饮料水瓶

仪器信息网饮料水瓶专题为您整合饮料水瓶相关的最新文章,在饮料水瓶专题,您不仅可以免费浏览饮料水瓶的资讯, 同时您还可以浏览饮料水瓶的相关资料、解决方案,参与社区饮料水瓶话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

饮料水瓶相关的耗材

  • 沃特世饮料分析包
    软饮料添加剂定量简便方案沃特世饮料分析包功能全面、简单易用,可快速定量软饮料配方中6种常用的添加剂(安赛蜜-K、糖精、咖啡因、苯甲酸盐、山梨酸盐及阿斯巴甜)。只需极少量的样品制备步骤,即可快速分析软饮料中的六种添加剂预先配制好的流动相、洗脱液与标准品采用以乙醇为基础的溶剂,对环境无害方法经过优化,极易掌握可对结果值不确定的分析进行认证,并包含验证测试信息适用于多种LC系统,采用HPLC时仅需10 min、UPLC则仅需7 min即可获取结果简单快捷、轻松易用沃特世饮料分析套件主要针对非化学专业人员(如,现场装瓶QC 人员)而设计,可快速准确地分析饮料配方中的 6 种常用添加剂(安赛蜜-K、糖精、咖啡因、苯甲酸盐、山梨酸盐及阿斯巴甜),确保最终产品的质量,并提高生产效率。此套件简单快捷且轻松易用,可与UPLC或HPLC系统完美配合。全面的分析(包含不确定的结果值)认证,并包含验证测试信息。沃特世饮料分析包包含:四个分别装有安赛蜜-K(150 mg/L)、糖精(100 mg/L)、咖啡因(100 mg/L)、苯甲酸盐(200 mg/L)和山梨酸盐(100 mg/L)的100 mL样品瓶四瓶50 mg装阿斯巴甜粉末四瓶1 L流动相四瓶1 L清洗溶剂该套件包含足够量的试剂,可供一般分析使用一个月。本分析包需额外配置一根 LC 色谱柱(套件中未提供),沃特世推荐:对HPLC与UPLC系统:XBridge BEH Phenyl XP,2.5 μm,4.6 x 50 mm色谱柱(部件号 186006073)其它品牌UHPLC系统:ACQUITY UPLC BEH Phenyl,1.7 μm,2.1 x 100 mm色谱柱(部件号 186002885)可与多种LC系统兼容沃特世饮料分析包适用多种LC色谱柱与LC系统,最大程度满足分析实验室的需求无论使用的是经典款Breeze 2 HPLC系统、多功能Alliance HPLC系统,还是最新的UPLC系统(如ACQUITY UPLC H-Class系统),沃特世提供的饮料分析套件与方法均能轻松融入您的生产质控方案中。注意:本页面内容仅供参考,所有资料请以沃特世官方网站为准。
  • 软饮料的分析
    软饮料的分析沃特世公司为软饮料的分析专门开发出一套适合分析饮料中的,苯甲酸,山梨酸和天冬甜素(甜味剂)等组份的化学试剂包,该法的分析时间仅需8分钟。订货信息:产品描述规格部件编号流动相4 x 1LWAT036888软饮料分析标样包括:100mg;200mg安息香酸;100mg山梨酸;4瓶阿斯巴甜(100mg/瓶)WAT036889色谱柱2.5μm 4.6 x 50mm186003417保护柱2.5μm 4.6 x 20mm186003413保护柱套—WAT046910
  • 软饮料分析色谱柱
    软饮料的分析 沃特世公司为软饮料的分析专门开发出一套适合分析饮料中的咖啡因,苯甲酸,山梨酸和天冬甜素(甜味剂)等分析的化学试剂包,该法的分析时间仅需8分钟。 订购信息 软饮料分析包 产品 数量 部件号 流动相 4× 1L WAT036888 标样包包括:100mg咖啡因;200mg安息香酸;100mg山梨酸;4瓶阿斯巴甜(100mg/瓶) 1L WAT036889 SunfireC18色谱柱 产品 颗粒度 规格 部件号 SunfireC18 2.5&mu m 4.6× 50mm 186003417 SunfireC18保护柱芯 2.5&mu m 4.6× 20mm 186003413 SentryTM保护柱套 &mdash &mdash WAT046910

饮料水瓶相关的仪器

  • ALAB 5000 系列专为灌装线和分析实验室设计,能够为饮料行业带来自动化的质量控制。我们已将我们的包装饮料测量仪器集成到一个自动化解决方案中,该解决方案可为各种饮料(包括啤酒、葡萄酒、软饮料、饮用水和清酒)提供快速的在线质量控制。ALAB 5000 Analytic 可以分析散装和零售包装饮料中最重要的物理和化学参数。
    留言咨询
  • 一,仪器简介: 软饮料分析仪SDA M 可以实现许多饮料生产商从未想过的功能:通过同时测量密度和声速,除了能测定当前糖度值外,还可以测定未转化的糖度值、已转化的糖度值及转化度。从此以后,人们可对有糖转化的饮料进行快速而精密的分析,不必经过手动将糖进行完全转化,转化糖的浓度不再受饮料的存储时间和存储温度影响。同时还可以在软饮料研发阶段中,也可以研究糖转化的速度,进而得到下架期等指标。 安东帕的开发的SDA M,极为方便地测量糖转化过程中糖度:使用同一台仪器来测定样品溶液的密度和声速。软饮料分析仪是在安东帕经典的密度仪上增加了声速测量模块,实现了一台仪器同时测量两个物理参数。利用这些数值,不仅可以计算当前的糖度值,还能计算得到转化前的糖度值以及样品完全转化后的糖度值。整个过程仅需要几分钟,大大提高了工作效率。 软饮料分析仪不仅可以测量成品饮料,同时还可以测量糖浆和高果糖浆。若需要测量更多的参数,软饮料分析仪也可以轻松添加模块来测量二氧化碳、溶解氧、pH值等参数。 二,先进的技术 U形可视功能可实时监控样品进样过程,或者之后随时调出整个U形管内样品的存储图像。这些存储图像有助于随后检查进样和测量是否正确,尤其是在使用自动进样系统时。操作者可以放心的离开让仪器自己工作。 进样自动检测功能自动检测进样错误和样品中的气泡,提醒操作者并自动保存错误报告。确保任何条件下进样的正确性。 全范围黏度修正通过测量样品黏度阻尼,对糖度计进行数学修正,可实现样品黏度误差自动全程修正,提高仪器的分辨率。 热平衡功能无需多点温度校正,即可完成在不同温度下快速准确测量。可补偿由于温度差异造成的测量值漂移,甚至在进样温度与测量温度有很大差距时,仍然能在延续一段时间内提供稳定的读数。(全球独有的拥有上述功能的密度测量仪器) 三,技术参数 测量范围密度:0-3g/cm3温度:0-100℃(20℃测量)糖度值:0-80oBrix转化度:0-100 %重现性 密度:0.000001g/cm3糖度值:0.01 oBrix转化前/完全转化糖度值:0.02 oBrix转化度:1%CO2:0.005 vol. (0.01 g/L)触摸屏10.4" TFT PCAP 彩色 640 x 480 px最小样品量除气饮料20mL、糖浆40mL参考测量时间5分钟包含进样时间环境温度-10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F)测试方法10个内置方法,200个用户自定义方法内存可以储存1000个测量数据(循环缓冲)尺寸(L×W×H)482 x 340 x 231mm (19x 13.4 x 9.1inches)重量22.5kg输出系统触摸屏,软按键,可选键盘,鼠标和条形码读码器
    留言咨询
  • 软饮料分析仪可以实现许多饮料生产商从未想过的功能:通过同时测量密度和声速,除了能测定当前糖度值外,还可以测定未转化的糖度值、已转化的糖度值及转化度。从此以后,人们可对有糖转化的饮料进行快速而精密的分析,不必考虑饮料的存储时间和存储温度如何。含糖饮料的转化使得饮料的参数测定变得复杂化:在存储期间,饮料中的糖以化学方式转变为葡萄糖和果糖混合物。从而导致利用密度来测定饮料糖度这一方法不能使用。只有当饮料中的糖完全转化后才可以进行密度测量得到糖度值。整个测量过程大约几十分钟。如今,安东帕的开发人员发现了一种极为方便的方法来应对糖转化过程中糖度的测量问题:使用同一台仪器来测定样品溶液的密度和声速。软饮料分析仪是在安东帕的密度仪上增加了声速测量模块,实现了一台仪器同时测量两个物理参数。利用这些数值,不仅可以计算当前的糖度值,还能计算得到未进行转化的糖度值以及样品完全转化后的糖度值。整个过程仅需要几分钟,大大提高了工作效率。软饮料分析仪不仅可以测量成品饮料,同时还可以测量糖浆和高果糖浆。若需要测量更多的参数,软饮料分析仪也可以轻松添加模块来测量二氧化碳、氧气、pH值等参数。技术参数:测量范围密度:0-3g/cm3温度:20℃(68℉)糖度值:0-80oBrix转化度:0-100 %重现性密度:0.000001g/cm3当前当度值:0.01 oBrix未转化/已转化糖度值:0.02 oBrix转化度:1%压力范围注射器进样:0-3 bar蠕动泵经除泡器进样:0-1 bar单个样品测量时间:5分钟包含进样时间单个样品测量量:除气饮料20mL、糖浆40mL大气压力传感器:有参比测量池:有(指密度测量池)全自动气泡检查:有密度测量池可视检查:摄像头外形尺寸:475.8x710x360 mm重量:28.5 kg(62.8lb)电源:AC 100-240V,50/60Hz接口:4xUSB(2.0) 1x网线接口 1xCAN bus 2xS-Bus 1xRS-232 1xVGA 主要特点准确测量糖度值:无论饮料处于什么阶段,都可以准确的分析饮料中未转化的糖度值、已转化的糖度值及转化度。进样自动检测功能FillingCheck™ : 可自动检测进样错误或样品中的气泡,提醒操作者并自动保存错误报告。确保在任何什么条件下进样的正确性。U形管可视功能U-View™ : 可通过显示屏实时监控样品进样过程,或者之后随时调出整个U形管内样品的存储图像。这些存储图像有助于随后检查进样和测量是否正确,尤其是在使用自动进样系统时。操作者可以放心的离开让仪器自己工作。热平衡功能ThermoBalance™ : 无需多点温度校正,即可完成在不同温度下快速准确测量。可补偿由于温度差异造成的测量值漂移,甚至在进样温度与测量温度有很大差距时,仍然能在延续一段时间内提供稳定的读数。黏度修正:仪器可以自动修正由于测量高黏度样品时,黏度对密度值的影响。。保证高黏度样品也能有精确的测量结果。控温精确:内置双帕尔贴装置,无需外接水浴,精确控制测量温度。灵活的升级选择:常压进样可根据样品特点,选择不同进样模式的进样器,如Xsample 22、Xsample 122。如果带压测量,加入Cbox QC可同时分析溶氧和二氧化碳等数据,无需样品前处理。
    留言咨询

饮料水瓶相关的方案

  • 饮料水瓶中双酚A的测定
    摘要:本实验分别采用超声萃取、微波萃取法提取饮料水瓶中的双酚A,经SPE净化萃取液,HPLC-UV检测样品中双酚A含量。实验表明,微波萃取饮料水瓶中的双酚A比超声萃取更快速、完全,SPE可使萃取液得到净化,且回收率高,为98%-102%,HPLC-UV法可7min内快速检测双酚A,且重复性高,RSD为0.096%。双酚A,也称BPA,用来生产防碎塑料。在人类生活环境中,双酚A无处不在,从饮料水瓶、医疗器械到食品包装内里,很多塑料制品都含有双酚A。双酚A能导致内分泌失调,威胁胎儿和儿童的健康,癌症和新陈代谢紊乱导致的肥胖也被认为与此有关。
  • 莱伯泰科:饮料水瓶中双酚A的测定
    摘要:本实验分别采用超声萃取、微波萃取法提取饮料水瓶中的双酚A,经SPE净化萃取液,HPLC-UV检测样品中双酚A含量。实验表明,微波萃取饮料水瓶中的双酚A比超声萃取更快速、完全,SPE可使萃取液得到净化,且回收率高,为98%-102%,HPLC-UV法可7min内快速检测双酚A,且重复性高,RSD为0.096%。双酚A,也称BPA,用来生产防碎塑料。在人类生活环境中,双酚A无处不在,从饮料水瓶、医疗器械到食品包装内里,很多塑料制品都含有双酚A。双酚A能导致内分泌失调,威胁胎儿和儿童的健康,癌症和新陈代谢紊乱导致的肥胖也被认为与此有关。
  • 【设备更新】饮料瓶轴向承压试验方法
    饮料瓶轴向承压试验仪ZY-500适用于各种碳酸饮料瓶、矿泉水瓶、塑料瓶、易拉罐、圆柱形复合罐、纸盒、纸杯、纸碗等进行垂直载压强度、顶压强度、瓶体耐压等性能测试。是各质检机构、饮料厂、包材生产企业必选测试仪器。

饮料水瓶相关的论坛

  • 【讨论】正确使用一次性的水瓶和饮料瓶(PET瓶)

    【讨论】正确使用一次性的水瓶和饮料瓶(PET瓶)

    2010年11月香港食物安全中心风险评估组对一次性聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶的使用问题发布说明,提醒消费者在使用中应对包装材料中可能出现的危害给予关注: 引言 一次性的水瓶和饮料瓶一般都以一种名为聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET或PETE)的塑胶制造。这些PET胶樽会印有一个以箭咀组成的三角形标志,三角形里面有数目字“1”(见下图)。 很多人都会把一次性的PET瓶再次使用,但不适当清洁和处理这些瓶可能会对健康构成潜在危险。因此,消费者在再用PET瓶前,应留意下列事项。 重复使用PET瓶须知 细菌滋生 1.PET瓶在开啓后,细菌和真菌会在瓶内潮湿或载有液体的环境下滋生,如再注水入瓶,新注入的水便会受到污染。 2.这些微生物一般都来自空气、人的手部或口部,或任何接触瓶口的东西。在温暖的环境下,细菌可随时间繁殖至有害的水平。不过,安全处理及妥善清洁能防止细菌滋生。 化学物迁移 3.用作制造瓶的化学物(例如化学单体及添加剂)或会由瓶迁移至瓶内的水或饮料,不管这些瓶只是用过一次或已多次使用。 4.塑料的化学物迁移量受多项因素影响,包括与塑料接触物质的特性、接触的温度和时间。如正确使用塑料,化学物迁移量只会是微不足道,对消费者的健康不会构成风险。 5.PET瓶含有微量锑。锑是一种用作制造PET的重金属。PET瓶在贮存水期间,所含的锑能迁移到水里去。不过,食物安全中心过往的研究显示,PET瓶装饮料的锑含量非常低(远低于世界卫生组织就食水水质所订的指引值),不会对健康构成风险。 6.制造商须确保其PET瓶可供按预定的即用用途安全使用(例如水瓶必须适合载水,迁移至水中的化学成分不会超过可接受水平)。然而,制造商未必能保证其PET瓶用于设计以外用途(例如用水瓶贮存醋或油)仍属安全。 7.消费者应正确使用PET瓶,因为不当使用PET瓶可能导致较预期多的化学物迁移出来。 8.不论哪一类塑料,化学物迁移均会随塑料的温度和接触时间一同增加。虽然更多化学物从PET瓶迁移并不一定对健康构成风险,但可能会改变瓶内的水的色香味等感官特质,因此不宜让PET瓶装水受阳光直接照射。 瓶遇热变形 9.一次性的PET瓶不适宜盛载热饮,因为当接触的温度达到摄氏70度时,瓶或会变形。 PET瓶影响健康说法无根据 “PET瓶会释出致癌物质邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)及∕或二-2-乙基己基酸(DEHA)” 1.一些报道特别指出,常用的增塑剂(例如邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)及∕或二-2-乙基己基酸(DEHA))可从PET瓶(特别是再用的PET瓶)释出至瓶内的液体。 2.增塑剂属添加剂,可增加塑胶的弹性和柔韧性。不过,制造PET并不需要DEHP和DEHA,因此有关的指称并无根据。另外,DEHP和DEHA都并非人类致癌物质。 “PET瓶在冷藏时会释出二恶英” 3.二恶英是一组由多种工业过程和燃烧活动产生的持久性环境污染物。二恶英是有毒物质,并可致癌。 4.现时没有合理科学证据显示,PET瓶本身含有二恶英。此外,冷藏温度下不会产生二恶英。 给市民的建议 1.检查PET瓶,确保没有破损。 2.彻底清洁PET瓶,并确保瓶内完全风干,才可使用。 3.把PET瓶注满前,应先彻底清洗和弄干双手。 4.重复使用PET瓶应以类似原来用途为原则。举例说,瓶在购买时是载水的话,在再用时不要用作盛载其他液体或饮料。 5.待水或饮料变凉后才注入瓶。 6.如原来的产品上注明“避免受阳光照射”,在重复使用瓶时亦应遵守有关指引。 7.不要与其他人共用瓶,因为唾液能传播病菌,引起疾病。 附图: 下列标志有助识别PET废料http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011161047_259709_1641058_3.jpgPEThttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011161047_259710_1641058_3.jpgPETE

  • 【分享】塑料饮料瓶重复使用有害健康

    据《深圳特区报》 最近,一个“矿泉水瓶循环使用可致癌”的帖子在各大网站、论坛广为流传,也引发了市民对饮料瓶重复使用问题的关注。《深圳特区报》记者调查获悉,许多塑料饮料瓶底标有由三个箭头组成的三角形,内标1~7不同的数字。其实,这些数字代表了生产饮料瓶的不同材质。不同材质的塑料瓶在重复利用方面差别很大,使用不当有可能危害健康。 矿泉水瓶安全引关注 “我女儿每天都要用饮料瓶装水去学校。今天在网上看了‘矿泉水瓶循环使用可致癌’的帖子后很担心,不知道这是不是真的。”家住深圳市宝安区的李女士非常担心女儿的健康。 目前,李女士所说的帖子已被各大网站广泛转载,该帖还说“一般的矿泉水瓶用PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)塑料制成,瓶子用一次是安全的,如果反复使用就有致癌的危险”。 塑料瓶重复使用很普遍 饮料瓶重复使用可致癌?这样的说法有没有根据?是不是危言耸听?日前,《深圳特区报》记者就此展开了调查。 如今市场上销售的矿泉水、碳酸饮料、果汁等饮料的塑料瓶外形美观、设计时尚、携带方便,很受人们的欢迎。饮料喝完后,舍不得扔掉,留着装水用。读者张女士说,她经常利用塑料饮料瓶盛散装的酱油、醋等调料。“喝完的饮料瓶、矿泉水瓶丢了可惜,用来装东西很方便。现在不是倡导环保吗?这就非常节约、环保,真是一举两得。”出租车司机陈先生说,为了方便和省钱,他经常将矿泉水瓶当做水杯使用,而且一般装的都是热水。但是,近来他闻到矿泉水瓶有股怪味道,怀疑是瓶子用得太久造成的。 市民不仅使用塑料饮料瓶装水,有的商家还拿来做生意。在龙华景龙新村一商店,店方就利用塑料饮料瓶装花生油出售。店老板称,“每次装饮料之前,我都会对饮料瓶进行清洗,应该是安全的”。 短期可合理利用 据专家介绍,塑料瓶底三角形所标注数字有重要意义。三个箭头组成的三角形,意思代表“可回收再生利用”,但并非能否重复使用的标志。在我国,塑料制品标注回收标志是非强制性的。一些正规的大品牌企业为了方便塑料制品回收,近来开始标注回收标志。 饮料瓶可以重复使用吗?针对读者的疑问,专家给出不同的答案。有专家建议,喝完的饮料瓶最好不要重复使用。因为,如用1号PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)制成的饮料瓶,耐热至70℃易变形,使用10个月可能会释放出致癌物。2号HDPE(高密度聚乙烯)制成的饮料瓶子不易清洗,容易滋生细菌。3号PVC(聚氯乙烯)、4号LDPE(低密度聚乙烯)制成的产品,遇到高温和油脂时容易释出有毒物。6号PS(聚苯乙烯)制成品的产品在温度过高时释出化学物,不能用于装强酸(如柳橙汁)、强碱性物质。 也有专家认为,饮料瓶重复使用并非如网上所传的那样耸人听闻。使用时,要看清塑料瓶底三角形内标注的数字,在掌握其材料性能的情况下,完全可以扬长避短,合理利用。如对于那些正规厂家生产的用来盛装矿泉水、饮料的塑料瓶,可以在短时期内装常温水。但不能装高温水,也不宜装酸碱性饮料。 瓶底数字代表不同材料 《深圳特区报》记者走访超市、商场发现,市面上销售的饮料瓶底标注情况比较混乱。矿泉水瓶底部标注为“1”,下面还标有“PET”英文字母,多是品牌企业生产的矿泉水。那些不知名的矿泉水,瓶底很少见到有标识。大部分乳类饮料,特别是冷藏保鲜乳类饮料,瓶底标有数字“2”。《深圳特区报》记者见到的最高标注等级为“5”,是台湾产的某品牌的芦荟蜜汁饮料瓶。茶饮料的塑料瓶颜色较深,瓶底很少有标注。值得特别关注的是可乐、雪碧等汽水类碳酸饮料,尽管其多是大名鼎鼎的国际品牌,但瓶底基本上没有三角形数字图标。 对于饮料瓶瓶底标识的意义,不仅一般市民不了解,就连商场负责饮料销售的工作人员也不明白。在福田区景田某大型超市,两名员工正在往货架上补充饮料。《深圳特区报》记者拿起一个矿泉水瓶,询问他们瓶底三角形内的数字“1”是什么意思,均回答不上来。 相关链接 塑料瓶底部数字含义 1代表PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯):目前,一般的矿泉水、碳酸饮料和功能饮料瓶都用这一材质。耐热至70℃易变形,使用10个月可能会释放出致癌物。高温天气不要把矿泉水放在露天或车里,也不要直接把开水冲进矿泉水瓶里。 2代表HDPE(高密度聚乙烯):多用于制造盛装清洁用品、沐浴产品的容器瓶子。比较耐高温,但不易清洗,容易滋生细菌,建议不要循环使用。 3代表PVC(聚氯乙烯):这种材质的塑料制品易产生的有毒有害物质来自于两个方面,一是生产过程中没有被完全聚合的单分子氯乙烯,二是增塑剂中的有害物。这两种物质在遇到高温和油脂时容易释出,有毒物随食物进入人体后,容易致癌。 4代表LDPE(低密度聚乙烯):目前市场上的保鲜膜、塑料膜等多用这种材质,耐热性不强,合格的PE保鲜膜在温度超过110℃时会出现热熔现象,用保鲜膜包裹食物加热,食物中的油脂很容易将保鲜膜中的有害物质溶解出来。食物入微波炉加热前,应取下包裹着的保鲜膜。 5代表PP(聚丙烯):微波炉餐盒采用这种材质制成,耐130℃高温,透明度差。这是唯一可以放进微波炉的塑料盒,在小心清洁后可重复使用。有些餐盒盒体以5号PP制造,但盒盖却以6号PS(聚苯乙烯)制造,PS透明度好,但不耐高温,所以不能与盒体一并放进微波炉。 6代表PS(聚苯乙烯):这是用于制造碗装泡面盒、发泡快餐盒的材质,耐热抗寒,但不能放进微波炉中,以免因温度过高而释出化学物。不能用于装强酸(如柳橙汁)、强碱性物质,因为会分解出对人体有害的聚苯乙烯等致癌物质。因此,要尽量避免用快餐盒打包滚烫的食物。 7代表其他类:是大量使用的一种材料,多用于制造奶瓶、太空杯等。因其材料中含有双酚A而备受争议,尽量不要用来盛装开水。双酚A可能与乳腺、前列腺以及生殖系统疾病有关,还可能诱发某些癌症。

  • 饮料瓶盖的杀菌及其应用

    饮料瓶盖的杀菌及其应用 改革开放以后中国饮料行业的发展非常迅速,饮料的品种也从过去单纯的碳酸饮料逐步发展到矿泉水、果汁、果蔬汁饮料和功能性饮料等;灌装方式也从冷灌装发展到现在的热灌装、中温灌装、无菌冷灌装等;包装形式也从单一的玻璃瓶到现在的易拉罐、PET瓶等。针对不同产品和不同的包装形式,对包装物瓶盖的杀菌处理也很关键,本文就目前使用的各种饮料瓶盖杀菌方法进行讨论。 一、紫外线杀菌 微生物受紫外光照射后,其蛋白质和核酸吸收了紫外光谱能量,会导致蛋白质变性,引起微生物死亡。 饮料灌装生产设备中,输盖机为压盖机或者拧盖机输送瓶盖。在输盖机储料仓的上部或者输送带的上部安装紫外线杀菌灯管,瓶盖在被输送的过程中接受紫外线照射,紫外线照射到的地方可以达到较好的杀菌效果。由于瓶盖的透光性差,紫外线无法穿透瓶盖照射到瓶盖的另一侧。因此,瓶盖只能达到部分杀菌,且杀菌的表面是随机的。为了有针对性地对瓶盖表面杀菌,在压盖机或拧盖机的瓶盖下滑道上安装紫外线杀菌灯,通过此处的瓶盖已经被整理成方向一致,紫外线照射的一面就是瓶盖与饮料接触的一面,有效提高了杀菌效果。 紫外线杀菌设备简单,无需配套设备,成本低,操作管理方便,使用比较广泛。由于滑道的结构特点及紫外线对微生物的杀灭特性,紫外线杀菌方式一般适合在以下几类饮料灌装的瓶盖中使用: 1.碳酸饮料 碳酸饮料中含有CO2,呈酸性,能抑制微生物的生长,因此碳酸饮料的瓶盖采用紫外杀菌即能满足需求。该方法在生产时,批量包装的新瓶盖倒入输盖机的储料仓,瓶盖在输盖机的储料仓内或输送带上接受紫外线的照射杀菌;还可以在拧盖机下盖滑道上设置紫外线杀菌灯,让瓶盖的内表面接受紫外线的照射杀菌,杀菌后直接输往拧盖机。 2.矿泉水饮料 国家对矿泉水的生产制定了比较严格的规定,其中对矿泉水的菌落总数、霉菌计数和大肠杆菌都严格限制为零。无论是否经过过滤杀菌处理的矿泉水,其总细菌数、霉菌计数和大肠杆菌数都必须符合国家标准。由于矿泉水中只含无机盐,不含微生物营养源,缺少供微生物生产发育的营养成分,因而对其瓶盖也可以采用紫外线杀菌。 3.高温灌装的茶饮料、果汁饮料 茶饮料和果汁饮料中存在着各种微生物(细菌、霉菌和酵母等),饮料的杀菌就是要杀灭这些微生物。目前一般都采用高温短时杀菌法,也称瞬时杀菌法。高温灌装是让经过瞬时杀菌后的饮料冷却在85℃~92℃之间的一个温度区间进行灌装,饮料瓶选用结晶耐热的热灌装瓶,瓶盖选用耐85℃的耐热瓶盖,灌装方式采用满瓶灌装,灌装压盖(或拧盖)后增加倒瓶装置:瓶身倾倒90°~180°,利用饮料自身的高温对瓶盖内部进行杀菌处理。因此瓶盖的前期处理也可以采用紫外线杀菌。 二、热水喷冲杀菌 加热杀菌法是食品保藏的最传统方法之一。微生物细胞若被加热至一定温度,细胞内的生理活性物质(例如酶蛋白质、核蛋白质、脱氧核糖核酸等)会发生变性和钝化,从而失去活性死亡。把微生物杀死的加热温度和时间,按微生物的种类、细胞生理状态、细胞浓度等的不同有明显不同。对于杀灭具体一个菌种,提高杀菌温度可以缩短加热时间,降低温度需要延长加热时间,温度太低,则对某些耐热菌种就起不到杀菌效果。 热水喷冲杀菌就是利用喷嘴对瓶盖多方向喷射热水,在进行杀菌的同时也去除瓶盖内外表面的灰尘。该方法在生产时,理盖后的瓶盖按一致方向在瓶盖通道内行进,在通道的上下方设置多组喷嘴,喷嘴对前进的瓶盖进行多方位热水喷冲,热水的温度就是杀菌温度,接受喷冲的时间就是杀菌时间。 金属盖由于其耐高温,喷冲的热水温度可以超过85℃,喷冲时间可以随着热水温度提高而减少;对于塑料瓶盖,喷冲热水温度一般控制在85℃。热水杀菌后需要对瓶盖喷无菌空气,促使瓶盖的干燥。 热水喷冲杀菌需要提供热水和无菌空气,需要相应的配套设备,生产时会消耗热能和少量水资源,为其配套的是常用的通用设备。热水喷冲杀菌可以用于高温灌装的茶饮料和果汁饮料的瓶盖处理,也可用于矿泉水的瓶盖杀菌。 三、臭氧杀菌 臭氧具有极强的氧化性质,它可以直接破坏病毒的核糖核酸或脱氧核酸并将其杀灭。臭氧也可以损伤细菌、霉菌类微生物的细胞膜,抑制其生长,并进一步渗透破坏膜内组织,直至细菌、霉菌类微生物死亡。臭氧溶解于水,在湿度大的环境里杀菌效果非常好,也可以利用臭氧水对瓶盖进行杀菌。有关臭氧水杀菌将在后面讨论。臭氧的浓度越大杀菌效果越好,在臭氧浓度为4.0mg/m3时,杀菌时间一般需要45分钟到1小时。 由于臭氧杀菌需要的时间很长,对于具备一定生产能力的自动化饮料生产线来说,如果既要满足杀菌效果又要让瓶盖杀菌过程在杀菌设备内连续完成的话,杀菌设备需要做得非常庞大。实际生产过程中,瓶盖臭氧杀菌是在具备一定生产能力的自动化饮料生产线上,在较大的密封空间里放置一定量的瓶盖,然后对瓶盖所在的空间充填一定浓度的臭氧并保持一段时间。放置的瓶盖数量以维持生产所需瓶盖数量而定。杀菌后的瓶盖存放时间越长,受污染的危险越大,所以一般存放时间不超过一周。杀菌后的瓶盖需要与外界隔离,待输盖机需要瓶盖时送往输盖机。 目前,直接采用臭氧杀菌的独立设备多见于小型柜式瓶盖杀菌柜。这种瓶盖杀菌柜的杀菌空间小、生产能力小、间隔生产、非自动化。使用这种臭氧杀菌柜时,需要人工把杀菌的瓶盖搬出杀菌柜放入输盖机,容易造成瓶盖的二次污染。因此,臭氧杀菌只适合非自动化生产线,或对瓶盖有一定杀菌要求的小型生产线。 四、杀菌水杀菌 杀菌水中存在不稳定元素,它们会自行分解。杀菌水杀菌就是利用这个分解过程(氧化过程)对物体表面的微生物进行氧化,从而达到杀菌目的。 常见的具有强氧化性的物质有:过氧乙酸、臭氧水和氯水,臭氧的瞬时杀菌性质优于氯。目前,饮料瓶盖杀菌的杀菌水基本采用过氧乙酸和臭氧水,其中绝大多数为过氧乙酸。杀菌水的浓度越大,需要的杀菌时间也相应缩短。对于65℃2000PPM的过氧乙酸,通过30秒~60秒时间杀菌,可以使瓶盖达到商业无菌的要求。由于杀菌水的杀菌时间短、杀菌效果好,被广泛应用于果蔬汁饮料的瓶和盖杀菌。利用杀菌水对饮料瓶盖进行杀菌的方式主要有喷冲式和浸泡式。 1.喷冲式 是采用多组喷嘴,对瓶盖的多个方向喷射杀菌水进行瓶盖表面杀菌,瓶盖接受喷射的时间应保证微生物能被完全杀灭。具体方法为:经过理盖后的瓶盖方向一致地进入瓶盖轨道,在轨道的上下方设有多组喷头,每组喷头可以从不同角度对瓶盖喷射杀菌水,喷射的杀菌水既对瓶盖进行杀菌也推动瓶盖沿着轨道前行。 利用过氧乙酸作为杀菌水时,杀菌水喷冲后的瓶盖需要接受无菌水的冲洗,以去除瓶盖上残留的过氧乙酸,使之残留量低于相关标准;无菌水冲洗后再用无菌空气吹干瓶盖。 利用臭氧水作为杀菌水时,由于臭氧水分解后的产物是水和氧气,不存在任何有害的残留物质,理论上无需对瓶盖再作处理,但实际生产过程中,由于瓶盖杀菌机出口与旋盖机距离很近,无法使残留臭氧完全分解,因此,瓶盖经过臭氧水杀菌后还需要经过无菌水冲洗和无菌空气吹干处理。 由于喷射水的直线性,无菌水喷冲杀菌可以用于矿泉水瓶盖杀菌,也可以用于茶饮料和果汁饮料热灌装时的瓶盖杀菌。热灌装采用满瓶灌装,灌装旋盖后倒瓶加热瓶盖,进行内部杀菌处理。 2.浸泡式 是把饮料瓶盖完全浸泡在杀菌水中,使瓶盖的所有内外表面都接受杀菌水杀菌,浸泡时间应满足瓶盖完全杀菌的时间要求。一种方法是:方向一致的瓶盖固定在瓶盖架上,瓶盖架连接在链条上,链条的运动带动瓶盖架进入装有杀菌水的杀菌池内并使瓶盖完全浸泡在杀菌水中,浸泡的时间应满足完全杀菌的时间要求。与喷冲杀菌方式一样,杀菌水浸泡后的瓶盖同样需要无菌水的喷洗和无菌空气的喷冲,使瓶盖既干燥又无菌。 采用无菌水杀菌方式时,为其配套的杀菌水、无菌水和无菌空气需要制作和处理,外围的配套设备比较多,配套成本高,消耗成本大,管理要求高,因此这种杀菌工艺一般应用于果汁饮料的无菌冷灌装。 五、电解液杀菌 电解是利用惰性电极在液体中通电,其阳极发生氧化反应,阴极发生还原反应。目前国外有关人员已经研究利用完全除盐的饮用水与氯化钠稀溶液发生电化反应,在阳极区得到杀菌效果好于传统杀菌水的杀菌液。如果把电解原理直接用于瓶盖杀菌,就可以大大降低运输和仓储成本,省时省力,安全有效。 总结 分析以上各种瓶盖杀菌方式,可以根据不同饮料的成分特性和品质要求,选用不同的盖杀菌工艺,如表中所示:瓶盖的杀菌方式 杀菌瓶盖适用的饮料 杀菌瓶盖对环境要求 备 注紫外线杀菌 碳酸饮料、矿泉水 万级无菌 热水喷冲杀菌 矿泉水、热灌装状态下的果汁饮料和茶饮料 千级无菌或万级无菌 臭氧杀菌 1.采用大密封空间放置瓶盖充填臭氧杀菌方式:矿泉水、热灌装状态下的果汁饮料和茶饮料 千级无菌或万级无菌 不适用金属瓶盖杀菌 2.采用臭氧杀菌柜杀菌:小生产能力半自动化生产的非无菌冷灌装饮料 杀菌水杀菌 1.喷冲式:矿泉水、热灌装状态下的果汁饮料和茶饮料 2. 浸泡式:可用于所有饮料,更适合无菌冷灌装状态下的所有饮料 百级无菌 不

饮料水瓶相关的资料

饮料水瓶相关的资讯

  • 雪碧饮料再陷“虫子门” 厂家欲送3瓶雪碧了事
    瓶里的虫子让樊先生看起来就反胃   近日,有消费者樊先生反映,近日他在打开一瓶雪碧喝了几口后,意外发现瓶内竟然漂着一只虫子。随后,厂家表示愿意赠送3支同等产品,樊先生并没有接受。   据樊先生介绍,该雪碧是他的亲戚年前赠送给他的,2月5日中午他才打开喝,才喝两口就发现有虫子在里面。当天晚上,他按照饮料瓶上的电话与厂家联系。6日中午,厂家工作人员伍先生找到樊先生,表示瓶盖已经打开,无法确定事发的具体原因,根据公司相关规定,愿意赠送樊先生3支相同雪碧产品。对于这样的结果,樊先生并不能接受。“希望他们能给我个合理解释。”   对于雪碧中存在虫子的事情,厂家工作人员并没有否认,称如果樊先生不能接受公司处理意见,则只能请樊先生将产品拿到第三方检测机构进行检测,在确定原因后再分析各方责任。   雪碧饮料异物不断   雪碧瓶中漂烟头   2010年11月8日,沈阳消费者在雪碧中喝出烟头,透过玻璃瓶体,一个近3厘米长的烟头漂在瓶内,烟头被一团透明物包裹,没有被泡散。饮料中悬浮着不少半透明物体,看上去有些浑浊。而之后,沈阳可口可乐饮料有限公司外事部主任在查看实物后他表示,漂有烟头的雪碧确实是自己公司产品,并判断没有开封过。   未开封雪碧出现3厘米虫子   2007年6月23日,北京消费者高先生购买了北京可口可乐饮料有限公司生产的600毫升雪碧一箱。饮用到第20瓶时,高先生发现雪碧里有一条约3厘米长、类似蟑螂状的虫子。为此,高先生将可口可乐公司起诉到法院,要求可口可乐公司赔偿2.05元雪碧购买款和2.05元罚金,并在可口可乐销售区域内,在报纸上公开道歉。
  • LSST-01正压法泄漏与密封强度测试仪在碳酸饮料与非碳酸饮料瓶盖检测中的应用差异
    LSST-01正压法泄漏与密封强度测试仪是一种专业的设备,用于检测饮料瓶盖的密封性能。这种测试仪通过模拟瓶盖在实际使用过程中可能遇到的各种压力条件,来评估其密封性能是否符合标准。对于碳酸饮料和非碳酸饮料,由于其内部压力和化学成分的差异,检测时的压力设定可能会有所不同。碳酸饮料与非碳酸饮料的区别:内部压力:碳酸饮料含有溶解的二氧化碳,在密封状态下会产生较高的内部压力。非碳酸饮料通常不含或含少量气体,因此其内部压力较低。化学成分:碳酸饮料中的酸性物质可能会对瓶盖材料产生腐蚀作用,而非碳酸饮料的化学成分通常较为温和。检测时的考虑因素:压力设定:碳酸饮料的测试可能需要更高的压力设定,以模拟其在储存和运输过程中可能遇到的高压环境。密封性能:碳酸饮料的瓶盖需要具备更强的密封性能,以防止气体泄漏和保持产品的碳酸化状态。材料兼容性:测试时还需考虑瓶盖材料与饮料成分的兼容性,确保长时间接触不会影响密封性能。LSST-01测试仪的应用:正压检测:LSST-01测试仪能够通过正压法检测瓶盖的密封性能,确保在设定的压力下无泄漏发生。强度测试:除了泄漏检测,该设备还能测试瓶盖的抗压力,评估其在高压力下的密封强度。模拟环境:可以模拟不同的温度和湿度条件,以评估瓶盖在不同环境下的密封性能。结论:虽然LSST-01正压法泄漏与密封强度测试仪可以用于检测碳酸饮料和非碳酸饮料的瓶盖密封性能,但由于两者在内部压力和化学成分上的差异,检测时的压力设定和测试条件可能会有所不同。碳酸饮料的瓶盖通常需要更高的密封性能和更强的抗压力,因此在进行测试时需要特别考虑这些因素,以确保瓶盖能够满足产品的质量和安全要求。
  • 全自动饮料瓶防盗瓶盖扭矩测试仪相较于手动扭矩仪的优势在哪里
    在快速发展的饮品行业中,瓶盖扭矩的精准控制对于保障产品质量和消费者体验至关重要。传统的手动扭矩测试方法不仅效率低下,而且难以保证测试结果的准确性和一致性。因此,全自动饮料瓶防盗瓶盖扭矩测试仪的出现,无疑为行业带来了一场跨越性的升级。相较于传统的手动扭矩测试方法,全自动饮料瓶防盗瓶盖扭矩测试仪具有以下显著优势:提高效率:自动化测试仪可以连续不断地进行测试,无需等待手动操作的间隔时间,显著提高了测试效率。准确性:全自动测试仪通过精密的传感器和控制系统来施加和测量扭矩,减少了人为操作的误差,确保了测试结果的准确性和可重复性。数据记录与分析:全自动测试仪通常配备有数据记录功能,能够自动记录每次测试的结果,便于后续的数据分析和质量控制。减少人力成本:自动化设备减少了对操作人员的依赖,降低了人力成本,特别是在大规模生产和测试中,这一优势尤为明显。标准化测试:全自动测试仪按照预设的程序和标准进行测试,保证了测试过程的一致性,避免了手动测试中可能出现的主观判断和操作差异。提高安全性:自动化设备减少了操作人员与测试样品的直接接触,降低了工伤的风险。易于操作:全自动测试仪通常配备有用户友好的操作界面,简化了操作流程,使得即使是非专业人员也能轻松进行测试。扩展功能:一些全自动测试仪还具备扩展功能,如与计算机连接进行更复杂的数据分析,或者与其他生产线自动化设备集成,实现更高效的生产流程。环境适应性:自动化设备通常设计得更加坚固耐用,能够适应不同的生产环境和条件。维护简便:虽然全自动测试仪的初始投资可能较高,但长期来看,由于减少了人为操作和提高了测试效率,维护成本相对较低。综上所述,全自动饮料瓶防盗瓶盖扭矩测试仪通过其自动化、高精度、易于操作和数据分析等优势,为饮料瓶盖扭矩测试提供了一种高效、可靠的解决方案,有助于提高产品质量和生产效率。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制