浸泡水分结合状态

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浸泡水分结合状态相关的耗材

  • VWR白色擦布浸泡布
    VWR白色擦布浸泡布擦布浸泡在消毒液中。 可最大程度的抗真菌、细菌和病毒。 用于表面消毒*用于手部的简单消毒 杀死细菌:按照EN 1040和NF T 72-151. NF T 72-171. NF T 72-190 杀死真菌:按照EN 1275 杀死病毒:按照NF T 72-180关于小儿麻痹症、疱疹病毒和腺病毒的规定,以及NF T 72-181关T2, MS2的规定 颜色:白色 * 不代替浸泡槽或消毒槽VWR白色擦布浸泡布规格:长度×宽度包装规格包装规格VWR目录号150×220mm每个分配器120个120VWRI115-8133
  • 耐酸碱塑料浸泡缸 PP酸缸 废液缸
    实验室用耐酸碱塑料浸泡缸 废液缸 PP酸缸由上海书培实验设备有限公司专业生产定制,用来浸泡实验器皿,大多用于化学实验室,生物实验室、等科研单位!浸泡缸是用来装稀释。实验室用耐酸碱塑料浸泡缸 废液缸 PP酸缸按照结构分为:外缸,内缸,缸盖,两侧托手!外缸下面与上面一圈封条,由专用粘合剂粘合,全部塑料焊接,保证使用者的安全,长期使用不漏液,结实耐用,本产品弥补了玻璃与陶瓷材质易碎危险性大的不足!酸缸使用方法:首先内缸里面放置要清洗的器皿,浸泡结束,把内缸向上提出(内缸正好扣在外缸上面)内缸上面有很多小孔,液体从内缸体小孔流出!取出浸泡物品,盖上盖子!可以放下内缸!酸缸厚度为:4mm-15mm,一般规格与料厚成正比!实验室用耐酸碱塑料浸泡缸 废液缸 PP酸缸特性:PP(聚丙烯)耐高温140度,可配置浓硫酸!重铬酸!硝酸!酸缸颜色纯白!耐强酸强PP是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性,机械性质强韧,抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。可在高温140度左右进行操作!板材无夹层!实验室用耐酸碱塑料浸泡缸 废液缸 PP酸缸材质:1、无毒、无嗅;2、耐热:在规定的长期连续工作压力下,可以在140℃左右下工作。3、耐腐蚀:耐强酸强碱。4、不结垢:材料光滑,长期不结垢。5、强度高:韧性好,耐冲击。实验室用耐酸碱塑料浸泡缸 废液缸 PP酸缸性能表:产品名称规格材质价格(元)实验室用耐酸碱塑料浸泡缸废液缸PP酸缸8L 20*20*20cmPP聚丙烯耐酸碱耐140度高温30010L25*20*20cm45020L 30*25*25cm63030L 35*30*30cm87036L 40*30*30cm100040L 45*30*30cm120050L 40*35*35cm140060L50*35*35cm160063L 70*30*30cm170072L80*30*30cm190080L50*40*40cm2000100L60*40*40cm2200112L70*40*40cm2400128L80*40*40cm2600150L60*50*50cm2900175L70*50*50cm3300200L80*50*50cm4000耐酸碱乳胶手套36cm60耐酸碱乳胶手套45cm75耐酸碱乳胶手套60cm90酸桶酸瓢350轮子190阀门190定制各种规格
  • 圆形移液管酸缸 耐酸碱浸泡缸 实验室酸缸
    圆形移液管酸缸 耐酸碱浸泡缸 实验室酸缸由上海书培实验设备有限公司提供,耐酸碱塑料浸泡缸耐强酸、强碱,用来浸泡实验室器皿,大多用于化学实验室,生物实验室、等科研单位。规格齐全,质量优质欢迎新老客户来电咨询选购。圆形移液管酸缸 耐酸碱浸泡缸 实验室酸缸 产品介绍:缸按照结构分为:外缸,内缸,缸盖,两侧托手!外缸最下面与最上面一圈封条,由专用粘合剂粘合,全部塑料焊接这样保证安全性,长期使用不漏液,本产品弥补了玻璃与陶瓷材质易碎危险性大的不足!酸缸使用方法:内缸里面放要清洗的器皿,浸泡结束,把内缸向上提出,内缸上面有很多小孔,液体从内缸体小孔流出!取出物品,盖上盖子!可以放下内缸!圆形移液管酸缸 耐酸碱浸泡缸 实验室酸缸 产品规格:产品名称直径(cm)高度(cm)价格(元)圆形移液管酸缸 耐酸碱浸泡缸1625430圆形移液管酸缸 耐酸碱浸泡缸2030488圆形移液管酸缸 耐酸碱浸泡缸2045600圆形移液管酸缸 耐酸碱浸泡缸2050720圆形移液管酸缸 耐酸碱浸泡缸2055768圆形移液管酸缸 耐酸碱浸泡缸2060850圆形移液管酸缸 耐酸碱浸泡缸2550989圆形移液管酸缸 耐酸碱浸泡缸25601000圆形移液管酸缸 耐酸碱浸泡缸30401050圆形移液管酸缸 耐酸碱浸泡缸30501200圆形移液管酸缸 耐酸碱浸泡缸30601350圆形移液管酸缸 耐酸碱浸泡缸2040565圆形移液管酸缸 耐酸碱浸泡缸20701000圆形移液管酸缸 耐酸碱浸泡缸30701650关于酸缸材料的说明:一:无毒、无嗅;二:强度高:韧性好,耐冲击。三:不结垢:材料光滑,长期不结垢。四:耐高温:在规定的长期连续工作压力下,可以在80℃左右下操作。3、耐腐蚀:耐强酸强碱。

浸泡水分结合状态相关的仪器

  • 技术特点压差法测量,自动卸压,无漂移自带气室-不受水波影响-防止气管堵塞 -延长气泵寿命智能气泵,无需维护,自动调节功耗气泵使用寿命比传统气泡水位计长5倍无需气瓶无需干燥剂专门设计的硬件开关,用于安装调试防雷,在水下没有电子部件自带SDI 12接口,4-20 mA模拟输出即使在盐水或受污染的水体中,读数也准确而稳定可采用不同尺寸的气管气管长度可达150米测量原理仪器内部的活塞泵产生压缩空气,流经专用气流线,按设定好的间隔进入气室,在气室里,气泡均匀地冒出来进入地下水中。气泡室孔上地下水的液位(h)与测量管内流体静压(P)建立关系如下:那么,假设液体的密度保持不变,则测量液位和测量管内的空气压力之间就存在一定的线性关系。通过测量测管内的空气压力,就可以换算出当前的水位了。这就是气泡水位计测量液位的基本原理。设计的气室可以保持管内气压的稳定,消除水面波动造成的气压微小变化,并防止气管进水或堵塞。能化气泵,在每次测量前测量管内气压,只有当气压发生较大变化时才打气,降低气泵损耗,延长气泵使用寿命应用范围各种水位测站河流、湖泊、水库、地下水、湿地、堤坝/桥/水坝的入口和水闸等岩基、有可能结冰或淤塞的验潮井短期测量水位变化不超过15/30米的场合。技术指标量程0 – 15 m / 0 – 30 m (可选)精度标准: ± 5 mm可选: ± 1.5 mm (USGS 标准) 在15m量程的最初3 m内分辨率1 mm / 0.1 mBar单位m、cm、feet、mBar、psi测量间隔1 min - 24 h输出SDI12、4…20 mA (0.1%, 15 Bit)供电10 -30 V DC,通常 12 V / 24 V功耗测量间隔1分钟左右:320 mAh/天测量间隔15分钟左右:25 mAh/天测管直径Ø 2 mm、Ø 1/8’’、Ø 4 mm通讯SDI-12,4-10mA操作温度-20…60°C存储温度-40...85°C相对湿度10-95%尺寸165 mm x 205 mm x 115 mm重量1500 g外壳材料CBS工程塑料保护等级IP43EMC标准IEC61326、EN61326
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  • ZX.WYQ-80型气泡水位计适用于需要连续精确测量水位的环境,因不需要建水位井,对水 文站水位、水库水位、水力发电调压井水位、大坝测压管以及上下游水位的监测,气泡式水位 计是最理想的水位监测仪器之一。它具有安装维护方便、操作灵活、运行稳定可靠、精度高等 特点。 ZX.WYQ-80型水位计采用CHR1000数字式硅电容充油芯体作为压力检测单元。CHR1000数字 式硅电容充油芯体是利用当前世界领先工艺3D-MEMS技术生产的数字式硅电容传感器作为感应 器件而发明的数字式充油芯体。由于数字式硅电容的高集成化和3D-MEMS技术特点,在对测点 压力测量的同时对测点温度也进行测量,压力测量具有很高的精度一般为0.05%,相对较其他 传感器还具有低功耗、抗腐蚀、抗辐射、抗干扰、可长期加压等优点1.1. 基本工作原理 气泡式水位计内部的气泵产生压缩空气,流经专用气流线,按设定好的间隔进入气室,在 气室里,气泡均匀地冒出来进入水中。 气泡室孔上水的液位(h)与测量管内流体静压(P)建立关系如下: P=ρgh 那么,假设液体的密度保持不变,则测量液位和测量管内的空气压力之间就存在 一定的线性关系。通过测量测管内的空气压力,就可以换算出当前的水位了。这就是气泡式水 位计测量液位的基本原理。1.2. 产品特点  超低功耗静态电流≤15mA  宽电压设计:8VDC~18VDC,正常12VDC,具有反接保护、过压过流保护和雷击浪涌吸 收能力;  宽量程 0~10m,0~20m,0~40m,0~80m可选  多通讯方式数字:485(MODBUS),模拟:4~20mA  多工作模式: 定时采集,定量采集  支持实时采集按键,短按实时采集,长按校准传感器  支持按键配置传感器参数,可现场配置波特率、地址、采集参数等信息。  支持大屏液晶显示设备水位信息、状态、配置参数等。  内嵌时钟模块  工作状态指示  64Mb固态存储循环记录15万条数据  多参数可设置水密度,测量间隔,触发间隔,设备时间,通讯地址(数字)  安装及使用简单二、技术参数 项目 参数 供电电压: 12VDC 量程 0~10m,0~20m,0~40m,0~80m(量程可选) 测量间隔 5min - 24 h 分辨率: 1mm/0.1mBar 测量精度: ±0.05%(0~10m量程) 操作温度: -20℃~+60℃ 相对湿度: 10%~95%RH 存储温度: -35℃~+85℃ 应用场所: 地下水、江河、湖泊、潮汐、水库等水位监测; 汛期城市洪水或内涝监测,如低洼地、排水口监测等; 辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。 通讯接口: RS485(MODBUS-RTU)、4~20mA 气管接口: 8mm 信息存储时间 : ≥10 年 存储容量 15万条(循环记录) 保护等级 IP65 特别提醒: 本产品默认为直流 12V 电源,其他电源输入情况的, 请在订货时说明3.2. 气泡水位计使用环境要求 a) 气泡水位计是一种精密的测量仪器,应该安装在室内(站房) 或有保护 外设的箱柜内 等安全位置。 b) 气泡水位计必须采取壁挂式安装。首先用冲击钻或射钉枪将膨胀螺丝呈 水平线位置 固定在站房的侧面墙壁上,然后再将机箱挂在膨胀螺丝上并拧紧螺 母,注意机箱外接气管接 头朝下。 c) 用户在实际安装时,需要根据自身的环境来进行调整。 3.3. 气泡水位计气管安装注意事项 气泡水位计的气管与气室在安装时的安装位置和安装方式尤为重要,它关系到水位测量 的精度和稳定性。安装时需要注意避免以下问题: 1) 气室一般必须安装在最低水位 0.5 米处,安装好的气室不能随水流和浪涌 产生颤动, 必须完全固定。 2) 在安装气管时要用不锈钢管做成的保护管对气管进行保护,气管必须沿 向下的坡度 ,保护管所有拐弯的部分弯曲度不能过于尖锐(建议拐角处使用月弯管不要用直角弯 头),应让气管有一个光滑的通道。此外保护管还可以使用 PVC 管,但是在野外用 PVC 管容易遭受动物和自然灾害的损坏。3) 在安装保护管时需要注意不要让气管打折,更不要将气管穿过保护管之 后在保护管 的另一头使劲拉气管,这样更容易打折严重时可能会导致读取不了数 据。 4) 建议安装保护管时逐段进行测试,测试没问题的话再安装下一段保护管, 保证已安 装气管的正确性。 5) 将安装调试好的保护管用高密度有份量的混凝土块进行固定,防止洪水 威胁和塌陷 ,或将气管固定在已有的稳定建筑物上。 3.4. 气管及保护管的固定安装及检查点的设置 a) 保护管可采用DN25以上的镀锌管、PVC管、金属波纹管。 b) 保护管必须沿路固定,可采用开槽掩埋、管箍固定或水泥封包的方式。 c) 保护管的折弯处建议采用DN25以上的金属波纹管,使折弯处尽量平滑过渡,确保气管 不会折损。 d) 设置检查点:当气管长度比较长时,需要设置气管检查点,以检查气管是否有老化或 破损现象。可以非常方便地采用柔性的金属波纹管来进行设置检查点。3.5. 气室的固定安装 根据环境的不同,气容有几种固定方式: a) 通过气室的DN25管螺纹固定在硬管上,再将硬管固定:b) 通过埋地支架、地笼、固地钢筋进行固定 在一些没有固定着力点的场合,一般可以将气室的安装附件通过螺丝或焊接固定在埋地 支架、地牢或固地钢筋上。 c) 气室的允许角度及安装高度。 气室的允许角度为0~45度,最佳安装角度是竖直向下。四、 电气连接 序号 编号 说明 1 正极 电源正 2 负极 电源负 3 A1 RS485-A 4 B1 RS485-B 5 信号 RTU触发信号1 6 信号 RTU触发信号2 1) 气泡水位计的电源建议选择 12V 直流供电。在合理的供电电压前提下。不 管选用哪 种供电电压,都要保证电源的供电能力在 50W 以上,以确保气 泡水位计能够安全稳定运行 。 2) 导线的要求:VCC 和 GND 两根线至少需要 1.5mm2气泡式水位计说明书。
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  • 空泡水筒 400-860-5168转1451
    循环水道和空泡水筒利用了现代化的设计理念和科技创新技术。空泡水筒包含可互换的工作区段、准确的压力控制、脱泡筛滤和稳速运行的能力。每个生产出的通道和空泡水筒都将满足客户不同的规格和需求。空泡水筒型号 截面 W x H速度 K15600mm x 600mm12m/s850mm x 850mm6m/s1450mm x 700mm4.3m/s850mm x 850mm free surface6m/sK16750 diameter20m/s850mm x 850mm12m/s2000mm x 880mm6m/sK22500mm x 500mm11m/sK26300mm x 300mm16m/s425mm x 425mm13.5m/sK29 750 diameter22m/s2600mm x 1500mm4.5m/sK30800mm x 50-800mm12m/s 教学空泡水筒 *新 K14 (K14E)230mm x 230mm8m/s (5m/s) K17E200mm x 200mm4m/s K23300mm x 300mm9m/s 425mm x 425mm5m/s
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浸泡水分结合状态相关的试剂

浸泡水分结合状态相关的方案

  • 应用低场核磁共振研究绿豆浸泡过程水分结合状态
    本实验采用低场核磁共振技术对绿豆浸泡过程进行研究,利用CPMG(Carr-Purcell-Meiboom-Gill)脉冲序列测定样品的自旋 - 自旋弛豫时间(T2)[5]。将绿豆置于永磁场中心位置的射频线圈的中心进行 CPMG 脉冲序列实验。CPMG 序列采用的参数:采样点数 TD = 120130,谱宽SW = 100kHz,回波个数 EchoCount = 6000,重复扫描次数 NS = 4,采样重复时间 TR = 1500ms,回波时间TE = 100 μs。利用T2_FitFrm 软件调用CPMG 序列拟合T2。
  • 普析:预浓缩横向加热石墨炉AAS法测定涉水材料浸泡水中铅镉
    卫生部2001年颁布的《生活饮用水卫生规范》规定了铅,镉作为涉水材料浸泡水中卫生安全评价指标。定值为铅增加量1.0µ g/L,镉增加量0.5µ g/L[1],要求的检测限和定量下限会更低。目前直接测定能满足要求的只有ICP-MS[2]等手段,但其仪器成本和使用成本都很高,其它方法[3]有石墨炉原子吸收法,催化示波极谱法和ICP-OES等都要求前处理,且示波极谱法干扰严重,处理烦杂;横向加热石墨炉由于其很好地克服了普通马斯曼炉时间和空间的不等温性,具有较高的灵敏度和抗干扰能力,代表着石墨炉发展的方向。本文采用北京普析通用公司的TAS-986横向加热石墨炉原子吸收仪在样品通过简单的蒸发浓缩测定涉水材料浸泡水中铅、镉,不加基体改进剂就能消除较高的背景干扰,获得满意的结果。
  • 应用低场核磁共振研究绿豆浸泡过程吸水率
    本实验采用低场核磁共振技术对绿豆浸泡过程进行研究,目的是从一种新的角度来解释绿豆种子内部吸水的动态过程,通过把绿豆浸泡入水中,每隔0.5h 分别测量其脉冲FID 信号、弛豫时间T2,每隔1h 进行核磁共振成像。实验结果表明:绿豆吸水率在浸泡3h 后进入迅速增长,至5.5h 后吸水率变化缓慢;绿豆吸入水分可分为三种状态水:毛细管水T21、自由水T22 以及结合水T23;毛细管水T21 随时间变化为波浪型,自由水T22 以及结合水T23 变化基本一致,为稳定- 上升- 稳定;自由水作为溶剂在绿豆吸水过程中参与各种生化反应,故自由水的质子密度(信号量)上升量最大。从核磁共振图像中可以看到水是从种脐处慢慢进入绿豆内。低场核磁共振技术同样可应用于其他种子浸泡过程分析。

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  • 浸泡水中次氯酸钠用量该是多少

    生活饮用水输配水设备检验方法中浸泡水中0.025mol/L的次氯酸钠溶液 ,1L中用量该是多少。求大神帮助![img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909271051576062_6684_3973251_3.png[/img]

  • 极谱法(阳极溶出法)检测水龙头浸泡水中铅含量应用报告

    “毒铅门”事件最近成为人门关注的热点。其背后折射出的却是目前我国水龙头标准的不完善。据行业专家透露,在水龙头铅析出量的标准上,欧美都是强制标准,但国内仅是推荐性标准。目前国内涉及水龙头重金属含量的标准有GB/T 17219—1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》、JC/T 1043-2007《水嘴铅析出限量》和HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求水嘴》等标准。这些标准由不同的部门发布,都对水龙头析出的重金属含量作出了明确的要求。《环境标志产品技术要求水嘴》规定水嘴与水接触部分的铅析出量不能超过5μg/L。《水嘴铅析出限量》标准中则明确规定铅检测统计值不大于11μg/L。而目前国内尚未出台统一强制性执行标准。http://www.metrohm.com.cn/UploadFiles/image/20130828112728484.jpg从以上相关标准来看,水龙头浸泡水中铅含量还是相当低的,大致在几十个ppb范围。 伏安极谱法在痕量重金属检测方面有着独特的优势。附件为瑞士万通中国有限公司提供的《极谱法检测水龙头浸泡水中铅含量的报告》,供大家参考。点击下载《极谱法(阳极溶出法)检测水龙头浸泡水中铅含量应用报告》

  • 水分在食品中的存在状态与检测方法

    水分在食品中的存在状态与检测方法

    水是食品、药品、化妆品等的基本成分,水是也是微生物生存、成长的主要条件之一,控制水的含量能够保证产品的保质期,抑制有害微生物的生存发展,并且能够优化产品的生产加工过程,对产品工艺具有指导性的意义。[align=center][img=,497,333]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711232320_01_1627544_3.jpg!w497x333.jpg[/img][/align]随着国家食品安全战略的进一步加强,食品质量的检测会越来越严格,水分作为食品的基本组成成分之一,对产品的生产、加工、应用都具有指导性的意义,是实验室必检项目之一。[b]一、食品中水分存在状态[/b]食品中的水分有着多种存在状态,一般可将食品中的水分分为自由水(或称游离水、体相水)和结合水(或称束缚水、固定水)。其中,结合水又可根据被结合的牢固程度,可细分为化合水、邻近水、多层水;自由水可根据这部分水在食品中的物理作用方式也可细分为滞化水、毛细管水、自由流动水。食品中结合水和自由水的性质区别主要在于以下几个方面:⑴食品中结合水与非水成分缔合强度大,其蒸汽压也比自由水低得很多,随着食品中非水成分的不同,结合水的量也不同,要想将结合水从食品中除去,需要的能量比自由水高得多,且如果强行将结合水从食品中除去,食品的风味、质构等性质也将发生不可逆的改变;⑵结合水的冰点比自由水低得多,这也是植物的种子及微生物孢子由于几乎不含自由水,可在较低温度生存的原因之一;而多汁的果蔬,由于自由水较多,冰点相对较高,且易结冰破坏其组织;⑶结合水不能作为溶质的溶剂;⑷自由水能被微生物所利用,结合水则不能,所以自由水较多的食品容易腐败。二、水对食品的影响食品中水分变化,主要是自由水的增减。若自由水蒸发,结合水存在,则食品保持干燥。生化反应、生命活动微弱,处于休眠状态。此时各种虫害、霉菌的活动也处于停止状态。这样食品的储存养护质量就稳定。而含自由水高的食品,在温度较高时,酶的活性增强,生化反应加速,呼吸加剧,老化加快。在这种高湿、高温条件下,虫害、霉腐严重。食品的质量迅速发生变化。另外在高湿、低温时,由于自由水结冰,使机体细胞膜因受结冰体积增大的损伤而破裂,发生冻伤现象。所以食品中自由水的存在,是造成食品储存养护质量不稳定的重要因素。水对食品的影响,可通过水分含量和水分活度来判定。[b]1、水分含量[/b]食品种类繁多,与我们的生活息息相关。水分是食品的主要组成部分之一,是形成食品加工工艺的重要因素。食品水分的分布和状态对于食品的结构、外观、质地、风味、新鲜程度会产生极大的影响,例如:水分过低,会造成食品的结构不稳,口感差;水分含量过高,会造成食品的质地和新鲜程度。水是引起食品化学变化及微生物作用的重要原因,直接关系到食品的贮藏和安全特性。因此,食品在生产、加工、储存过程中应该严格控制水分含量,防止因水分含量不合格而导致的一系列质量问题。控制水分含量可以采用SFY-800型快速水分仪。如下图。[align=center][img=,397,299]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711232321_01_1627544_3.jpg!w397x299.jpg[/img] [b](SFY-800食品快速水分仪工作中)[/b][/align][b]2、水分活度[/b]水分含量是指产品中总水量,包括分子状态下的水,用%表示,自由水是指“活跃”的水,关系着微生物的生长,它的测量结果叫水活度A[sub]w[/sub]。水活度、pH值、温度和其它一些参数一起影响到微生物的生长,但是Aw水活度和pH是其中最重要的2个参数。自由水关系到霉菌,酵母,细菌甚至毒素的生长,参与一些化学/生物反应(如非酶褐变,美拉德反应),会破坏产品的质感、气味、颜色、味道和营养价值(蛋白质和维生素含量),另外关系到货架期(保质期),这些因素最优化需要水活度值在一个限定窄的范围内。所以水活度的正确测量对食品而言具有重要的意义。需要注意的是,二种物质虽然可能有着相同的水分含量,但是可能会有不同的Aw值。水分含量并不能代表水分活度。欧洲在超过30年前已经意识到水活度的重要性了,FDA(美国食品药品管理局)和USDA(美国农业部)已经建立相关法规,同样今天也成为HACCP要求的一个关键指标。食品的水分活度可使用GYW-1水分活度仪来检测。如下图。[align=center][img=,428,291]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711232321_02_1627544_3.jpg!w428x291.jpg[/img] [b](GYW-1食品水分活度仪工作中)[/b][/align][b]3、水分活度检测的意义[/b]A、货架期新产品从一开始就考虑到水分活度的概念,将会非常安全、有最长的货架期和最好的质量,水分活度的数据能用以预测新产品的潜在风险,水分活度能用以绘制稳定图来预测新产品可能的改变,反应和风险!B、原料检测原料中水分活度的消息能帮助生产商评估何种成分相对安全,以及哪种物质必须在随后的生产工艺中小心处理,因此,原料中检出的低水分活度值能取代或补充广泛的微生物例行测试,现在许多公司都要求供货商提供其产品或成分的水分活度规格,因为原材料的水分活度规格能确保稳定的产品质量,另外当产品的水分活度改变了,可以追溯到底是由于成分还是生产工艺的问题。C、产品中水分活度带来的影响水分活度和有害微生物的生长并且关联,例如细菌或真菌,他们能产生毒素或其他有害物质。化学或生化反应(例如褐变反应)也会增加发生的可能性。--微生物稳定性--化学稳定性--蛋白质和维生素含量--颜色、口味和营养价值--稳定性和耐久度--溶解性和质地[b] 结语[/b]对于食品而言,不管是水分含量,还是水分活度,都会对其质量造成不同程度的影响,在生产、加工、应用过程中,应严格把控。食品安全关乎到人类的身体健康,目前的食品安全形势严峻,在食品制作的每个环节中应该严格把控、多方监督,食品安全需要我们每一个人都参与进来,共同营造一个和谐的食品安全环境

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  • 与时间赛跑,马尔文帕纳科竭尽所能让客户泡水设备重新用起来!
    郑州特大暴雨之后,马尔文帕纳科心系灾区用户,竭尽全力支援灾区快速复工复产!截止目前,累计为受灾用户免工时费上门维修超过350小时。对于8月31日前未完成维修的受灾用户,为其延长免工时差旅费维修服务,尽力挽回此次暴雨洪灾给用户带来的损失。河南郑州720特大暴雨虽已过去一个多月,但河南多地连续的暴雨引发的城市内涝和洪水对河南用户的科研与生产产生了持续、严重的影响。许多用户的仪器设备都受潮、进水,或是因突然断电造成了损伤;而一些地处低洼的实验室中,仪器甚至被裹挟着泥沙、微生物、垃圾的洪水浸泡,造成了不可挽回的损失。7月23日开始,马尔文帕纳科接连收到灾区紧急的报修信息: 7.21日告急!郑州大学现代分析与基因测序中心仪器被洪水浸泡50公分,泡水时间超过12小时!7.23日告急!河南省产品质量监督检验院金银珠宝检验中心XRF,XRD仪器被洪水浸泡70公分,泡水时间超过12小时!7.25日告急!河南电池研究院XRD仪器被洪水浸泡20公分、供电不稳!7.25日河南工业大学材料学院XRF仪器受潮!仪器进水后内部淤泥被污水浸泡后的线路板X射线荧光光谱仪浸泡后的情况灾情严峻,一个个急迫的报修信息为马尔文帕纳科吹响救灾的号角!秉承一切以减少灾区客户损失为宗旨,马尔文帕纳科在灾后迅速组织发起了“风雨一起扛,河南一定行”的灾区关爱行动。售后服务部主动电话拜访可能受灾的用户确认仪器受损情况;资深专家团队第一时间为受灾用户提供线上专业咨询服务;三位资深售后维修工程师火速赶往灾区进行免费上门的紧急抢修服务… … 为减少用户损失,马尔文帕纳科上下团结一心,为助力灾区用户尽快复工复产出一份力。工程师对浸泡后的XRD进行拆机清理工程师对X射线荧光光谱仪进行拆机查损工程师对拆卸下来的线路板进行仔细的吹扫对清理过的线路板进一步晾晒郑州大学现代分析与基因测序中心为郑州大学最重要的分析平台,于2015年组建,仪器设备价值2.7亿元。因该中心地处低处,且仪器主要放置在一层,所以几乎全部大型分析仪器都泡水受损。其中,一台马尔文帕纳科Empyrean锐影 X 射线衍射仪被淹超过50cm,仪器主板电脑、高压电源、分子泵控制器、高温控制箱和仪器的大部分电路板都泡在水中,配套的水冷机、空压机、稳压电源等被淹没50%,泡水时间至少12小时以上。马尔文帕纳科从7月25日开始,派出多位工程师将该仪器主要淹泡部件进行了多次清洗、晾晒、高压气体吹干。7月底,时值郑州疫情反复,工程师客服种种困难,放弃自己的休息时间,加班加点地为客户解决问题。经过反复调试,仪器终于通过整体通电及高压(60kV)测试,确认可以正常使用,基本恢复到泡水前的仪器状态。马尔文帕纳科认真负责的态度和经得住考验的仪器质量,获得了客户高度认可和由衷的赞誉!郑州大学老师对马尔文帕纳科工程师表示由衷感谢(左)经过抢修的Empyrean锐影XRD恢复正常运行(右)暴雨无情人有情!马尔文帕纳科人在灾情面前展现了极强的责任心和高度的专业性。针对郑州大学现代分析与基因测序中心的XRD进行抢救性维修,只展现了整个客户关怀行动的一个侧面,更多的灾区用户受益于此次行动,快速的复工复产。河南新乡天力锂能股份有限公司由于地势较低,在7.20特大暴雨中,该单位被淹的洪水水位平均达到2米,一台马尔文帕纳科的Mastersizer3000激光粒度仪整体泡在水中近10天,且又因疫情的反复,大大拖慢了维修的进度。客户心急如焚,摆在客户面前的是严重的灾情造成的巨大损失,而最大程度地挽回这些损失的办法就是尽快恢复生产。马尔文帕纳科考虑到Mastersizer 3000激光粒度仪作为其生产质量控制检测的关键设备,是否能正常运行检测对客户快速复产至关重要,特紧急调配位于上海的亚太卓越应用中心的一台样机借给客户,以解客户燃眉之急。已安装投入生产的Mastersizer3000借用样机(左)被洪水浸泡10天的仪器(右)一直以来,作为全球材料及生物表征仪器及软件的供应商,马尔文帕纳科除了为各行各业科研、生产研发、过程控制提供先进的化学、物理和结构分析解决方案以外,更致力于承担更多的所在国家、地区社会责任,鼓励员工参与社区公益,我们希望和客户唇齿相依,共同进步,即使面对疫情和洪灾也能携手跨越,共创更为美好的明天!
  • “毒血旺”工厂曝光 血旺用福尔马林浸泡(图)
    黑作坊加工出来的毒血旺  农家院改成黑作坊  生产福尔马林血旺  昨日凌晨4时许,记者一行跟随工商执法人员来到九龙坡区白市驿一家血旺加工厂。这家厂,是市工商局摸查了两三天后圈定的。  还未走进该厂,记者就闻到一股腥臭的刺鼻味,令人作呕。记者看到,这家厂是在普通农房院坝搭建雨棚改造而成的,面积200多平方米,四周墙壁污浊不堪,地上污水横流,卫生条件极其恶劣。几十个血迹斑斑的塑料桶,杂乱堆放在一个角落。  厂内最引人注意的,是装满血水的36个方形铁盒。这些血水,其实就是半凝固状态的血旺。3个水泥池子冒着热气,工人正在对血旺进行最后加工。水泥池子附近,10余个装满血旺的塑料桶正等待运输。  执法人员要求加工厂的工人现场演示了制作血旺的过程。该工人称,他们每天从沙坪坝等地屠宰场收购猪血,主要采取添加盐、自来水等对猪血进行半凝固,再把半凝固的血旺放入水泥池子保鲜。  执法人员用色阶卡对浸泡血旺的保鲜水进行快速检测,原本需要7分钟左右出结果,只花了1分钟色阶卡的颜色就变了。“部分检测结果显示,每公斤血旺含甲醛量超过允许最大检测值100毫克。”执法人员称,正在浸泡血旺的池水中,甲醛含量严重超标,也就是说,池中液体涉嫌有福尔马林。  毒血旺工厂被查封  移交给警方立案调查  昨日中午,市工商局食品处相关负责人称,专业机构检测结果跟现场快速检测结果一致:浸泡血旺的保鲜水,就是甲醛按比例配制的福尔马林。福尔马林液体浸泡过的血旺,成为了毒血旺。这些毒血旺共有5000余斤(2.5吨)。  据悉,该加工厂去年9月从沙坪坝区搬迁至此,每天生产、销售毒血旺2.5吨左右。毒血旺主要销往江北区盘溪、沙区烈士墓和小龙坎等地的农贸市场。  目前,工商部门查封了该厂,没收了这批毒血旺以及制造工具。该案已经移交给警方立案调查。  工商部门表示,将按照《食品安全法》的相关规定,对这处黑窝点的负责人按高限处罚。  市民若发现毒血旺  请拨打12315举报  市工商局食品处副处长罗永权介绍,长期食用这种毒血旺,会对肝脏等造成极大损害。  罗永权说,市工商局将对主城范围内的血旺进行专项整治。市内主要屠宰场的猪血,都是经过正规渠道进了生物制药领域。此前,工商部门查处的毒血旺加工厂,都是些小作坊,“至今不清楚制造这些毒血旺的猪血来自哪里,知情的市民一定要第一时间告诉我们。”  罗永权说,工商部门欢迎消费者拨打12315提供有关毒血旺的线索,“希望我们大家一起努力,让毒血旺从市场上消失。”  重庆晚报记者 张水红 实习记者 罗静  当你吃着火锅烫着新鲜血旺时,可曾怀疑过这“新鲜”背后的秘密?  昨日凌晨,市工商局执法局突击检查了市内几家血旺加工厂,在九龙坡区白市驿一家没有任何手续的加工厂内,查获2.5吨用福尔马林浸泡的血旺。  福尔马林,被世卫组织定性为让人致癌和致畸形的物质。  四招识别  毒血旺  看 正常猪血颜色较深,一般呈深红色;有问题的猪血颜色较浅。正常猪血有泡沫;有问题的猪血没有泡沫。正常猪血切面粗糙,有不规则小孔;有问题的猪血切面较光滑。  摸 正常猪血较硬,用手碰易碎,拿起来感觉比较重;有问题的猪血相反。  捏 正常猪血含有较粗的纤维,捏起来成条状,捏后手上残留的红色素少;有问题的猪血纤维少,捏起来成颗粒状且黏手,捏后整个手指变成红色。  尝 正常猪血吃起来有点黏牙,不黏牙的猪血有问题。  甲醛:无色、有强烈气味的刺激性气体,易燃易爆,为剧毒化学药品,人吸入高浓度甲醛后,会出现水肿、眼刺痛、头痛等现象,严重可死亡。  福尔马林:浓度在35%-40%的甲醛溶液。  工商执法人员通过甲醛快速检测色阶卡,测出血旺含有大量甲醛。
  • 厦门大学颜晓梅团队通过纳米流式细胞仪在单囊泡水平上分析细胞外囊泡DNA
    2022年4月4日,厦门大学颜晓梅团队在Journal of Extracellular Vesicles(IF=26)在线发表题为“Analysis of extracellular vesicle DNA at the single-vesicle level by nano-flow cytometry”的研究论文,该研究通过纳米流式细胞仪 (nFCM) 可以检测直径小至 40 nm 的单个 EV 和 SYTO 16 染色后 200 bp 的单个 DNA 片段,用于研究单个囊泡处的 EV-DNA。通过同时对单个颗粒进行侧向散射和荧光 (FL) 检测并结合酶处理,本研究表明:(1) 裸 DNA 或与非囊泡实体相关的 DNA 大量存在于由细胞培养物制备的 EV 样品中(超速离心培养基);(2) 单个 EVs 中 EV-DNA 的数量表现出很大的异质性,DNA 阳性 (DNA+) EVs 的数量在 30% 到 80% 之间变化,具体取决于细胞类型;(3) 外部 EV-DNA 主要定位在相对较小的 EVs 上(例如,HCT-15 细胞系100 nm),外部 DNA+ EVs 的分泌可以通过抑制外泌体分泌途径显著减少;(4) 内部 EV-DNA 主要封装在相对较大的 EV 的管腔内(例如 HCT-15 细胞系为 80-200 nm);(5) 双链 DNA (dsDNA) 是外部和内部 EV-DNA 的主要形式;(6) EVs 中未发现组蛋白 (H3),EV-DNA 与组蛋白不相关,(7) 基因毒性药物诱导 DNA+ EVs 的释放增加,外部DNA+ EVs和内部DNA+ EVs的数量以及单个EVs中的DNA含量均显着增加。这项研究为深入了解 DNA 与EV的关联提供了直接和确凿的实验证据。细胞外囊泡 (EVs) 是由几乎所有细胞类型分泌的纳米级膜囊泡,通过将蛋白质、核酸和脂质从供体细胞转移到受体细胞来介导细胞间通讯。最近的研究表明,EV中存在基因组 DNA、线粒体 DNA 甚至病毒 DNA。通过 DNA 的包装和水平转移,EV 在维持细胞稳态、调节免疫反应和调节肿瘤进展方面发挥着至关重要的作用。最近,基于 EV 中的 DNA (EV-DNA) 开发了用于肿瘤诊断的液体活检测试。尽管已经认识到 EV-DNA 的生物学意义,但对 EV-DNA 的探索较少,许多基本特征仍存在争议,例如 DNA 是否与所有或部分 EV 亚群相关?EV-DNA 是否位于内腔和/或 EV 表面?DNA含量和EV大小之间有什么关系?EV-DNA 是单链 DNA (ssDNA) 还是双链 DNA (dsDNA)?对 EV-DNA 的研究通常通过从 EV 分离物中提取 DNA,然后进行丰度、片段长度和序列评估来进行。通过将 DNase 酶消化与 Fragment Analyzer 系统相结合,研究了 DNA 的相对丰度和定位(管腔内或与 EV 表面相关)。为了阐明 EV-DNA 在 EV 亚群之间的异质性,对分离的 EV 进行 DNA 分析通过密度梯度离心或不对称流场-流分馏已经进行。尽管批量分析能够识别不同 EV 亚群中的 DNA,但结果可能存在争议,因为 EV-DNA 无法与无细胞 DNA 区分开来。由于 EV 的大小和货物含量差异很大,因此迫切需要单粒子技术来破译 EV-DNA 的巨大内在异质性,并将 EV-DNA 与游离 DNA 或其他污染物区分开来。然而,EV 的纳米级粒径(大多数大小100 nm)和 EV-DNA 的低含量使其成为一个巨大的挑战。细胞外囊泡 (Evs) 的分离和表征(图源自Journal of Extracellular Vesicles )在过去的十年中,研究人员一直致力于开发一种高灵敏度的纳米流式细胞仪(nFCM)。它已实现对单个 EV、病毒、二氧化硅纳米粒子和金纳米粒子的光散射检测,分别小至 40、27、24 和 7 nm。对于荧光 (FL) 检测,检测到单个 R-藻红蛋白分子的信噪比为 17,有机染料的检测限确定为三个 Alexa Fluor 532 分子。在本研究中,尝试通过将酶消化与 nFCM 相结合,在单囊泡水平上分析外部和内部 EV-DNA。研究了 DNA+ EV 的百分比以及 DNA 含量分布与 EV 大小、ssDNA 和 dsDNA 之间的区别、EV-DNA 和组蛋白的关联以及抗癌药物治疗后 DNA 含量的改变。通过同时对单个颗粒进行侧向散射和荧光 (FL) 检测并结合酶处理,本研究表明:(1) 裸 DNA 或与非囊泡实体相关的 DNA 大量存在于由细胞培养物制备的 EV 样品中(超速离心培养基); (2) 单个 EVs 中 EV-DNA 的数量表现出很大的异质性,DNA 阳性 (DNA+) EVs 的数量在 30% 到 80% 之间变化,具体取决于细胞类型; (3) 外部 EV-DNA 主要定位在相对较小的 EVs 上(例如,HCT-15 细胞系 100 nm),外部 DNA+ EVs 的分泌可以通过抑制外泌体分泌途径显著减少; (4) 内部 EV-DNA 主要封装在相对较大的 EV 的管腔内(例如 HCT-15 细胞系为 80-200 nm); (5) 双链 DNA (dsDNA) 是外部和内部 EV-DNA 的主要形式; (6) EVs 中未发现组蛋白 (H3),EV-DNA 与组蛋白不相关,(7) 基因毒性药物诱导 DNA+ EVs 的释放增加,外部DNA+ EVs和内部DNA+ EVs的数量以及单个EVs中的DNA含量均显着增加。这项研究为深入了解 DNA 与EV的关联提供了直接和确凿的实验证据。论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jev2.12206
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