Prestatiegegevens voor de methode zijn opgenomen in de tabellen 1 – 5. De precisie van de methode voor extractie van HA en FAH uit vloeibare commerciële monsters met zeer verschillende concentraties HA en FHA is weergegeven in tabel 1.
De relatieve standaarddeviaties (RSD's) voor HA waren lager dan die voor HFA, maar de gemiddelde HFA RSD over de drie vloeistofmonsters was op 6,83%, wat wijst op een hoge mate van precisie. De Horwitz-ratio (HorRat) is een genormaliseerde prestatieparameter die de geschiktheid aangeeft van een analysemethode met betrekking tot laboratoriumprecisie. Hier werd het gebruikt voor intra-laboratorium precisie. Waarde < 0,5 kan wijzen op een niet nader genoemde gemiddelde of een hoge mate van ervaring met de methode. Waarden > 2.0 duiden op heterogeniteit van testmonsters, de noodzaak van methodeoptimalisatie of uitgebreidere training, het werken onder de detectiegrens of een niet-toepasselijke methode. Voor de analyse van vloeistofmonsters werd de HorRat slechts > 2 voor een van de HFA-analyses (tabel 1).
Nauwkeurige gegevens voor de extractie van HA en HFA uit drie humusertsmonsters zijn opgenomen in tabel 2. Nogmaals, met uitzondering van de HFA gewonnen uit Erts 2 en de HA uit Erts 3, waren alle HorRat's onder de 2. Dit toont een hoge mate van precisie van deze methode voor extractie van HA en HFA voor humusertsmonsters.
Fabrikanten van biostimulanten voor planten formuleren vaak producten die HS bevatten naast andere ingrediënten zoals zeewier, anorganische meststoffen, kolen of melasse. Tabel 3 geeft de resultaten weer van een analyse van de opname van dit soort additieven op de precisie van de methode. Geen van de additieven heeft de terugwinning van HA of HFA significant beïnvloed (tabel 3).
Tabel 4 en tabel 5 rapporteren de terugvorderingen van respectievelijk HA en HFA uit vloeibare monsters die commerciële producten met zeer lage concentraties simuleerden. De terugvorderingen waren uitstekend en varieerden van 88% tot 97% voor HA (tabel 4) en 92% en 104% voor HFA (tabel 5). De gemiddelde terugvorderingen voor HA en HFA waren respectievelijk 93% en 97%, en % RSD voor beide HS was minder dan 5%. Hoewel de precisie uitstekend is, geven deze gegevens de noodzaak aan om laboratoriumreplicaties uit te voeren. De methodedetectiegrens (MDL) en de methodekwantificeringsgrens waren 4,62 en 1,47 mg/l voor HA en 4,8 en 1,53 mg/l voor HFA.
| Humusstoffen, % |
| Materiaal | L16 | L17 | L2 |
| HFA | HA | HFA | HA | HFA | HA | |
| Rep 1 | 1.44 | 17 | 6.59 | 7.76 | 0.36 | 4.46 |
| Rep 2 | 1.39 | 16.03 | 6.25 | 7.79 | 0.42 | 4.93 |
| Rep 3 | 1.34 | 16.44 | 6.02 | 7.55 | 0.4 | 4.46 |
| Rep 4 | 1.54 | 16.75 | 6.2 | 7.69 | 0.33 | 4.53 |
| Bedoelen | 1.43 | 16.56 | 6.27 | 7.7 | 0.38 | 4.6 |
| SD | 0.09 | 0.42 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0.23 |
| 24 |
| RSD, % | 6.29 | 2.53 | 3.8 | 1.39 | 10.4 | 4.91 |
| Hor Rat(r) | 1.58 | 0.72 | 1.25 | 0.47 | 2.31 | 1.55 |
|
een De extractiecondities waren 1 g in 1 L 0,1 M NaOH. |
Tabel 1. Precisie van de methode bij extractie en kwantificering van HA en HFA uit vloeibare commerciële monsters. De extractiecondities waren 1 g in 1 L 0,1 M NaOH.
| Humusstoffen, % |
| Erts 1 | Erts 2 | Erts 3 |
| Materiaal | HFA | HA | HFA | HA | HFA | HA |
| Rep 1 | 1.75 | 67.4 | 1.31 | 27.01 | 1.55 | 8.95 |
| Rep 2 | 1.69 | 67.63 | 1.25 | 27.48 | 1.41 | 7.2 |
| Rep 3 | 1.63 | 67.1 | 1.27 | 27.34 | 1.47 | 8.35 |
| Rep 4 | 1.77 | 67.59 | 1.55 | 26.89 | 1.51 | 7.98 |
| Bedoelen | 1.71 | 67.53 | 1.35 | 27.18 | 1.49 | 8.12 |
| SD | 0.06 | 0.94 | 0.14 | 0.28 | 0.06 | 0.73 |
| RSD, % | 3.7 | 1.39 | 10.33 | 1.02 | 4.02 | 9.02 |
| HorRat(r) | 0.99 | 0.66 | 2.71 | 0.42 | 1.07 | 3.09 |
Tabel 2. Precisie van de methode bij extractie en kwantificering van HA en HFA uit humusertsen. De extractiecondities waren 1 g monster in 1 L 0,1 M NaOH. (Gegevens afkomstig van Lamar et al., 2014)
| Nabootsen | Overspelige | HA, % | F.F., % | Relatieve terugwinning HA, % | Relatieve terugwinning HFA, % |
| 1 | Geen | 81.61 | 12.86 | | |
| 2 | Geen | 80.16 | 12.78 | | |
| 1 | Zeewier | 80.21 | 12.85 | | |
| 2 | Zeewier | 80.72 | 12.79 | 99.5 | 99.6 |
| 1 | Mest | 80.25 | 12.98 | | |
| 2 | Mest | 79.57 | 123.77 | 98.8 | 101.6 |
| 1 | Steenkool | 78.79 | 12.92 | | |
| 2 | Steenkool | 81.27 | 12.84 | 98.9 | 101.8 |
| 1 | Melasse | 79.38 | 12.99 | | |
| 2 | Melasse | 81.02 | 12.72 | 99.2 | 100.9 |
| Bedoelen | | 80.3 | 12.85 | | |
| SD | | 0.885 | 0.09 | | |
|
een eindconcentratie van FA + HA van 2,5 g/l toegevoegd aan 0,1 M NaOH. (gegevens afkomstig van Lamar et al., 2015) |
Tabel 3. Effect van overspeligen op kwantificering van HA en HFA van een Gascoyne leonardiet. (Gegevens afkomstig van Lamar et al., 2015)
| HA |
| Voorbeeld-ID | Geëxtraheerd, mg | Teruggewonnen, mg | Teruggewonnen, % |
| 1 | 24.6 | 23.7 | 96.3 |
| 2 | 22.6 | 19.9 | 88.1 |
| 3 | 25.2 | 23.6 | 93.7 |
| 4 | 22.5 | 21.5 | 95.6 |
| 5 | 23.9 | 21.8 | 91.2 |
| 6 | 23.2 | 20.8 | 89.7 |
| 7 | 24 | 23.2 | 96.7 |
| Bedoelen | 23.7 | 22.1 | 93 |
| SD | 1.01 | 1.52 | 3.43 |
| RSD, % | 4.35 | 6.88 | 3.67 |
| (gegevens afkomstig van Lamar et al., 2014) |
Tabel 4. Herstel van HA van spiked blanks. (Gegevens afkomstig van Lamar et al., 2014)
| FA |
| Voorbeeld-ID | Geëxtraheerd, mg | Teruggewonnen, mg | Teruggewonnen, % |
| 1 | 19.9 | 19 | 95.48 |
| 2 | 23.1 | 22.9 | 99.13 |
| 3 | 20.7 | 19.4 | 93.72 |
| 4 | 20.5 | 19.8 | 96.39 |
| 5 | 20.8 | 21.6 | 103.85 |
| 6 | 21.9 | 20.1 | 91.78 |
| 7 | 22.7 | 22.3 | 98.24 |
| Bedoelen | 21.37 | 20.73 | 96.94 |
| SD | 1.21 | 1.53 | 3.95 |
| RSD, % | 5.64 | 7.36 | 4.07 |
| (Gegevens afkomstig van Lamar et al., 2014) |
Tabel 5. Herstel van HFA van spiked blanks. (Gegevens afkomstig van Lamar et al., 2014)