混合香料

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  • 塑料混合非球面透镜
    塑料混合非球面透镜1)可校正色差的塑料非球面透镜2)衍射表面能zui大程度地减少色差3)低成本模造设计TECHSPEC® 塑料混合非球面透镜是具有衍射极限设计的模造非球面透镜,能消除由宽带光源所造成的色差。这些混合非球面透镜非常适用于成像及眼部设备的应用,或与可调谐激光、或带宽/多光谱照明光源结合使用。非球面透镜能消除球面像差,而衍射表面能同时提供负光学色散以实现卓越的颜色校正。TECHSPEC® 塑料混合非球面透镜能提供相似于TECHSPEC® 非球面消色差透镜的性能,但它比后者多了几项额外的优势。混合非球面透镜的设计为全塑料单片透镜,因此其重量比类似的非球面消色差透镜轻得多。这些光学透镜也备有较高数值孔径的选项供您选择。不过,塑料混合非球面透镜将受非球面面形固有的衍射效率所限制,因此它的整体透射率会比类似的非球面消色差透镜低。Common Specifications基底:Zeonex E48R直径容差 (mm):+0.00/-0.10中心厚度容差 (mm):±0.10技术数据订购信息:直径 (mm)有效焦距EFL (mm)数字孔径 NA中心厚度CT (mm)涂层产品号1290.675.6Uncoated#65-98612120.54.3Uncoated#65-98712150.43.7Uncoated#65-98825200.6310Uncoated#65-99125300.427.3Uncoated#65-9931290.675.6BBAR (425-675nm)#65-99612120.54.3BBAR (425-675nm)#65-99712150.43.7BBAR (425-675nm)#65-99825200.6310BBAR (425-675nm)#66-00125300.427.3BBAR (425-675nm)#66-003
  • 汇通色谱 DRP混合模式填料 其他色谱配件
    混合模式指色谱介质上配基包含两种或两种以上的作用模式,能够与目标生物分子发生多种相互作用,并且其功能往往具有互补性或协同性。混合模式DRP填料的基底是一类使反相色谱填料,由于键合了不同数量的强阴离子基团(A)和强阳离子基团(C)与传统色谱方法相比,同一表面上的离子交换功能和疏水作用均有显著提高。其中A10意味着键合了10%的强阴离子基团,C10是键合了10%强阳离子交换基团。混合模式ZEOsphere DRP填料的主要优点:(1)较高的选择性。样品在单一模式分离较差,混合模式情况下可以更好的分离除去杂质;(2)显著的高负载容量。负载量比反相色谱要高1-10倍,这可以成为半制备柱和制备色谱柱新的发展方向;(3)更强的分离效率。可以替代两个或多个单一模式色谱柱,这样可以避免材料的浪费和过度消费, 降低了生产成本;(4)更高的收率。单次分离纯度能达到95%以上,收率在70%以上。 DRP 混合模式填料介绍:随着科学技术的发展,人们需要分离分析的样品越来越复杂,尤其是多肽、蛋白质类生物样品的复杂性使得单一模式色谱难以满足分离分析的要求。混合模式色谱因其独特的分离性能,可以在一次分离中获得与多维色谱相当的分离效果,而且可以避免多维色谱系统结构复杂、流动相兼容性差、分析时间长等问题,成为近年来的研究热点之一。混合模式指色谱介质上的配基包含两种或两种以上的作用模式,能够与目标生物分子发生多种相互作用,并且其功能往往具有互补性或协同性。混合模式DRP填料是的基底一种将反相色谱填料,由于键合了不同数量的强阴离子基团(A)和强阳离子基团(C), 与传统色谱方法相比,同一表面上的离子交换功能和疏水作用均有显著提高。其中A10意味着键合了10%的强阴离子基团,C10是键合了10%强阳离子交换基团。混合模式填料的固定相: DRP混合模式填料类型参数: 混合色谱固定相在分离样品时能够提供多重保留机理,同时可以通过改变流动相中有机相与水相的比例、pH 值的高低、盐浓度的大小等多种方法改变分离选择性,与单一机理的色谱固定相相比,混合色谱固定相选择性好、载样量高,还可以降低分析成本,提高分析效率。目前混合模式色谱固定相在多肽、蛋白质、药物分子等复杂样品分离中表现出比传统色谱固定相更好的分离选择性。实例:利拉鲁肽分离纯化、胰岛素、胸腺法新、索玛鲁肽等,更多信息欢迎咨询联系。
  • 混合块
    混合块“积木”型模块混合歧管由1个混合槽和3个接口(2个进口和1个出口)组成。本品由具有化学耐受性的塑料制成。几个这样的混合块可以插在一起,从而轻松创造出可提高混合能力的单一装置。订货信息:产品描述部件编号混合块B0507962

混合香料相关的仪器

  • 本仪器是参照欧盟EN 12697-35号测试标准,结合国内公路工程相关大专院校、科研院所、生产企业、建设施工单位等的实际需求设计制造的。适用于对沥青混合料在五分钟内、在设定的拌和温度下,使沥青充分裹覆在集料的表面,从而获得理想效果和质量的沥青混合拌和料,进而制作质量上乘的沥青混合料试件。本仪器体积小,结构合理,操作方便,是相关单位选择的沥青混合料拌和仪器。一、主要技术特点和功能1、拌和桨由一个单轴(相对于双轴而言)、五个不锈钢搅拌叶片组成,可实现和达到五分钟内使沥青充分裹覆在集料的表面的要求,符合EN 12697-35标准的要求。2、采用卧式结构,横向转动拌和锅体即可加料的卸料,操作方便。3、拌和锅加热温度可在室温到+250℃之间任意设置,符合冷拌、温拌和热拌的各种温度要求。4、高精度的温度传感器实时监测拌和温度,控温稳定性度±0.5℃。5、拌和桨转速(5~35)转/分,可通过控制面板的调节旋钮无级调速,以适应不同集料级配及添加了各种改性材料的混合料的拌和。6、采用符合人体工程学的设计原理和人性化的设计思想,仪器的高度适宜操作者站立操作,拌和结束后,最大130度的自动倾斜卸料功能使得收集混合料简单易行。二、主要技术指标及参数1、拌和量: 30升; 2、拌和温度: 室温~250℃;3、控温精度: ±0.5℃;4、拌和桨转速: (5~35)转/分; 5、拌和电机: 380伏,2200瓦,1400转/分,50赫兹;6、卸料电机: 380伏,300瓦,1400转/分,50赫兹;7、环境温度: -5℃~+50℃;8、环境湿度: ≤80%(相对湿度);9、外形尺寸 主机1350㎜×650㎜×1205㎜(长×宽×高);10、工作电源 AC(380±10)V、50Hz,20A,(三相四线制、带零线)。
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  • 为了保证在实验室内获取拌和均匀的沥青混合料,欧盟制订并颁布了EN 12697-35号测试标准,对拌和的设备和方法做了要求:要在5分钟内在拌和温度下令沥青充分裹覆在集料的表面。CONTROLS的拌合仪使用了1个单轴,具有5个坚固的不锈钢搅拌叶片的设计来完成欧盟标准的要求。 拌和条件控制CONTROLS的拌合仪可以在室温到+250℃之间任意设置,符合冷拌、温拌和热拌的各种温度要求,并在拌和过程中通过PT100温度传感器实时监测拌和温度,控温稳定性满足欧盟标准±0.5℃的要求。CONTROLS的拌合仪可以在5-35转/分的转速范围内通过旋钮选择合适的拌和速度,以适应不同集料级配,以及添加了各种改性材料的混合料。 人性化设计作为一家意大利的制造商,CONTROLS重视产品的工艺设计和人性化设计,整套设备可以使用简洁的操作面板进行控制。开机、设置温度、调节转速、开始、停止、卸料、关机、紧急制动的按键设置一目了然。设备的高度便于试验人员站立操作,拌和结束后,最大130°的自动倾斜卸料功能使得收集混合料变得简单。
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  • 沥青混合料分析仪 400-860-5168转4727
    基本工作原理沥青混合料分析仪的整个试验过程包括以下的基本工序:工序1:松散的沥青混合料被装入四周带有筛网的清洗滚筒○2后装入清洗舱○3,清洗舱内置的喷咀会向清洗舱内喷洒溶剂(通常是三氯乙烯),清洗滚筒被溶剂浸没,因为滚筒四周是由筛网(中国标准是0.075mm)组成,所以溶剂可以流进滚筒浸泡混合料,裹覆在集料表面的沥青在溶剂的浸泡作用下会与集料脱离,因此沥青混合料可以分解成沥青、填料和集料。在整个清洗过程中,滚筒可以进行旋转,保证混合料可以全部浸没在溶剂中;同时,设备还具有超声波辅助功能,利用超声波辐射压强产生的强烈空化应效应、机械振动、扰动效应、增大物质分子运动频率和速度,增加溶剂穿透力,从而加速目标成分进入溶剂,促进分解的进行。工序2:经过工序1的分解后,尺寸小于0.075mm的沥青、溶剂和填料的混合液通过管路进入到离心室○4中进行高速的离心分离,填料作为固体颗粒在离心作用下会贴着离心室内壁进行沉降,沥青和溶剂混合液体则向上流至溢流口从管路排出进入下一阶段。最终残留在离心杯内的就是填料。工序3:经过工序2的离心作用后,沥青和三氯乙烯的混合液进入溶剂回收室○7。这时,我们有几个使用选项:(1)使用75-PV5X100取样工具,连接旋转蒸发烧瓶直接从出口○11提取沥青和三氯乙烯溶剂的混合液,再通过旋转蒸发试验来提取纯净的沥青进行试验;(2)从出口○8排出沥青和溶剂的混合液;(3)溶剂回收室是由左侧的废液舱和右侧的清洁溶剂舱组成的双室结构,顶部的罩子内密布了冷却水盘管,从工序2进入废液舱的混合液在加热状态下,三氯乙烯溶剂因为其沸点仅为87.1℃,会变成气体进行蒸发(沥青的沸点高得多不会蒸发),遇到顶部的冷凝管后,在5℃-10℃的低温作用下又重新液化并进入清洁溶剂舱循环使用,当这个过程充分进行后,我们可以从出口○8得到相对纯净的沥青。工序4:真空干燥,仪器的清洗舱和离心室都具有加热功能,同时在真空泵○6的作用下,在试验结束时可以得到干燥的集料和填料,直接使用内置的电子天平○12进行称重,用于计算沥青混合料中的沥青含量和筛分试验确定级配。 沥青混合料分析仪的工作原理产品优势CONTROLS的这款沥青混合料分析仪是其PAVELAB系列产品线的一款主要产品,在设计时秉承了高科技、环保、节能、符合人体工学设计和人性化软件的理念,具有多种技术优势。完全密封,绝对环保CONTROLS开发这种沥青混合料分析仪的一个初衷就是为了环保的考虑,众所周知,为了在混合料中提取沥青,我们常用的溶剂是三氯乙烯,但三氯乙烯本身是一种具有挥发性的有毒材料,实验室试验人员如果长期接触三氯乙烯会严重危害身体健康。因此,在欧美发达国家,对于实验室的三氯乙烯年使用量有着严格的限制,超出标准要花费高昂的价格购买使用和排放指标。所以,这款沥青混合料分析仪是全封闭设计,在清洗舱、离心室和溶剂舱这些有开口的位置都配备高质量的密封圈,禁止三氯乙烯泄露。静音操作,没有噪音与传统的沥青抽提仪相比,这种设备去掉了振动筛分功能,因此全程操作安静没有噪音,尤其对于学校等有噪音要求的实验室来说,更加实用。溶剂循环利用,节能减排试验结束后,废液舱内的溶剂可以通过蒸发和液化过程重新回收进行使用,每次试验仅损耗很少的三氯乙烯溶剂,大大减少了实验室需求,节省排放标准。人体工学设计CONTROLS的产品设计一贯非常注重用户的操作体验,在产品日渐趋同化的情况下,让用户有感到更流畅、舒适、简单的操作体验是取胜之匙。因此这款设备充分考虑了设备高度应符合人体的操作习惯,离心室和溶剂舱的上方都是无遮挡设计,可以大角度的开启,这对于设备的维护和检修非常重要,为服务人员的工作提供了极大的便利。高分辨率的彩色触摸屏控制器,使用简单、更换方便,高度便于操作。 图形化操作软件CONTROLS沥青混合料分析仪的一大特色就是其图形化操作软件,非常直观的界面和简单的设置,测试过程中显示系统所有元件的工作状态,任何人都可以轻松学会操作设备。整个过程简单的就如同游戏一样容易上手。 集成电子天平和计算程序,直接计算沥青含量沥青混合料抽提试验的一个主要目的就是测试沥青混合料中的沥青含量,这在新路修建过程中可以起到质量控制QC和验收QA的作用。在旧路改造和养护时,可以了解混合料老化以后的质量损失,进行老化分析。为此,CONTROLS的这款设备集成了电子天平,我们可以在试验前后对原料、干燥的集料和填料进行称重,并计算沥青含量。 内置多种传感器,实现过程监控和自动控制作为一款现代化的全自动设备,一个标志性的特征就是仪器内置了很多传感器,在试验的各个环节和各种关键位置实时监测诸如冷却水和溶剂的流速、温度、液面高度、舱门是否锁紧等参数,从而实现操作过程全自动化和数字化。 主要技术规格”清洗滚筒最大试样容量”3.5kg离心杯容量200g(300g可选)离心机转速6,000转/分清洗周期每个周期5分钟,数量可自由设置,时间取决于材料溶剂用量溶剂舱在实验前应保持10L以上的容量电子天平量程10kg,分辨率0.1g噪音等级在周边2米范围内<70分贝操作温度+10℃~+40℃(需要实验室有空调/暖气等温度调节装置)操作湿度在40℃时,≤50%RH(建议有空调)冷却水要求5℃-10℃,流速≥10升/分,压强≥6bar
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  • 舌尖上的销魂香料

    如果说西餐的灵魂是酱汁的话,那么,酱汁的思想一定在香料里头。  15世纪意大利教皇的主厨用24支桂皮、1盎司丁香、1/2盎司干姜、1/2盎司磨碎的肉豆蔻末、1/4盎司豆蔻、1/4盎司藏红花配制出了烹制禽类食物的酱汁,这个调料方子在今天的意大利仍然非常流行。  法国菜里的龙蒿棕酱,里面用到的调料包含了青葱、欧芹、罗勒、迷迭香和龙蒿,至于各自的比重多少,就是掌勺人的秘方了。香料运用得当多多少少意味着该厨师家学深厚,要不就是在传统烹饪技法里理解力惊人。  在法国延绵意大利广袤的地中海地区,发韧于田间的美食纯朴自然,专职厨师们与香料的情感深厚,他们也从来不吝啬香料,即使是面包,也加入薰衣草、迷迭香还有肉桂,做成“香料蜜糖面包”。  三年前,法国名厨OlivierRoellinger的歇业在法国掀起了不小的波澜——有谁会关闭一家米其林三星餐厅呢?而且它是当时布列塔尼地区唯一的三星餐厅,只要开着门,捧着钱专程跋涉到康卜勒等着朝圣的食客从不会间断。  退休的Roellinger和妻子一起,在餐厅隔壁开了一家香料店,古董木柜上小心地陈列了香料、油醋和一堆软木封口的玻璃瓶,散发着令人陶醉的香气。在退体之前,夫妇俩通过旅行就已经带回来超过120种香料。在这里,你能找到各种偏门的香料,光是大溪地和马达加斯加产的胡椒与香草豆,就有9个不同的品种。  在Roellinger的店里还能买到一些他自己配制的香料包,每一包里都混合了20种不同的秘密成分,价格公道。Poudrede Neptune(主要成分是莳萝、茴香、八角茴香)用于淹渍肉类,使用率很高,PoudredeVoyage(芝麻、肉桂、百里香)加到蒸好的椰奶花椰菜浓汤里,就是一道简单而又充满异国情调的配菜。  在《香料传奇》这本书里,历史学家倾向认为,欧洲人对香料的迷恋源自于饮食习惯。文艺复兴前,意大利人每天消耗大量的肉食,在曼图亚(Mantua)的一次被记载的“晚宴”上,八位男士,上桌的包括十八盘野鸡肉沙拉、五只阉鸡、九十根香肠、肝脏料理、五只鸭、五份意大利熏火腿和馅饼、十五只鹌鹑和一头雄鹿。当时欧洲的存储条件与技术尚不发达,香料的使用,能够最大限度地保持食物的鲜度。  但事实并非如此简单。史学家WolfgangSchivelbusch尝试着向人们解释,来自亚洲的辛香料和种子粉作为上层阶级享乐的物品,是如何影响中世纪和近现代欧洲的历史的。  Schivelbusch认为,并不是像人们普遍猜测的那样,香料的使用是为了掩盖变质肉类的腐臭味。东方香料价格昂贵,一般人用不起。况且对现代食客而言,那时菜肴中大量使用的辛辣香料简直令人无法忍受,超常的香料用量惟一可以说明的是,香料象征着主人家的身家和地位,这绝对是炫耀性消费的最初形式。  法国人Fred当厨师前,曾经在南部小城赛特港的一家家庭旅馆打工,除了提供住宿,老板夫妇俩还做家庭菜,经营十几年,菜单都没变过。Fred坦言,现在他在法国的大城市,包括在中国吃到的法餐,与他小时候吃的已经不大一样了——法餐食材与烹调方式条框相对拘谨,对想成名的年轻厨师来说,香料搭配与调制无疑是标新立异的突破口之一。  Fred去印度采风,无意间发现了一种由辣椒、大蒜、孜然、姜、小豆蔻、肉桂混合研磨而成的金红色的烧烤调料粉,Fred带回来,在煎鸭胸时使用,客人非常喜欢这种独特的香味。  法国名厨JeanGeorges在纽约曼哈顿有家同名的明星餐厅。他在餐饮界声名赫赫,美剧《欲望都市》里的Samantha就曾经用“他上JeanGeorges餐厅从不用预约”来证明其某任男友地位的显赫。  JeanGeorges23岁时成为厨师,很快就对这个只需要呆在厨房里埋头苦干的传统行业失去了热情。他应聘去到曼谷,在那里呆了4年,“事实证明,如果当时我没有离开家乡,我可能不会有现在这样的成就。”他在接受电视台采访时说,“天知道,我在法国生活了这么久,只吃过5种香料,但在亚洲有上百种之多。它们带给我无限的灵感和可能性。”  当然,也不是每个欧洲人都能理解这股断断续续刮了将近两千年的香料风。法国普罗旺斯老字号OustaudeBaumaniére,主厨是个巴基斯坦移民,烧得一手好法菜,还是有不少钻了牛角尖的当地人,偏说他“香料搁太多”,并且认为这是“受了东方的影响”。  至于西餐里的香草,08年以前,中国西餐厨师大多数用的是干品,新鲜的香草虽然效果更好却难觅得。奥运会之后,很多郊区的农户开始专门种植这些香料供应城中越来越多的西餐厅。对于欧洲厨师来说,最好的厨房应该是在房前屋后都种上一些,需要什么时可以马上跑到园子里,一摘一洗,好像把新鲜的绿色和阳光都一起扔到了锅里。  在我们中餐里,如果一道菜名直接指出了调味料,比如葱爆羊肉,大多数情况下,这道菜会是一道价格适中的家常菜。无论是中餐还是西餐的食物链里,大蒜、生姜用得都多,地位却不算高。在普罗旺斯,有一道妈妈大蒜汤,这是物质匮乏时代的救命食物。妈妈在厨房里找到大蒜粒,压碎煮汤,加上后园余下的月桂叶、百里香、鼠尾草,把隔夜面包涂上橄榄油,给孩子们果腹。大蒜能清肠虫,橄榄油中和胃酸,虽然没有一丁点儿荤菜,孩子们依然能吃得很满足。  香料们看起来不过是妈妈在饥饿年代的生存智慧。“但香料比你想象的复杂,不要忘记,在商船给欧洲带回了丰富香料的17世纪,对于向往着伊甸园的人来说,那些植物和香料就是天堂真实存在的证据。”新晋香料商人Roellinger说。  法式小羊排  准备羊排、橄榄油、蒜末、综合香草碎、新鲜迷迭香碎、面包糠。煎羊排于5成熟,沾上香料和面包粉,稍为压实,入烤箱。  西班牙海鲜饭  准备米、海鲜、洋葱、大蒜、黑橄榄、白葡萄酒、藏红花、罗勒、百里香、迷迭香、柠檬,放尽量少的水,将米蒸至6分熟,下橄榄油,下海鲜料,加入白葡萄酒,再放入米饭,香料,盖锅,直至米饭熟成需要的程度。  1.迷迭香  薄荷属,有很强的清凉感,香味持久,其强香能盖过肉臭。大致规律是,法国人用百里香,意大利人用迷迭香。适用于炉烤的鸡、鸭、羊、鱼类。  2.肉桂  产于西印度与锡兰。肉桂有条状的、有磨粉的。它有清凉刺激性的甜味,适合于辣的菜。但在西餐中以用于甜点类为主,比如加入咖啡、茶等冷热钦,巧克力尤佳。  3.丁香  丁香树的花蕾,粒状如钉,丁香适合于甜辣的菜,有消除腥臭的功能,是肉类菜不可或缺的香料。整颗常用于猪肉、火腿、沙司、汤、烩煮菜等。  4.藏红花  也叫番红花。因为不易获得,是最贵重的香料。蕃红花也有独特的香味与微苦味,只用少量就可得到美丽的黄金色。是西班牙海鲜饭与法国鱼羹汤中不可或缺的着色香料。  5.百里香  百里香很适合鱼的味道,故有“鱼香料”之称。它常与其他香料一齐使用,只是它的香味太强,过量的话会妨害到食物材料的天然原味。  6.月桂叶  中国人称为香叶,它有清爽的芳香,几乎可用于所有的菜,与胡椒一样是多用途的香料,是汤、沙司、鱼类菜、肉类菜以及烩煮菜不可或缺的香料。  7.欧芹  欧芹又叫洋芫荽,其新鲜的叶子常用来做西餐沙拉配菜、水果以及果菜沙拉的装饰,有时也可以生着食用。如果将其切碎脱水处理的话用途更加广泛,香味也会更加浓郁。  8.肉豆蔻  香味甘甜而刺激,整颗肉豆蔻用擦菜板擦碎后,是汉堡常用的调料,也适合于西式糕点。而其浓烈香气,在菜肴中只要放一点就味道十足。  9.薄荷  薄荷味道清香凉爽,欧洲人似乎可以在任何食物里加入薄荷叶碎,只要兴致上来了,连pizza都可以撒上一捧薄荷碎。  10.孜然  也叫安息茴香、野茴香,气味芳香而浓烈,在西餐里通常用于肉类烹调,被认为有一定的药用效果。

  • 香精香料质谱谱库建立小贴士

    香精香料质谱谱库建立小贴士前面有网友问我有关香精香料质谱谱库建立的一些问题,我只是简单回复了一下,现在再简单和大家探讨一下。大家知道,香精是由多种香(原)料成分组成的复杂混合物,可能包含各种天然提取物,各种合成的香料,溶剂等。由于其原料的组成本身就极为复杂,例如天然香精油就是一种复杂的混合物,许多单体原料就有多种异构体及其众多杂质在里面,这样给GCMS解析整个香精的构成带来了一定的困扰。既然是多种化合物在一起,在存放老化过程,不可避免的会产生某些反应,生产新的物质。对于这种复杂混合物,分析鉴定里面的组分是一项比较麻烦的事情。谱库检索是香精香料化合物定性的一个重要手段。首先要求有较大完整的质谱数据库(MSdatabase或MS library)。目前主要使用的商业质谱库有NIST和Wiley。其中NIST08,10,13等,还包含NIST检索,AMDIS,部分化合物的保留指数数据库等。虽然它们收集几十万张标准质谱图或化合物,但收集的香精香料化合物不够全面,特别是近几年新发现的香气香味化合物,新合成的香料化合物没有收入,另外收集的化合物多只是化学名称,没有商品名或行业俗名不方便使用。另外,也有出售香料香精专用质谱库,如FFNSC(Flavor & Fragrance Natural & Synthetic Compounds)等。有的公司或研究机构有自己的香气香味化合物专用谱库,但一般不对外,属于保密知识财产。这样有时候需要自己建立专用香精香料谱库。自己建立谱库,当然这是件费功夫而辛苦的工作,还要有足够的标样。标样可以从试剂公司或香料供应商购买。有纯度高的标样,最好纯度越高越好,因为杂质对质谱图的可能有干扰。如果无法得到很纯的标样也无太大关系,因为可以利用GC/MS中色谱分离的优势得到纯物质进入质谱而获得标准质谱图。也可以从天然物等来分离提纯标样。自建谱库的另一好处是,由于用自己的仪器类型和相同操作条件得到的质谱图,使用时匹配度很好。自建立谱库时候,仪器已经正确的调谐过,仪器处于最佳状态。数据采集的质量范围要合适,建议从29开始扫描到400左右即可,这样可以涵盖绝大多数香料香精化合物。例如有人为了减少氧,氮,CO2离子对基流的影响,从45开始扫描,这样会使质谱图上没有如29,30,31,42,43等离子,失去某些有用的离子信息,对将来实际样品的质谱图检索可能造成匹配度过低。如果扫描范围过大,则扫描速度慢,MS文件也太大。背景扣除要正确。获得的化合物的峰丰强度不要太高或过小,即进样浓度要合适,不可过载或丢失某些离子信息。可以通过调整进样量或稀释或加大分流比来实现,一般讲纯品不能直接进样必须稀释,否则容易过载。可以直接把商业库里面的现有谱图直接转过来使用(一般最好验证一下,商业库有时候个别图谱可能有误),一般讲在正常情况下(70ev)图谱是基本一致的,都能够有较好的匹配,自己的条件下有时候可能和自己的待测样品更好匹配。也可以在现有的商业库增加自己的新谱图。如果需要得到多个厂家工作站格式的谱库,可以把原始图谱转换成AIA格式后,用别家工作站建立谱库。最好使用行业俗名和商品名,注明化学名或来源。另外有条件的话,把保留指数信息也写入数据库里面,方便今后未知物鉴定确认。

  • 食品用香精不加辅料是不是就是食品用香料

    [font=SimSun, STSong, &]GB30616写的食品用香精是由食品用香料与食品用香精辅料组成的混合物。还说食品用香精可以含有或不含食品用香精辅料。那是不是等于食品用香精在不加辅料的情况下,与食品用香料是等同的?或者说有时候食品用香精就是食品用香料?[/font][font=SimSun, STSong, &]GB2760里出现的天然和合成食品用香料也可以归在食品用香精的类别里?[/font]

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  • 可用于检测大气中有机污染物的混合材料
    p  混合材料的发展是材料科学的一个新兴领域。研究人员解释说,对这些材料的兴趣源于“将无机成分的稳定性与有机成分的多功能性相结合的成功,将它们混合起来,使两者的性质相结合甚至改善。”她指出。“更重要的是,混合材料可以以凝胶,薄膜,纤维,颗粒或粉末的形式加工。有机和无机组分的组合在生产混合材料方面几乎没有限制,其在医药,微电子,传感器,光学系统,汽车工业和装饰性表面涂料方面具有大量的应用。/pp  Paula Moriones采用允许合成混合材料的方法(称为溶胶 - 凝胶),这产生具有在环境温度下可控属性的多孔材料,与其他工艺相比节约了成本。这些混合材料的合成导致干凝胶的生成——一种处于脱水状态的凝胶,其内部没有任何液体。/pp  研究人员证实,凝胶形成时间和所得材料的性质受合成这些材料的条件和有机物的比例的影响。尽管材料总是以纳米尺寸呈现,但是它可以具有更小或不那么小的孔,她指出:“这些材料的应用中,孔径是至关重要的,因为它们可以用来控释药物。/pp  包括留在里斯本大学(葡萄牙)的Paula Moriones的研究也得出了其他结果。“某些合成材料是高疏水性和排斥水的,这种性质使它们能够用作制药工业中的元素,用于选择性地捕获其表面上的其他材料或保留它们,并在玻璃工业中用作保护涂层。”研究员总结到。/p
  • 岛津公司近日成功举办“香精香料分析技术交流大会”
    香料是从带香物质中提取或以人工合成方法得到的致香物质的总称,香精则是将多种香料按照一定的比例和工艺,经人工调配而得到的具有一定香型的香料混合物。香精香料在很多领域扮演着非常重要的角色,和人们生活息息相关的方面如烟草、化妆品、香水等。 2003年3月11日公布的欧盟第七次修订欧洲化妆品指令的L66号官方文件中规定了日用香精中过敏原的GC/MS定量分析方法,目前有关过敏原的分析已成为欧洲香精香料行业的热点内容。因香精香料的成分非常复杂,所以在其成分的测定中,提高分析效率、缩短分析时间成为了目前业界面临的主要课题之一。 针对香精香料行业,岛津一直以来根据该行业分析方面的要求,在仪器的研发中投入了极大的力量,陆续开发了香精香料专用库等一系列针对性的技术和方法,取得了令人瞩目的成果。目前岛津公司的分析仪器在香精香料行业已有广泛的应用。 为了更好地促进新的分析技术和方法在香精香料领域的应用,本月8日和11日岛津公司分别在上海光大会展中心国际大酒店和广州凯旋华美达酒店举行了“岛津公司香精香料分析技术交流会”。特别邀请了意大利的Prof.Luigi Mondello做关于GC和GCMS在香精香料分析中的最新进展的报告。 Prof.Luigi Mondello是意大利Messina大学食品化学系教授,是目前欧洲香精香料领域的知名专家,同时也是岛津公司在香精香料领域技术研发合作的长期伙伴。教授的主要研究领域包括:色谱(HRGC,HPLC,HRGC/MS,HPLC/MS,OPLC,GCxGC,LCxLC)及联用技术(LC-GC-MS,GC-GC)在天然复杂产物分析中的应用。交流会下半场岛津公司市场部的应用工程师李佳萍还做了关于香精香料的高通量分析技术的报告。 国际著名的香精香料公司在华分支机构都派出了技术专家参加了本次交流会,国际香料公司德国“德之馨”、瑞士“芬美意”、欧莱雅以及高露洁等业内知名品牌的专家都悉数到场。参会的人员也主要是化妆品、烟草等领域的研发部门以及业内相关检测部门的专家学者,主要在技术层面上进行了详细的交流,探讨的问题都比较有针对性,现场气氛相当活跃。 会后岛津公司对香精香料行业的同仁们能够参加本次交流会表示了感谢,并希望今后能够创造更多沟通的机会,与大家共同分享新的分析技术所带来的喜悦。岛津公司也将一如既往的关注新型分析仪器和新应用技术的开发和研究,以满足日益增长的分析需求,向国内外的用户提供更加全面的应用技术支持。在场专家也对岛津公司先进的设备和优质的产品、良好的企业文化以及高素质的团队表示了赞许,并希望今后能够建立和加强双方的合作。
  • 【瑞士步琦】喷雾干燥技术在香精香料微囊化中的应用
    香精香料微胶囊化在上一篇文章中,我们从喷雾干燥技术和珍贵化合物生产影响因素两方面介绍了保护香精香料的方法和可能遇到的问题。本篇文章将继续从举例分析喷雾干燥技术微胶囊化的应用及微囊化后如何评价进行展开!1香精香料微囊化的应用研究小组已经研究了许多将香精或香料封装到载体材料中的应用,从而实现有效包埋、高产量和长保质期的目的。表1概述了使用步琦喷雾干燥仪进行的香精香料微囊化研究,列举出香精香料品类、载体及带来的益处等。表1:使用 BUCHI 喷雾干燥仪进行微囊化的应用列表香精和香料载体材料发现和益处硫磺香精阿拉伯树胶、麦芽糊精或其混合物获得良好的包封率,高回收率,提高储存稳定性薄荷精油八种不同的变性淀粉不同载体在喷雾干燥过程中对薄荷精油的包封效果葛缕子精油WPC、SMP 及其与麦芽糊精的混合物发现 WPC 本身以及碳水化合物的结合可成功用作壁材,WPC 表现出比 SMP 更好的封装性能柠檬烯油阿拉伯树胶、 WPC 及其与木薯粉的混合物创造了具有均匀表面且无开裂的微胶囊形态,为柠檬烯油提供足够保护椰子油(含维生素A)阿拉伯树胶颗粒呈球形,表面粗糙,粒径范围为 3.5 到 10.4μm,保护和稳定胶囊中的维生素A奇亚籽油WPC/果胶+麦芽糊精WPC+Hi-Cap100不同载体封装,最终微胶囊增加了诱导时间,提高了稳定性鱼油WPI研究喷嘴类型和工艺设计(二流体喷嘴、三流体喷嘴和超声波喷嘴)对鱼油包封率和微胶囊性能的影响石榴籽油SMP实现 95.6% 高包封率的最佳操作条件菜籽油扁豆分离蛋白和麦芽糊精将菜籽油封装在最有效的壁材中,以防止其降解氧化核桃油和奇亚籽油HPMC、麦芽糊精微囊化工艺保护核桃油和奇亚籽油植物甾醇阿拉伯树胶和麦芽糊精喷雾干燥法制备了性能优良的植物甾醇微粒葵花籽油HPMC、麦芽糊精基于 RSM 开发优化封装工艺2微胶囊的特征理想的香精或香料包封工艺可以得到含水率低、粒径均匀、表面含油量小、产率高、芯材保留量大的干粉;在这里,我们将重点讨论这些产品指标。2.1 水分含量和水分活度众所周知,水分会影响油的氧化、风味保留和颗粒的微观结构。通常,微粒的水分含量通过热重分析法测量。研究表明,核桃油和奇亚籽油胶囊的水分含量在 0.95-2.13% 之间,葵花籽油粉的含量在 2.34-4.86% 之间。水分活度通常与水分含量有关,可以用水分活度计来测量。它会影响香味的释放,因为它会改变包衣基质的结构。低水分活度减缓挥发物的释放并抑制微生物腐败。在较高的水分活度水平下,基质可能会开始塑化;因此,会增加流动香精的释放速率。研究发现,在较高水分活度水平下,储存过程中薄荷精油挥发物的损失更为明显。2.2 粒度、分布和微观结构最终粉末的粒度、分布和微观结构也是产品加工和处理的重要因素。它们会影响产品的风味、颜色、质地和气味,以及产品的流动性和分散性。通常,需要均匀、均质并成球型的颗粒形态。使用二流体喷嘴时,经 BUCHI 喷雾干燥仪 B-290 处理的颗粒粒径范围为 1-25μm,而用超声波喷嘴时粒径范围为 10-60μm。科学家研究了三种类型的喷嘴对最终粉末的影响,结果发现:用二流体喷嘴生产的鱼油微胶囊平均直径最小,为 7.3μm;其次是超声波喷嘴和三流体喷嘴,分别为 11.3μm 和 12.0μm。此外,与其它两种喷嘴比较,超声波喷嘴可以产生最窄的粒径尺寸分布。一般来说,表面光滑、凹陷和褶皱少的微胶囊有益于包封率,当然对稳定性也有帮助。微胶囊的微观结构可以用扫描电镜观察。研究发现,以分离小扁豆蛋白、麦芽糊精和海藻酸钠作为壁材包埋菜籽油,制备的微胶囊具有坚固的囊壁结构可以保护囊芯。此外,对于含有维生素A的椰子油微胶囊,当壁材浓度分别在 15% 和 20% 时,外表呈球形且表面粗糙,壁材起到有效保护和稳定维生素 A 的作用。2.3 产率产率可以通过将微胶囊固体质量的重量除以待喷雾干燥的固体质量的总和来计算。喷雾干燥过程中可以重点考察芯壁材料、芯壳比、表面活性剂、入口温度、进料浓度等因素的影响。通常,BUCHI 喷雾干燥仪 B-290 的产率高达 70%。有研究发现,通过降低进料固体浓度和增加芯壁材料比,产率会增加,通过提高进口空气温度,产率也会增加。2.4 总含油量、表面含油量和包封率微胶囊的总含油量包括表面油和包封油。粉末表面上存在的油是一种不良特性,会影响存储稳定性。通过喷雾干燥后保留的总油减去表面油的含量,或通过有机溶剂洗去表面油从基质中提取精油的水蒸馏法计算包封率。制备的奇亚籽油微胶囊的包封率很高,超过 99%,因此表面油的损失率小于1%。有研究报道,不同改性淀粉对薄荷精油的包封率随壁材性质的不同通常在 39.2%-97.4% 之间波动。显然,当微胶囊的包封率最高、即微胶囊表面含油量最低时,对于隔离周围环境起到保护包封化合物的效果最好。2.5 储存稳定性在存储期间,含有香精和香料的微胶囊会被氧化,导致气味变质。可见存储性是决定包封率的最重要因素之一。可以通过测试过氧化值(PV)和 2-硫代巴比妥酸反应物质(TBARS)来确定储存稳定性。含有菜籽油的扁豆蛋白-麦芽糊精-海藻酸盐微胶囊比游离菜籽油具有更好的氧化稳定性:在 30 天的储存期内,微胶囊的 PV 显著降低,这说明包埋具有强大的益处。即使在 25 天后,TBARS 值与微胶囊制备后第 1 天相比也没有太大变化。3结论喷雾干燥技术在香精和香料的包埋中已经得到了广泛关注和应用。它可以生产高质量的包埋粉末并延长产品的保质期。本文综述了载体性质、乳液特性和喷雾干燥参数对微胶囊干燥的影响。BUCHI 喷雾干燥仪 B-290 为许多客户提供了可靠且受欢迎的解决方案,以支持他们的微胶囊研究。使用该设备开发的产品现在和将来都将被纳入到广泛领域内,例如增强健康油脂输送的补充剂等等。4参考文献Gharsallaoui., A. Roudaut., G. Chambin, O. Voilley., A. Saure, R., Spray Drying Microencapsulation of Food Ingredients. Food Research International 2007, 40, 1107-1021.Di Battista, C. A. Constenla, D. Ramírez-Rigo, M. V. Piñ a, J., The use of arabic gum, maltodextrin and surfactants in the microencapsulation of phytosterols by spray drying. Powder Technology 2015, 286, 193-201.Noello, C. Carvalho, A. G. S. Silva, V. M. Hubinger, M. D., Spray dried microparticles of chia oil using emulsion stabilized by whey protein concentrate and pectin by electrostatic deposition. Food Research International 2016, 89, 549-557.转载请注明出处!
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