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牛奶不溶度指数搅拌器

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牛奶不溶度指数搅拌器相关的方案

  • 顶置式搅拌器_机械搅拌机_悬臂式搅拌器 - 实验室搅拌处理方案1
    搅拌器是科学研究、产品开发、品质控制及生产过程应用的理想实验设备,涉及到多个领域,如:制药、涂料、化妆品、食品等,都需要用到搅拌器处理一些原料类的材料,本篇解决方案主要从搅拌器的结构原理和如何正确选择搅拌器展开,为大家提供一些小见解。
  • 磁力加热搅拌器_恒温磁力搅拌器_加热磁力搅拌器 - 实验室搅拌处理方案2
    搅拌器是科学研究、产品开发、品质控制及生产过程应用的理想实验设备,涉及到多个领域,如:制药、涂料、化妆品、食品等,都需要用到搅拌器处理一些原料类的材料,本篇解决方案主要从搅拌器的结构原理和如何正确选择搅拌器展开,为大家提供一些小见解。
  • 磁力搅拌器工作原理
    磁力搅拌器利用了磁场和漩涡的原理,将沉入搅拌子的待搅拌液体之容器放置于磁力搅拌器的底座上,当磁力搅拌器通电后,底座附近产生一个旋转的磁场带动搅拌子成圆周循环运动,进而在容器液体内形成一个漩涡,从而达到搅拌液体的目的。
  • 磁力搅拌器的选型依据
    磁力搅拌器是在现有同类产品的基础上经研制改进而成,设计新颖合理,是各大专院校,科研单位,工厂等凡需搅拌的各种液体作化学反应试验的必不可缺的搅拌设备。反应釜搅拌器一个好的选型方法最好具备两个条件,一是选择结果合理,一是选择方法简便
  • 您知道分散器和顶置搅拌器之间的区别吗?
    分散器和搅拌器是一些使用*广泛的实验室台式设备。虽然它们看起来很相似,但它们是不同的,在两者之间进行选择时需要考虑一些因素。了解如何根据您的应用和样品类型进行选择。
  • 加热型磁力搅拌器在饲料检测中的应用
    饲料行业中很多检测方法均是以前制定的。当时的技术和设备有限,对一些过程的控制没有现在要求高。比如,很多试剂的配制只需要烧杯加玻棒慢慢搅拌即可,完全不考虑人力成本和时间成本。这样低效率的检测方法做科学研究问题不大,在饲料行业进行应用检测的时候就会明显感到检测效率低、人均劳效低。随着人力成本上涨,人均劳效要求也提高,很多检测方法都迫切需要改进。其中,磁力搅拌器就能帮助化验员提高工作效率、降低劳动强度。
  • VELP|如何选择你的下一个顶置搅拌器
    混合是实验室中最常用的工艺之一。只有为所需应用配置正确的搅拌系统,才能实现出色的搅拌性能。
  • 如何选择磁力搅拌子
    磁力搅拌器适用于粘稠度不是很大的液体或固液混合物,可以单独搅拌或边加热边搅拌。它利用放入液体中的磁性搅拌子在旋转磁场中的连续圆周运动达到搅拌液体的目的。
  • 使用蛋白质检测仪来测定牛奶中蛋白质含量的实验操作步骤
    使用蛋白质检测仪来测定牛奶中蛋白质含量的实验操作步骤如下:样品准备:准备需要测试的牛奶样品,可以是商业牛奶或自制牛奶。如果需要,对样品进行适当的均匀搅拌或摇匀,以确保样品的均匀性。仪器准备:确保蛋白质检测仪已经正确设置和校准,按照仪器说明书的要求进行仪器的准备工作。
  • 牛奶分析仪,牛奶体细胞分析仪,奶粉密度分析仪
    Julie C8牛奶分析仪应用:乳成分分析,研究室,实验室Julie C8牛奶分析仪产品简介:此仪器可用于分析包括人乳在内的各种乳品的9项指标,是乳品分析实验室或科研中心的最好选择。 Julie C8牛奶分析仪特点:特殊技术传感器保证检测精确度铝制外壳LCD显示屏,4行20个字符显示详细的操作目录内置专业ph计内置热敏打印机,可打印检测数据,也可关闭该功能自动开启功能:只需把样品放置吸管处,不需要按键任何按钮,直接自动检测内置过滤器,保证仪器检测精确可连接到电脑根据客户要求标定奶品类型:动物奶,母乳和豆奶免费标定一次自动清洗适用于大型牛奶生产企业,实验室,研究所等适用于各种类型动物奶
  • 搅拌器、均质器在油漆中的应用
    油漆是一种能牢固覆盖在物体表面,起保护、装饰、标志和其他特殊用途的化学混合物涂料。中国涂料界比较权威的《涂料工艺》一书是这样定义的:“涂料是一种材料,这种材料可以用不同的施工工艺涂覆在物件表面,形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜。这样形成的膜通称涂膜,又称漆膜或涂层。”涂料一般由成膜物质、填料(颜填料)、溶剂、助剂等四部分组成。根据性能要求有时成份会略有变化,如清漆没有颜填料、粉末涂料中可以没有溶剂。属于有机化工高分子材料,所形成的涂膜属于高分子化合物类型。
  • HPLC与ELISA法测定牛奶中黄曲霉毒素M1的比较研究
    HPLC与ELISA法测定牛奶中黄曲霉du素M1的比较研究 黄曲霉du素M1(AFM1)是黄曲霉和寄生曲霉的代谢产物,其基本结构为二呋喃环和香豆素[1]。黄曲霉du素M1(AFM1)是哺ru类动物在摄入被黄曲霉du素B1污染的饲料和食品后,在体内经过羟化而衍生成的二次毒性代谢产物,存在于动物分泌的ru汁和产生的尿液中。黄曲霉du素M1的毒性主要表现为致癌、致畸、致ji因突变性,与lu化钾和砒双相比属特别剧毒物质,为强致癌剂,对人体健康危害大且不被巴氏消du所破坏[1]。牛奶及其制品是易受到AFM1污染的食品之一。在我国和其它多数国家规定了牛奶及奶制品中AFM1的含量不得超过0.5μ g/kg[2–3],而欧盟的要求则更加严格,含量不得超过0.05μ g/kg。由于老人和儿童是牛奶消费的重要人群,因此加强对AFTM1的监测,对于保护人类健康十分重要。AFM1是食品检验的常规项目之一,也是牛奶产品中要点监控对象之一。目前,国内外黄曲霉du素xian制正在逐步加强,xian量标准也在不断降低,因此需要一种灵敏度高、特异性强、简便快速且易于普及应用的检测方法。AFM1的分析一般采用薄层色谱法(TLC)、酶联吸附mian疫法(ELISA)和gao效液相色谱法(HPLC)[4]。TLC所需仪器设备简单,具有较好的分离和专一性,在基层比较常用,但存在灵敏度低、试验步骤多、试剂耗费大、干扰因素多、荧光强度的目测准确性比较差等不足,且该法主要是半定量,难以普及;HPLC的灵敏度高、分离能力强、特异性好、测定结果准确可靠,但样品处理繁琐(前处理氮吹蒸发过干会造成AFM1损失)、净化柱消耗较多、检测成本较高等;ELISA方法灵敏度较高,快速、经济,但存在重复性较差、试剂寿命短,需要低温保存等缺点[4–6]。我们利采用HPLC法和ELISA法同时测定牛奶中AFM1的含量,对两种方法的测定结果及优缺点进行了比较。
  • 海能仪器:牛奶中酸值的测定(电位滴定法)
    响牛奶口感的最主要因素就是牛奶的酸值,酸值的大小还会影响牛奶的保质期,所以酸值的测定是测试牛奶的一个重要指标。
  • 海能仪器:牛奶中酸值的测定(电位滴定法)
    响牛奶口感的最主要因素就是牛奶的酸值,酸值的大小还会影响牛奶的保质期,所以酸值的测定是测试牛奶的一个重要指标。
  • “学生奶”又出中毒事件!科学仪器行业的我们能做些什么? ——牛奶理化分析整体解决方案
    影响牛奶口感的最主要因素就是牛奶的酸值,酸值的大小还会影响牛奶的保质期,所以酸值的测定是测试牛奶的一个重要指标。
  • 普析:牛奶中锌的测定-富锌牛奶的开发
    牛奶是一种全价食品,对人的生长发育和健康有着及其重要的作用;其营养价值在一定程度上取决于其内的矿物质含量高低。锌是人和动物机体必需的一种微量营养素,其营养学作用近年来已成为研究热点;中国营养协会1996年抽样调查结果显示,我国80%的儿童不同程度缺锌。牛奶中的锌吸收率高、安全、无毒副作用,是幼儿喜爱的理想保健食品;而富锌牛奶的开发一直未得到重视。通过在奶牛饲料中添加一定量的锌制剂,成本小、可直接生产出富锌牛奶;随着近年来原子吸收光谱技术的推广使用,为我们提供了一个简便、快速、灵敏度高的分析技术。本文利用原子吸收分光光度计测定了常乳和富锌乳中的锌含量,操作简便、分析结果可靠,可以为牛奶的增锌研究方法提供一定的实验依据。
  • 牛奶中锌的测定-富锌牛奶的开发
    牛奶是一种全价食品,对人的生长发育和健康有着及其重要的作用;其营养价值在一定程度上取决于其内的矿物质含量高低。锌是人和动物机体必需的一种微量营养素,其营养学作用近年来已成为研究热点;中国营养协会1996年抽样调查结果显示,我国80%的儿童不同程度缺锌。牛奶中的锌吸收率高、安全、无毒副作用,是幼儿喜爱的理想保健食品;而富锌牛奶的开发一直未得到重视。通过在奶牛饲料中添加一定量的锌制剂,成本小、可直接生产出富锌牛奶;随着近年来原子吸收光谱技术的推广使用,为我们提供了一个简便、快速、灵敏度高的分析技术。本文利用原子吸收分光光度计测定了常乳和富锌乳中的锌含量,操作简便、分析结果可靠,可以为牛奶的增锌研究方法提供一定的实验依据。
  • 石墨炉原子吸收光谱法直接测定液态全脂牛奶中的铅
    牛奶及其各种制品是居民膳食构成中的基本食物。2008年中国“婴幼儿配方奶粉三聚氰胺”事件发生后公众越来越关注乳制品中可能存在的污染问题。聚焦此次奶粉污染事件,为了响应国内和国外的民众对保护健康的迫切需求,中国政府必须改善食品安全形象,国务院发通知明确要求加强对乳制品的监管力度。众所周知,铅(Pb)对神经系统有很强的毒性,儿童神经系统正处于快速生长及成熟阶段,对铅毒性尤为敏感1。因此,自上世纪70年代以来铅就是人们重点关注的有害重金属元素。石墨炉原子吸收光谱法(GFAAS)是测定痕量铅的传统方法。众所周知,牛奶是一种含有乳状或胶质状脂肪小滴的水溶液,动物种属不同,其原奶的具体成分也不同,但不同乳制品通常含有大量的乳糖、脂肪、蛋白质、矿物质和维生素等成分。复杂的牛奶基体组成会对样品铅含量的准确测定造成干扰,因此在进行仪器分析前一般都要用加热板或微波消解对样品进行前处理,使牛奶样品全部分解,与对样品稀释后直接上机相比,上述两种前处理方法都非常耗时,值得注意的是,当所需检测的上机溶液中铅的浓度仅在μ g/Kg(ppb)水平时,试剂本底和环境污染造成的干扰将极易影响到样品的正常分析结果,因此,为了确保检测的质量,对消解过程的质量控制要求就及其严格。为了克服样品消解面临的这些问题,本应用方法通过直接稀释进行样品前处理,采用石墨炉原子吸收光谱法自动上机进行铅含量分析,这一方法减少了样品的前处理步骤,降低了潜在污染的可能,进一步提高了分析速度,同时保证了分析的准确度。
  • 石墨炉原子吸收光谱法直接测定液态全脂牛奶中的铅
    牛奶及其各种制品是居民膳食构成中的基本食物。2008年中国“婴幼儿配方奶粉三聚氰胺”事件发生后公众越来越关注乳制品中可能存在的污染问题。聚焦此次奶粉污染事件,为了响应国内和国外的民众对保护健康的迫切需求,中国政府必须改善食品安全形象,国务院发通知明确要求加强对乳制品的监管力度。众所周知,铅(Pb)对神经系统有很强的毒性,儿童神经系统正处于快速生长及成熟阶段,对铅毒性尤为敏感1。因此,自上世纪70年代以来铅就是人们重点关注的有害重金属元素。石墨炉原子吸收光谱法(GFAAS)是测定痕量铅的传统方法。众所周知,牛奶是一种含有乳状或胶质状脂肪小滴的水溶液,动物种属不同,其原奶的具体成分也不同,但不同乳制品通常含有大量的乳糖、脂肪、蛋白质、矿物质和维生素等成分。复杂的牛奶基体组成会对样品铅含量的准确测定造成干扰,因此在进行仪器分析前一般都要用加热板或微波消解对样品进行前处理,使牛奶样品全部分解,与对样品稀释后直接上机相比,上述两种前处理方法都非常耗时,值得注意的是,当所需检测的上机溶液中铅的浓度仅在μ g/Kg(ppb)水平时,试剂本底和环境污染造成的干扰将极易影响到样品的正常分析结果,因此,为了确保检测的质量,对消解过程的质量控制要求就及其严格。为了克服样品消解面临的这些问题,本应用方法通过直接稀释进行样品前处理,采用石墨炉原子吸收光谱法自动上机进行铅含量分析,这一方法减少了样品的前处理步骤,降低了潜在污染的可能,进一步提高了分析速度,同时保证了分析的准确度。
  • 石墨炉原子吸收光谱法直接测定液态儿童牛奶中的铅
    牛奶及其各种制品是居民膳食构成中的基本食物。2008年中国“婴幼儿配方奶粉三聚氰胺”事件发生后公众越来越关注乳制品中可能存在的污染问题。聚焦此次奶粉污染事件,为了响应国内和国外的民众对保护健康的迫切需求,中国政府必须改善食品安全形象,国务院发通知明确要求加强对乳制品的监管力度。众所周知,铅(Pb)对神经系统有很强的毒性,儿童神经系统正处于快速生长及成熟阶段,对铅毒性尤为敏感1。因此,自上世纪70年代以来铅就是人们重点关注的有害重金属元素。石墨炉原子吸收光谱法(GFAAS)是测定痕量铅的传统方法。众所周知,牛奶是一种含有乳状或胶质状脂肪小滴的水溶液,动物种属不同,其原奶的具体成分也不同,但不同乳制品通常含有大量的乳糖、脂肪、蛋白质、矿物质和维生素等成分。复杂的牛奶基体组成会对样品铅含量的准确测定造成干扰,因此在进行仪器分析前一般都要用加热板或微波消解对样品进行前处理,使牛奶样品全部分解,与对样品稀释后直接上机相比,上述两种前处理方法都非常耗时,值得注意的是,当所需检测的上机溶液中铅的浓度仅在μ g/Kg(ppb)水平时,试剂本底和环境污染造成的干扰将极易影响到样品的正常分析结果,因此,为了确保检测的质量,对消解过程的质量控制要求就及其严格。为了克服样品消解面临的这些问题,本应用方法通过直接稀释进行样品前处理,采用石墨炉原子吸收光谱法自动上机进行铅含量分析,这一方法减少了样品的前处理步骤,降低了潜在污染的可能,进一步提高了分析速度,同时保证了分析的准确度。
  • 杜马斯燃烧法测定牛奶中的蛋白质含量
    作为最古老的天然乳制品之一的牛奶是大众餐桌上的熟客,牛奶中除了含有大量的钙物质可促进骨骼发育以外,还含有丰富的优质蛋白,对提高免疫力有一定的帮助。本实验参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》和《GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》标准使用杜马斯定氮仪依据牛奶在高纯氧气中燃烧释放出氮从而对牛奶中的蛋白质进行定量测定。
  • PerkinElmer:采用ICP-MS 分析牛奶中的Pb元素
    牛奶是成人和儿童广泛饮用的饮品,配方奶粉是婴儿的主要营养来源。另外,牛奶和奶粉还广泛应用于食品行业,可用于生产其他食品。由于牛奶的营养价值高、食用范围广,因此许多国家会制定牛奶品质的强制标准,并按照标准和法规进行常规监测。牛奶及乳品制造商、食品制造商需要对牛奶和奶粉中的主要元素、微量元素和污染元素进行分析,从而达到标示的合规性要求、监测营养品质、保证安全,防止有毒元素的污染。样品的元素浓度水平从ng/L 到百分比水平不等,这对检测实验室的ICP-MS 仪器提出了不小的挑战,我们需要不断追求更高的样品处理量和样品处理效率。为了对牛奶和牛奶制品进行分析,我们需要掌握一种可靠的检测方法。牛奶含有机和无机成分,属于高固溶含量(TDS)样品。即使利用微波消解,有机成分可以得到完全的消解,但高浓度的无机盐依然留在溶液当中。牛奶通常含有高浓度的磷(P)、钾(K)、钙(Ca)和中高浓度的钠(Na)和镁(Mg)。在众多可用的元素分析技术当中,只有ICP-MS 能够快速地测量同一样品中不同浓度水平的元素。珀金埃尔默公司的NexION® 2000 ICP-MS 具备多项应用优势,其中之一就是非常高的基体耐受性,可应对高TDS 样品。这是由于NexION 2000 配备了独有的全基体进样系统(AMS)1,它是一种创新型氩稀释系统,可在气溶胶达到等离子体之前将其精确稀释到1至200倍。具备了这一功能,ICP-MS 就能在不进行离线稀释的条件下引入高TDS样品,从而免去了这一步骤可能带来的污染和稀释误差问题。本文介绍了NexION 2000 ICP-MS 同时分析牛奶样品中的主要元素和微量元素的应用,证明了AMS的优势。针对多原子离子干扰采用碰撞模式,同时使用AMS 减少进入等离子体的TDS水平,确保将基体效应降至最低。这种先进的方法简单且快速,并在多种牛奶样品的有证标准物质与加标回收率研究中得到了论证。
  • PerkinElmer:采用ICP-MS 分析牛奶中的Zn元素
    牛奶是成人和儿童广泛饮用的饮品,配方奶粉是婴儿的主要营养来源。另外,牛奶和奶粉还广泛应用于食品行业,可用于生产其他食品。由于牛奶的营养价值高、食用范围广,因此许多国家会制定牛奶品质的强制标准,并按照标准和法规进行常规监测。牛奶及乳品制造商、食品制造商需要对牛奶和奶粉中的主要元素、微量元素和污染元素进行分析,从而达到标示的合规性要求、监测营养品质、保证安全,防止有毒元素的污染。样品的元素浓度水平从ng/L 到百分比水平不等,这对检测实验室的ICP-MS 仪器提出了不小的挑战,我们需要不断追求更高的样品处理量和样品处理效率。为了对牛奶和牛奶制品进行分析,我们需要掌握一种可靠的检测方法。牛奶含有机和无机成分,属于高固溶含量(TDS)样品。即使利用微波消解,有机成分可以得到完全的消解,但高浓度的无机盐依然留在溶液当中。牛奶通常含有高浓度的磷(P)、钾(K)、钙(Ca)和中高浓度的钠(Na)和镁(Mg)。在众多可用的元素分析技术当中,只有ICP-MS 能够快速地测量同一样品中不同浓度水平的元素。珀金埃尔默公司的NexION® 2000 ICP-MS 具备多项应用优势,其中之一就是非常高的基体耐受性,可应对高TDS 样品。这是由于NexION 2000 配备了独有的全基体进样系统(AMS)1,它是一种创新型氩稀释系统,可在气溶胶达到等离子体之前将其精确稀释到1至200倍。具备了这一功能,ICP-MS 就能在不进行离线稀释的条件下引入高TDS样品,从而免去了这一步骤可能带来的污染和稀释误差问题。本文介绍了NexION 2000 ICP-MS 同时分析牛奶样品中的主要元素和微量元素的应用,证明了AMS的优势。针对多原子离子干扰采用碰撞模式,同时使用AMS 减少进入等离子体的TDS水平,确保将基体效应降至最低。这种先进的方法简单且快速,并在多种牛奶样品的有证标准物质与加标回收率研究中得到了论证。
  • PerkinElmer:采用ICP-MS 分析牛奶中的Hg元素
    牛奶是成人和儿童广泛饮用的饮品,配方奶粉是婴儿的主要营养来源。另外,牛奶和奶粉还广泛应用于食品行业,可用于生产其他食品。由于牛奶的营养价值高、食用范围广,因此许多国家会制定牛奶品质的强制标准,并按照标准和法规进行常规监测。牛奶及乳品制造商、食品制造商需要对牛奶和奶粉中的主要元素、微量元素和污染元素进行分析,从而达到标示的合规性要求、监测营养品质、保证安全,防止有毒元素的污染。样品的元素浓度水平从ng/L 到百分比水平不等,这对检测实验室的ICP-MS 仪器提出了不小的挑战,我们需要不断追求更高的样品处理量和样品处理效率。为了对牛奶和牛奶制品进行分析,我们需要掌握一种可靠的检测方法。牛奶含有机和无机成分,属于高固溶含量(TDS)样品。即使利用微波消解,有机成分可以得到完全的消解,但高浓度的无机盐依然留在溶液当中。牛奶通常含有高浓度的磷(P)、钾(K)、钙(Ca)和中高浓度的钠(Na)和镁(Mg)。在众多可用的元素分析技术当中,只有ICP-MS 能够快速地测量同一样品中不同浓度水平的元素。珀金埃尔默公司的NexION® 2000 ICP-MS 具备多项应用优势,其中之一就是非常高的基体耐受性,可应对高TDS 样品。这是由于NexION 2000 配备了独有的全基体进样系统(AMS)1,它是一种创新型氩稀释系统,可在气溶胶达到等离子体之前将其精确稀释到1至200倍。具备了这一功能,ICP-MS 就能在不进行离线稀释的条件下引入高TDS样品,从而免去了这一步骤可能带来的污染和稀释误差问题。本文介绍了NexION 2000 ICP-MS 同时分析牛奶样品中的主要元素和微量元素的应用,证明了AMS的优势。针对多原子离子干扰采用碰撞模式,同时使用AMS 减少进入等离子体的TDS水平,确保将基体效应降至最低。这种先进的方法简单且快速,并在多种牛奶样品的有证标准物质与加标回收率研究中得到了论证。
  • 采用ICP-MS 分析牛奶中的主要元素和微量元素
    牛奶是成人和儿童广泛饮用的饮品,配方奶粉是婴儿的主要营养来源。另外,牛奶和奶粉还广泛应用于食品行业,可用于生产其他食品。由于牛奶的营养价值高、食用范围广,因此许多国家会制定牛奶品质的强制标准,并按照标准和法规进行常规监测。牛奶及乳品制造商、食品制造商需要对牛奶和奶粉中的主要元素、微量元素和污染元素进行分析,从而达到标示的合规性要求、监测营养品质、保证安全,防止有毒元素的污染。样品的元素浓度水平从ng/L 到百分比水平不等,这对检测实验室的ICP-MS 仪器提出了不小的挑战,我们需要不断追求更高的样品处理量和样品处理效率。为了对牛奶和牛奶制品进行分析,我们需要掌握一种可靠的检测方法。牛奶含有机和无机成分,属于高固溶含量(TDS)样品。即使利用微波消解,有机成分可以得到完全的消解,但高浓度的无机盐依然留在溶液当中。牛奶通常含有高浓度的磷(P)、钾(K)、钙(Ca)和中高浓度的钠(Na)和镁(Mg)。在众多可用的元素分析技术当中,只有ICP-MS 能够快速地测量同一样品中不同浓度水平的元素。珀金埃尔默公司的NexION® 2000 ICP-MS 具备多项应用优势,其中之一就是非常高的基体耐受性,可应对高TDS 样品。这是由于NexION 2000 配备了独有的全基体进样系统(AMS)1,它是一种创新型氩稀释系统,可在气溶胶达到等离子体之前将其精确稀释到1至200倍。具备了这一功能,ICP-MS 就能在不进行离线稀释的条件下引入高TDS样品,从而免去了这一步骤可能带来的污染和稀释误差问题。本文介绍了NexION 2000 ICP-MS 同时分析牛奶样品中的主要元素和微量元素的应用,证明了AMS的优势。针对多原子离子干扰采用碰撞模式,同时使用AMS 减少进入等离子体的TDS水平,确保将基体效应降至最低。这种先进的方法简单且快速,并在多种牛奶样品的有证标准物质与加标回收率研究中得到了论证。
  • 凯氏定氮仪测定牛奶及酸奶的氮含量
    牛奶是最古老的天然乳制品。酸奶是以新鲜的牛奶为原料,经过巴氏杀菌后再向牛奶中添加有益菌(发酵剂),经发酵后,再冷却灌装的一种牛奶制品。其均含有丰富的蛋白质,脂肪等营养成分,是最受人们欢迎的饮品之一。本实验参照《GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》使用凯氏定氮法对牛奶及酸奶中的蛋白质含量进行测定。
  • PerkinElmer:采用ICP-MS 分析牛奶中的K元素
    牛奶是成人和儿童广泛饮用的饮品,配方奶粉是婴儿的主要营养来源。另外,牛奶和奶粉还广泛应用于食品行业,可用于生产其他食品。由于牛奶的营养价值高、食用范围广,因此许多国家会制定牛奶品质的强制标准,并按照标准和法规进行常规监测。牛奶及乳品制造商、食品制造商需要对牛奶和奶粉中的主要元素、微量元素和污染元素进行分析,从而达到标示的合规性要求、监测营养品质、保证安全,防止有毒元素的污染。样品的元素浓度水平从ng/L 到百分比水平不等,这对检测实验室的ICP-MS 仪器提出了不小的挑战,我们需要不断追求更高的样品处理量和样品处理效率。为了对牛奶和牛奶制品进行分析,我们需要掌握一种可靠的检测方法。牛奶含有机和无机成分,属于高固溶含量(TDS)样品。即使利用微波消解,有机成分可以得到完全的消解,但高浓度的无机盐依然留在溶液当中。牛奶通常含有高浓度的磷(P)、钾(K)、钙(Ca)和中高浓度的钠(Na)和镁(Mg)。在众多可用的元素分析技术当中,只有ICP-MS 能够快速地测量同一样品中不同浓度水平的元素。珀金埃尔默公司的NexION® 2000 ICP-MS 具备多项应用优势,其中之一就是非常高的基体耐受性,可应对高TDS 样品。这是由于NexION 2000 配备了独有的全基体进样系统(AMS)1,它是一种创新型氩稀释系统,可在气溶胶达到等离子体之前将其精确稀释到1至200倍。具备了这一功能,ICP-MS 就能在不进行离线稀释的条件下引入高TDS样品,从而免去了这一步骤可能带来的污染和稀释误差问题。本文介绍了NexION 2000 ICP-MS 同时分析牛奶样品中的主要元素和微量元素的应用,证明了AMS的优势。针对多原子离子干扰采用碰撞模式,同时使用AMS 减少进入等离子体的TDS水平,确保将基体效应降至最低。这种先进的方法简单且快速,并在多种牛奶样品的有证标准物质与加标回收率研究中得到了论证。
  • 海能仪器:牛奶中铅测定(重金属分析仪)
    准确移取10mL牛奶样品加入50mL容量瓶中,后加入10mL醋酸,摇至样品溶解,用蒸馏水定容。处理好的样品脱气五分钟。准确移取10mL处理好样品加入电解池,再加10mL蒸馏水和1mL电镀液
  • 阿贝折射仪测定牛奶干物质浓度应用方案
    阿贝折射仪可用于对牛奶干物质浓度(可溶性固形物)含量的测定。牛奶主要是由水分、蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、胆固醇、乳糖及灰分(无机盐和氧化物)所组成。牛奶的化学组成受乳牛品种、个体、年龄、泌乳期、饲养管理、环境条件、挤奶方式及乳牛健康状况等多种因素影响后有所变动,因此各牛奶生产企业均对牛奶原料和成品的干物质浓度有检查和控制标准。
  • 基于电子鼻的对掺假的“伊利”牛奶的检测
    将电子鼻应用于对掺假牛奶的检测,旨在寻求一种快速有效的方法以实现对牛奶的质量监控。实验过程是:纯牛奶中掺入不同比例的奶粉奶,并用电子鼻检测1—7d的气味;纯牛奶中掺入不同体积的蒸馏水并用电子鼻检测。将检测结果用LDA和PCA方法分析。在LDA和PCA分析图中可以得出如下结论:电子鼻可以准确地区分纯牛奶与奶粉奶。当纯牛奶与奶粉奶以不同的比例混合后,电子鼻根据气味的浓度区分它们。在第1~3天,LDA分析图中各组样品根据纯牛奶和奶粉奶的混合比例有规律地分布;当纯牛奶中掺入不同体积水时,电子鼻能准确地区分它们。在PCA分析图中.高浓度奶与低浓度奶被明显地区分.可以籍此来判别牛奶的浓度。电子鼻能区分存放1~4d的牛奶.不能区分存放5~7d的牛奶。随着存放时间的延长,电子鼻可以根据牛奶气味的变化,在LDA和PCA分析图中反映牛奶的新鲜度。
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