维生素C有关概念介绍①基本定义②功效③营养价值④适宜人群与正常需求⑤VC与癌症(二)研究活动原理与准备①实验原理②试剂和原料③实验步骤(三)研究活动过程与总结①西瓜的取样及其VC含量测定②柑橘的取样及其VC含量测定③葡萄的取样及其VC含量测定④香蕉的取样及其VC含量测定⑤草莓的取样及其VC含量测定⑥分析实验误差与心得体会一.维生素C有关概念介绍1.基本定义维生素C(Vitamin C ,Ascorbic Acid)又叫L-抗坏血酸,是一种水溶性维生素。
食物中的维生素C被人体小肠上段吸收。
一旦吸收,就分布到体内所有的水溶性结构中,正常成人体内的维生素C代谢活性池中约有1500mg维生素C,最高储存峰值为3000mg 维生素C。
正常情况下,维生素C绝大部分在体内经代谢分解成草酸或与硫酸结合生成抗坏血酸-2-硫酸由尿排出;另一部分可直接由尿排出体外。
2.功效1、胶原蛋白的合成:胶原蛋白的合成需要维生素C参加,所以VC 缺乏,胶原蛋白不能正常合成,导致细胞连接障碍。
人体由细胞组成,细胞靠细胞间质把它们联系起来,细胞间质的关键成分是胶原蛋白。
胶原蛋白占身体蛋白质的1/3,生成结缔组织,构成身体骨架。
如骨骼、血管、韧带等,决定了皮肤的弹性,保护大脑,并且有助于人体创伤的愈合。
2、治疗坏血病:血管壁的强度和VC有很大关系。
微血管是所有血管中最细小的,管壁可能只有一个细胞的厚度,其强度、弹性是由负责连接细胞具有胶泥作用的胶原蛋白所决定。
当体内VC不足,微血管容易破裂,血液流到邻近组织。
这种情况在皮肤表面发生,则产生淤血、紫癍;在体内发生则引起疼痛和关节涨痛。
严重情况在胃、肠道、鼻、肾脏及骨膜下面均可有出血现象,乃至死亡。
3、预防牙龈萎缩、出血:健康的牙床紧紧包住每一颗牙齿。
牙龈是软组织,当缺乏蛋白质、钙、VC时易产生牙龈萎缩、出血。
维生素C 略带酸性,作为微量营养素被摄入体内,经体内溶解、消化,其酸碱性对人体的影响是微乎其微的,所以不必过份在意它的酸碱性。
维生素c含量的测定实验报告维生素C含量的测定实验报告引言:维生素C是一种重要的营养物质,对人体健康有着重要的作用。
然而,维生素C在食物中的含量却很难直接观测到。
为了准确测定食物中的维生素C含量,我们进行了一系列实验。
实验目的:本实验的目的是通过滴定法测定某种食物中维生素C的含量,并比较不同食物中维生素C的含量差异。
实验材料:1. 维生素C标准溶液2. 某种食物样品3. 碘液4. 淀粉溶液5. 硫酸实验步骤:1. 准备工作:将维生素C标准溶液稀释至适当浓度。
2. 样品制备:将食物样品磨碎并加入适量的水中,搅拌均匀。
3. 滴定法测定:取一定量的食物样品溶液,加入适量的碘液和淀粉溶液,使其呈现深蓝色。
4. 滴定过程:将标准维生素C溶液滴入样品溶液中,同时观察溶液颜色变化。
5. 终点判定:当样品溶液颜色由深蓝色变为无色时,停止滴定。
6. 计算维生素C含量:根据滴定过程中消耗的标准维生素C溶液的体积,计算出样品中维生素C的含量。
实验结果:经过实验测定,我们得到了不同食物样品中维生素C的含量。
例如,柠檬中的维生素C含量较高,而苹果中的维生素C含量较低。
讨论:在本实验中,我们采用了滴定法来测定食物样品中的维生素C含量。
滴定法是一种常用的定量分析方法,其原理是通过滴定试剂与待测物质发生化学反应,从而确定待测物质的含量。
在本实验中,我们使用了碘液作为滴定试剂,其与维生素C发生氧化还原反应,从而可以测定维生素C的含量。
然而,滴定法也存在一定的局限性。
首先,滴定法只能测定特定物质的含量,对于其他物质的检测并不适用。
其次,滴定法需要一定的实验技巧和经验,操作不当可能导致结果的误差。
因此,在进行滴定实验时,需要严格控制实验条件,确保实验的准确性和可重复性。
结论:通过滴定法测定食物样品中的维生素C含量,我们可以得出不同食物样品中维生素C含量的差异。
这对于我们了解食物中的营养成分,合理搭配饮食具有重要意义。
同时,本实验也展示了滴定法的应用,为我们今后的实验研究提供了参考。
竭诚为您提供优质文档/双击可除库仑滴定法测定维生素c实验报告篇一:库仑滴定法测定维生素c药片中的抗坏血酸含量库仑滴定法测定维生素c药片中的抗坏血酸含量化学与化学工程学院分析科学研究所中山大学,广东510275摘要本实验利用恒电流库仑分析(库仑滴定法)结合永停法指示终点的方法,对一定质量的某品牌维生素c片中抗坏血酸含量进行测定,计算过程运用了法拉第电解定律。
结果测得:维生素c药片中抗坏血酸含量为858.8mg/g。
关键词库仑滴定法维生素c双铂极永停法抗坏血酸0引言抗坏血酸,即维生素c(Vitaminc)是无色晶体,熔点为192℃,易溶于水及乙醇。
在水溶液里该物质极易被氧化,特别是有氧化酶及铜、铁离子存在时,可促进氧化破坏过程。
维生素c是人体必需的维生素,对维持人体正常生理机能有着非常重要的作用[1]。
对于抗坏血酸含量的测定,一般采用碘量法以及光度法等方法。
除此之外,原子吸收光谱法[3]和毛细管电泳法[4]等均有应用。
相比于以上方法,库仑滴定是由电解产生的滴定剂来滴定待测物质的一种电化学分析法。
由于它不需要配制及标定标准溶液,以电解液直接进行滴定,分析结果通过精确测定电量或电位而获得,因而具有灵敏度高、精密度好和准确性高的特点[5]。
本实验是以电解产生的br2来测定抗坏血酸的含量。
抗坏血酸与溴单质能发生氧化还原反应,如下式(1)所示:[2]+br2+2hbr(1)该反应能快速而又定量地进行,因此可通过电解即时生成br2来“滴定”抗坏血酸,故该方法亦称为库仑滴定。
本实验用Kbr作电解质来电解出br2,电极反应为阳极:2br?=2e?+br2阴极:2h++2e?=h2(g)滴定终点用双铂极电流指示法来确定。
即在双铂电极间加一小的电压(50-200mV),在终点前,电生出的br2立即被抗坏血酸还原为br?离子,因此溶液未形成电对br2/br?。
指示电极没有电流通过(仅有微小的残余电流),但当达到终点后,存在过量的br2形成br2/br?可逆电对,使电流表的指针明显偏转,指示终点到达[6]。
vc实验报告VC实验报告一、引言VC(Venture Capital)是指风险投资,是指投资者将资金投入到创业公司或初创企业中,以换取股权或期望未来的高回报。
本实验报告旨在探讨VC在创业生态系统中的作用以及其对创业公司的影响。
二、VC的作用1. 提供资金支持:VC作为风险投资者,为创业公司提供了资金支持,帮助其实现初期的运营和发展。
相比传统的银行贷款,VC更愿意承担高风险,给予创业者更大的机会。
2. 提供经验和资源:VC通常拥有丰富的行业经验和广泛的人脉资源,在创业过程中能够为创业者提供指导和支持。
他们可以帮助创业者解决问题、拓展市场和寻找合作伙伴。
3. 促进创新:VC对于创新的支持是创业生态系统中不可或缺的一部分。
他们投资于那些具有创新潜力的项目,推动科技和商业的发展。
三、VC对创业公司的影响1. 提高成功率:VC的投资不仅仅是为了获得高回报,他们还会为创业公司提供战略指导和资源支持,帮助创业者规避风险,提高成功率。
2. 增加企业估值:VC的投资可以提升创业公司的估值,使其更具吸引力。
VC 通常会在创业公司的早期阶段投资,帮助其快速发展,从而增加企业的价值。
3. 拓宽市场渠道:VC在行业内拥有广泛的人脉资源,可以为创业公司提供市场拓展的机会。
他们可以帮助创业者与潜在客户、合作伙伴和供应商建立联系,加速企业的发展。
四、VC的挑战与风险1. 投资失败的风险:VC的投资并不总是成功的,很多项目最终无法实现预期的回报。
这对于VC来说是一种风险,需要他们具备较高的风险承受能力。
2. 控制权的争夺:VC在投资创业公司时通常会获得一定的股权,这可能导致与创业者之间的控制权争夺。
双方需要在利益分配和决策权上达成共识。
3. 时间压力:VC通常会对创业公司设定一定的时间压力,希望在一定的时间内实现回报。
这对于创业者来说可能会增加压力,需要在有限的时间内取得可观的成果。
五、结论VC在创业生态系统中发挥着重要的作用,为创业者提供资金、经验和资源支持,促进创新和企业发展。
维生素c测定实验报告维生素C测定实验报告。
实验目的:本实验旨在通过分光光度法测定果汁中维生素C的含量,了解维生素C的性质和测定方法。
实验原理:维生素C是一种易氧化的物质,可以被2,6-二氨基苯酚(DPIP)还原成无色的化合物。
当果汁中含有维生素C时,它会与DPIP发生反应,使DPIP的颜色由蓝色逐渐变为无色。
通过测定果汁中DPIP的消耗量,可以计算出果汁中维生素C的含量。
实验步骤:1. 将一定量的果汁样品加入试管中;2. 加入适量的DPIP试剂,混合均匀;3. 用分光光度计在特定波长下测定溶液的吸光度;4. 根据标准曲线计算出果汁中维生素C的含量。
实验结果:经过实验测定,我们得出果汁中维生素C的含量为XXmg/100ml。
实验分析:通过本次实验,我们了解到分光光度法是一种简便、快速、准确的测定方法,适用于测定果汁、蔬菜等食品中维生素C的含量。
同时,我们也发现果汁中维生素C的含量受到多种因素的影响,如果汁的种类、保存方式等。
实验总结:本次实验通过分光光度法成功测定了果汁中维生素C的含量,进一步加深了我们对维生素C的认识。
在今后的实验中,我们将继续学习和探索更多关于维生素C的知识,不断提高实验技能和分析能力。
实验注意事项:1. 实验过程中要注意操作规范,避免试剂的飞溅和溅洒;2. 实验结束后要及时清洗实验器材,保持实验台面的整洁;3. 实验中要注意安全,避免接触有毒有害物质。
维生素C在日常生活中扮演着重要的角色,它不仅是一种营养物质,还具有抗氧化、美白肌肤等功效。
通过本次实验,我们对维生素C有了更深入的了解,相信在今后的学习和生活中,我们会更加珍惜并正确利用维生素C的重要性。
物理实验vc还原实验报告物理实验VC还原实验报告引言:物理实验是学习物理知识、理解物理原理的重要途径之一。
本次实验旨在通过VC还原实验,探索物理实验的基本原理和应用。
VC还原实验是一种常见的电化学实验,通过观察电极间的电势差变化,来研究反应的进行和物质的转化。
实验目的:1. 了解VC还原实验的基本原理和实验装置。
2. 掌握VC还原实验的操作步骤和注意事项。
3. 分析实验结果,探讨VC还原反应的特点和应用。
实验原理:VC还原实验是一种电化学实验,利用电解质溶液中的电流通过电极引起的还原反应,将金属离子还原成金属沉积在电极上。
在VC还原实验中,常用的电解质溶液是含有铜离子的铜盐溶液。
当通过电流通过电解质溶液时,铜离子在电极表面还原成铜原子,从而在电极上形成一层铜。
实验步骤:1. 准备实验装置:将两个电极(一正一负)分别插入电解质溶液中,注意保持电极的距离适当。
2. 连接电路:将电极分别与电源的正负极相连,确保电流能够通过电解质溶液。
3. 开始实验:打开电源,调节电流大小,并记录下电流值和时间。
4. 实验结束:根据实验需要,适时关闭电源,取出电极进行观察和分析。
实验结果与分析:在实验过程中,我们记录下了电流值和时间的变化,并观察了电极上的铜沉积情况。
根据实验结果,我们可以得到以下结论:1. 随着时间的增加,电流逐渐减小。
这是因为电解质溶液中的金属离子逐渐被还原成金属沉积在电极上,导致电流的减小。
2. 铜沉积在电极上的数量与电流的大小和时间的长短有关。
电流越大、时间越长,铜沉积的厚度越大。
3. 实验过程中,我们还观察到电极上的铜沉积呈现出不均匀的现象。
这是因为电流在电解质溶液中的传导不均匀,导致铜沉积在电极上的分布不均匀。
实验应用:VC还原实验在实际应用中具有广泛的用途,主要体现在以下几个方面:1. 电镀工艺:VC还原实验可以用于金属的电镀工艺中,通过控制电流的大小和时间,将金属沉积在特定的物体表面,起到美化、防腐和增强材料性能的作用。
vc含量的测定实验报告VC含量的测定实验报告一、引言维生素C(VC)是一种重要的营养成分,对人体健康具有重要作用。
为了了解食物中VC的含量,我们进行了一系列实验,以测定VC的含量。
二、实验目的本实验的目的是通过滴定法测定某种食物中VC的含量,并比较不同样品的VC 含量差异。
三、实验原理滴定法是常用的测定VC含量的方法之一。
该方法基于VC与氧化剂溴酸钾(KBrO3)在酸性条件下发生氧化反应,反应终点用淀粉溶液作指示剂。
VC的含量可以通过滴定溶液中的溴酸钾溶液的消耗量来计算。
四、实验步骤1. 准备工作:将所需的实验器材和试剂准备齐全,包括滴定管、量筒、烧杯、移液管、滴定管架等。
2. 样品制备:将不同食物样品(如柑橘类水果、蔬菜等)按照一定比例榨汁,并过滤得到澄清的样品液。
3. 滴定操作:取一定量的样品液放入烧杯中,加入适量的硫酸溶液,使其酸性达到适宜的范围。
然后加入淀粉溶液作为指示剂,并开始滴定溴酸钾溶液。
4. 滴定终点判定:溴酸钾溶液滴加至溶液变色,从无色变为略带蓝色时,即为滴定终点。
记录滴定消耗的溴酸钾溶液体积。
5. 数据处理:根据滴定消耗的溴酸钾溶液体积,计算出样品中VC的含量。
五、实验结果与分析通过实验测定,我们得到了不同食物样品中VC的含量数据。
根据实验结果,我们可以看出不同食物样品中VC的含量存在差异。
柑橘类水果中VC的含量较高,而蔬菜中VC的含量相对较低。
这与我们的预期相符,因为柑橘类水果被广泛认为是VC的丰富来源。
六、误差分析在实验过程中,可能存在一些误差,例如:1. 滴定时淀粉溶液的加入量不准确,导致滴定终点判定不准确。
2. 样品制备过程中的污染或损失,导致实际测定的VC含量与样品中的真实含量有所偏差。
3. 滴定过程中操作不规范,如溴酸钾溶液滴加过快或过慢,也会影响结果的准确性。
七、实验总结本实验通过滴定法测定了某种食物样品中VC的含量,并比较了不同样品的VC 含量差异。
实验结果表明,柑橘类水果中VC的含量较高,而蔬菜中VC的含量相对较低。
篇一:VC++实验报告 (2)VC++实验报告班号:0904101学号:090410123姓名:仲维祎实验一VC++开发环境的熟悉和C++基础知识实验一、实验目的1. 掌握C++语言的特点。
2. 掌握C++的各种数据类型及基本运算。
3. 掌握C++各种控制结构及使用技巧。
4. 掌握C++的函数、数组、指针的相关概念和使用方法。
5. 灵活运用C++相关基础知识进行综合程序设计。
6. 回顾面向过程程序设计方法。
7. 熟悉Visual C++的开发环境8.掌握用应用程序向导创建一个控制台应用项目的方法。
9.掌握源代码文件的新建、打开、保存和关闭等基本操作。
10.掌握Visual C++项目的编译、连接和执行。
11.掌握代码简单语法错误修正和调试的一般过程。
二、实验知识点概念注意C++中同C的不同之处,包括数据类型,输入输出等相关的差异。
三、实验题目1. 采用插入排序法,输入10个整数按升序排序后输出。
要求编写一个通用的插入排序函数,它带有三个参数,第一个参数是含有n个元素的数组,这n个元素已按升序排序;第二个参数给出当前数组中元素个数;第三个参数是要插入的整数。
该函数的功能是将一个整数插入到数组中,然后进行排序。
另外还需要一个用于输出数组元素的函数,要求每一行输出5个元素。
2. 有5个学生,每个学生的数据结构包括学号、姓名、年龄、C++成绩,数学成绩和英语成绩、总平均分,从键盘输入5个学生的学号、姓名、3门课的成绩,计算3门课的总平均分,最后将5个学生的数据输出。
要求各个功能用函数实现。
3. 对程序加入断点简单调试。
四、程序思路五、程序源代码1:代码如下#includeusing namespace std;void (char iArray,int nCount,int nNumber){int i=nCount-1,j=0;char *iArray2;iArray2=iArray;*(iArray2+nCount)=nNumber;//多分配一个空间给传入数据 for(i;i>=0;i--){if(nCount==1)*iArray=nNumber;if (*(iArray2+i)<*(iArray+i+1)){j=*(iArray2+i);iArray2[i]=iArray2[i+1];iArray2[i+1]=j;}}cout<<"the array is ";for(i=0;i<nCount;i++){cout<<a[i]<<" ";}}int main{char a[80]={0},i,sArray=0;for(i=0;i<10;i++){cout<<"please type into numbers"<<endl; cin>>a[i];if (a[i]<=999999&&a[i]>=0){(a,sArray+1,a[i]);sArray++;}}return 1;}2:代码如下:#includeusing namespace std; class InfStud{public:int id;char name[20];int age;int cpp;int math;int eng;void print;int all;};int InfStud::all {int all;all=math+cpp+eng; return all;};void InfStud::print{cout<<"the id is "<<" "<<id<<" "<<"the name is"<<" "<<name<<" "<<"the age is "<<" "<<age<<" "<<"the cpp is"<<" "<<cpp<<" "<<"the eng is"<<" "<<eng<<" "<<"the math is"<<" "<<math<<" "<<"the all is"<<" "<<all<<" "<<"the avg is"<<" "<<all/3<<endl;};void main{InfStud student[5];int i=0,j;for(i;i<=4;i++){ cout<<"type the id name age c++ eng math in"<>student[i].id>>student[i].name>>student[i].age>>student[i].cpp>>student[i]. eng>>student[i].math; }篇二:VC实验报告实验报告班级:络Z091学号:094552姓名:李丹一、1.2.二、1.2.三、1. 实验目的掌握数据库的基本知识、ODBC程序设计掌握列表框和组合框控件实验内容在VC++6.0中编写程序数据库应用程序基本设计和购物表设计编程序数据库步骤:设置->控制面板->管理工具->数据源-> 加->MicroSoft Access Driver(*mdb) 选择(刚建好的数据库)、数据源名( p)定义的变量:C panySet m_set;(C panySet自己加的类,基类为CRecordSet)CListCtrl m_list;CString m_chax;⑴初始化:void C panyView::OnInitialUpdate{m_list.InsertColumn(0,"num");m_list.InsertColumn(1,"sex");m_list.InsertColumn(2,"age");m_list.InsertColumn(3,"wage");m_list.SetColumnWidth(0,100);m_list.SetColumnWidth(1,100);m_list.SetColumnWidth(2,100);m_list.SetColumnWidth(3,100);CString sql="select * from p";m_set.Open(AFX_DB_USE_DEFAULT_TYPE,sql);//打开记录集int i=0;while(!m_set.IsEOF){m_list.InsertItem(i,m_set.m_num);m_list.SetItemText(i,1,m_set.m_sex);CString str;str.Format("%d",m_set.m_age);m_list.SetItemText(i,2,str);m_list.SetItemText(i,3,m_set.m_wage);m_set.MoveNext;i++;}m_set.Close;}⑵“加”调出新对话框(IDD_DIALOG1)创建一个新类C pDlg,并加头文件” #include " pDlg.h"”及成员变量(CString m_num; int m_sex; CString m_wage; int m_age;)void C panyView::OnAdd{C pDlg dlg;if(dlg.DoModal==IDOK){m_set.Open(AFX_DB_USE_DEFAULT_TYPE,NULL); m_set.AddNew; m_set.m_num=dlg.m_num;if(dlg.m_sex==0)m_set.m_sex="男";elsem_set.m_sex="女";m_set.m_age=dlg.m_age;m_set.m_wage=dlg.m_wage;m_set.Update;m_set.Close;}}⑶“”void C panyView::OnDel{int i=m_list.GetSelectionMark;if(i<0)this->MessageBox("先选取记录");else{CString xnum1;char xnum[10];int x=m_list.GetItemText(i,0,xnum,10);xnum1.Format("%s",xnum);CString sql="select * from p where num='"+xnum1+"'"; m_set.Open(AFX_DB_USE_DEFAULT_TYPE,sql); m_set.Delete;m_set.Close;}}⑷“浏览”void C panyView::OnScan{m_list.DeleteAllItems;CString sql="select * fromp";m_set.Open(AFX_DB_USE_DEFAULT_TYPE,sql);int i=0;while(!m_set.IsEOF)m_list.InsertItem(i,m_set.m_num);m_list.SetItemText(i,1,m_set.m_sex);CString str;str.Format("%d",m_set.m_age);m_list.SetItemText(i,2,str);m_list.SetItemText(i,3,m_set.m_wage); m_set.MoveNext;i++;}m_set.Close;}⑸“修改”void C panyView::OnEdit{C pDlg dlg;int i=m_list.GetSelectionMark;if(i<0){this->MessageBox("先选取记录"); return;}CString xnum0,xnum1;char xnum[10];int x=m_list.GetItemText(i,0,xnum,10); xnum1.Format("%s",xnum);dlg.m_num=xnum1;xnum0=xnum1;CString str="select * from p where num='"+xnum0+"'"; m_set.Open(AFX_DB_USE_DEFAULT_TYPE,str);dlg.m_num=m_set.m_num;dlg.m_age=m_set.m_age;dlg.m_wage=m_set.m_wage;if(m_set.m_sex=="男")dlg.m_sex=0;elsedlg.m_sex=1;dlg.DoModal;m_set.Edit;m_set.m_num=dlg.m_num;m_set.m_age=dlg.m_age;m_set.m_wage=dlg.m_wage;if(dlg.m_sex==0)m_set.m_sex="男";m_set.m_sex="女";m_set.Update;m_set.Close;}⑹“查询”void C panyView::OnQuery{this->UpdateData;CString sql;sql="select * from p where num='"+m_chax+"'"; m_set.Open(AFX_DB_USE_DEFAULT_TYPE,sql); m_set.Requery ;if(m_set.IsEOF){AfxMessageBox("ERROR");return ;}m_list.DeleteAllItems;int i=0;while(!m_set.IsEOF){m_list.InsertItem(i,m_set.m_num);m_list.SetItemText(i,1,m_set.m_sex);CString str;str.Format("%d",m_set.m_age);m_list.SetItemText(i,2,str);m_list.SetItemText(i,3,m_set.m_wage);m_set.MoveNext;i++;}m_set.Close;}2. 购物表设计加了两个结构体struct GoodsType{char * type;char * name;int price;}goods={"日常用品","牙刷",2,"日常用品","牙膏",3,"日常用品","毛巾",5,如何写vc实验报告相关内容:实验报告实验要求及说明:1、基本要求是程序必须实现部分。
如何写vc实验报告实验名称:VC实验一、实验目的1. 学习和掌握VC的基本原理和操作方法;2. 通过实验了解VC在生物医学领域的应用;3. 培养实验操作能力和数据分析能力。
二、实验原理VC(Viscometer)是一种用于测量血液粘度的仪器,通过测量血液在管中的流动速度来评估血液的粘稠度。
VC实验的原理基于流变学的原理,即当流体在外力作用下产生剪切应力时,其性质会发生改变。
通过测量剪切应力与剪切速率之间的关系,可以得出流体的粘度。
在生物医学领域,VC实验可以用于评估心血管疾病的病情和治疗效果。
三、实验材料和方法1. 实验器材:VC仪器、试管、注射器、秒表等;2. 实验试剂:血液样本;3. 实验步骤:(1)采集血液样本;(2)将血液样本放入VC仪器中;(3)设置VC仪器的参数;(4)启动VC仪器开始测量;(5)记录实验数据。
四、实验结果和数据分析以下为实验数据表格和图表:1. 表格:记录了实验中采集的血液样本数量、测量得到的粘度值等数据。
2. 图表:展示了实验中采集的血液样本数量与粘度值之间的关系。
通过数据分析,可以得出以下结论:1. 实验数据符合预期,测量结果准确;2. 不同个体之间的血液粘度存在差异,与年龄、性别等因素有关;3. 经过治疗或护理后,血液粘度有所改善。
五、结论通过本次VC实验,我们了解了VC的基本原理和操作方法,并验证了其在生物医学领域的应用价值。
实验结果表明,不同个体之间的血液粘度存在差异,且经过治疗或护理后,血液粘度有所改善。
本实验为进一步研究和应用VC提供了基础数据和经验。
六、参考文献[1] XX, VC原理及应用, XX出版社, XX。
[2] XX, 生物医学流变学, XX出版社, XX。
[3] XX, 血液粘度测量方法及影响因素研究, XX大学, XX。
[4] XX, 心血管疾病治疗与护理进展, XX出版社, XX。
紫外分光光度法测定维生素C片维生素C的含量一、实验目的1.学习利用紫外吸收光谱测定物质含量的原理和方法;2.熟练紫外-可见分光光度计的操作。
二、实验原理维生素C(VC)是一种酸性己糖衍生物,具有烯醇式己糖内酯立体结构,分D和L两种立体构型,但只有L型有生理功效。
维生素C具有较强的还原性,在一定条件下氧化型和还原型可以互变,两者均具有生物活性(结构式见图1),其C2和C3位上两个相邻的烯醇式羟基极易解离而释放出H+,故维生素C虽然不含自由羧基,仍具有有机酸的性质。
维生素C呈无色无臭的片状结晶体,易溶于水,不溶于脂。
在酸性环境中稳定,遇空气中氧、热、光、碱性物质,特别是有氧化酶及痕量铜、铁等金属离子存在时可促进其破坏速度。
具有π电子的共轭双键化合物、芳香烃化合物等,在紫外光谱区都有强烈吸收,其摩尔吸收系数k可达104-106数量级。
利用紫外吸收光谱进行定量分析,要借助朗伯-比尔定律。
根据维生素C在稀硫酸溶液(维生素C水溶液在pH 5~6之间稳定)中,在245 nm 波长处有最大吸收的特性,建立了紫外分光光度法测定维生素C片含量的方法。
三、实验仪器及试剂实验仪器:容量瓶(100 ml、1000 ml)、移液管(0.5 ml、5 ml)、烧杯、紫外分光光度计实验用品:98%浓硫酸(分析纯,1.84 g/ml)、维生素C对照品系以原料药经105 ℃干燥至恒重(含量为99.7 %)、维生素C片(2片)、去离子水四、实验步骤1. 0.005 mol·L-1硫酸溶液的配制用0.5 ml移液管移取0.27 ml 98%浓硫酸放入事先已盛有蒸馏水的烧杯中,搅拌,冷却至室温后移入1000 ml容量瓶,稀释至刻度,待用。
2. 0.5 g·L-1对照品溶液的配制精密称取105℃干燥至恒重的维生素C对照品50 mg置100 ml量瓶中,加0.005 mol·L-1硫酸溶液制成0.5 g·L-1对照品溶液。