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干体炉

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干体炉相关的论坛

  • 石墨炉不赶酸的有什么影响?

    因为通常听说石墨炉都要赶酸的,但是我不赶酸有什么影响???首先,我知道对石墨管寿命有影响,但是我想知道的是对我结果会有什么影响?酸在干燥、灰化、原子化阶段分别起着个什么作用了?有具体文献资料的,希望可以存一点给我!谢谢

  • 智利干露葡萄酒在中国的发展

    干露葡萄酒市场部负责Stephanie透露,届时,干露葡萄酒集团全球品牌大使Pablo Pressac也将从智利远道而来,凭借超10年的资深葡萄酒教育背景,为广大行业伙伴、葡萄酒爱好者及消费者带来耳目一新的精品葡萄酒品鉴体验。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303161254307981_2026_1642069_3.png[/img]

  • 【求助】请问赶酸,会不会对结果造成很大影响呢?(石墨炉)

    各位老师,麻烦你们指教一下我!近段时间做用石墨炉做铅,但发现结果都不好。空白高,样品不平行,回收率又低。其它原因已经一一排除,现在就是赶酸这方面不知道有没问题。就是每次赶酸的时候,都不敢赶得太干,怕有损失。加水两次,每次剩1到2mL。不知是不是因为赶酸赶不干净造成的。在论坛上看到不少人说,赶酸赶到液体不流动,但又不能蒸干。我有疑问,平时用的瓶子,底面都是凸形的,一般干到3、4mL的时候,就已经露底了。这样不是已经部分蒸干了吗?不会造成损失吗?灰化法都用到500度了,为什么蒸干就会造成损失呢?还有一个问题,我分别用磷酸二氢铵和硝酸钯作基改,测出的结果相差很大,请问这是怎么回事呢?麻烦各位了!

  • 芦柑的功效与作用

    芦柑的功效与作用

    [align=center][img=,500,350]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/12/201912041220307934_6486_676_3.jpg!w500x350.jpg[/img][/align]1. 芦柑富含维生素C与柠檬酸,前者具有美容作用,后者则具有消除疲劳的作用;2. 芦柑内侧薄皮含有膳食纤维及果胶,可以促进通便,并且可以降低胆固醇 芦柑礼盒;3. 橘皮苷可以加强毛细血管的韧性,降血压,扩张心脏的冠状动脉,故橘子是预防冠心病的动脉硬化的食品,研究证实,食用柑橘可以降低沉积在动脉血管中的胆固醇,有助于使动脉粥样硬化发生逆转;4. 在鲜柑橘汁中,有一种抗癌活性很强的物质“诺米灵”,它能使致癌化学物质分解,抑制和阻断癌细胞的生长,能使人体内除毒酶的活性成倍提高,阻止致癌物对细胞核的损伤,保护基因的完好。

  • 进口甘露醇标准中铅盐和镍盐具体操作方法

    首先,非仪器而是质量标准方面的求助不知道能否发在这个版上,若不可以,请指正啊。 进口甘露醇质量标准中“铅盐”和“镍盐”检查项依据“英国药典附录”检验,用原子吸收。我们找到英国药典相关部分,问题是英语不咋滴,google出来的不行啊。而且看翻译过来的标准上感觉也不详细很笼统。 有谁检验过进口甘露醇中这两项,在依据英国药典的基础上可以提供下具体的检验标准么?网上各种搜不到......../(ㄒoㄒ)/~~

  • 橘子和芦柑的区别

    橘子和芦柑的区别

    [color=#333333]一般说来 单位重量的橘子的能量比芦柑略高,所以橘子会比芦柑甜 [/color][color=#333333]芦柑比橘子口感粗 所以膳食纤维芦柑比橘子多 [/color][color=#333333]维生素A和C含量 橘子会比 芦柑多[/color][color=#333333][img=,500,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910100841008390_8745_676_3.png!w608x456.jpg[/img][img=,500,391]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910100841182219_9879_676_3.png!w624x488.jpg[/img][/color][color=#333333][color=#333333][color=#333333][b]芦柑:[/b][/color]一般来说芦柑果肉内有种子,果实上来看,个头大,色泽鲜艳看起来像球形,果皮松。果皮是黄色或者橙色。吃完以后口感很甜,肉质脆嫩。保存时间长。[/color][/color][color=#333333][color=#333333][color=#333333][b]橘子:[/b]个头比芦柑小,扁圆形。果皮比芦柑薄,属于皮薄肉多的一类。果皮有橙黄色也有朱红色,味道酸甜不一。保质期比芦柑短。[/color][/color][/color][color=#333333][color=#333333][color=#333333][b]芦柑的营养价值[/b]富含大量的维生素和矿物质,可以降低血液中的胆固醇,因为芦柑含有果胶。能够分解脂肪,排泄体内积累的有害重金属和放射性元素。[/color][/color][/color][color=#333333][color=#333333][color=#333333][b]橘子的营养值[/b][/color][/color][/color][color=#333333][color=#333333][color=#333333]橘子的维生素C和柠檬酸含量丰富。VC能够美容,柠檬酸能够消除疲劳。多吃橘子能够加强毛细血管的硬度,所以很多人说橘子能够预防冠心病和动脉硬化。[/color][/color][/color]

  • 芦柑的功效

    [align=center][color=#666666][img=,512,292]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910100828027707_581_676_3.png!w512x292.jpg[/img][/color][/align][color=#666666]1芦柑内侧薄皮含有膳食纤维及果胶,可以促进通便,并且可以降低胆固醇。[/color]2[color=#666666]芦柑中含有大量的维生素C和香精油,将其洗净晒干与茶叶一样存放,可同茶叶一起冲饮,也可以单独冲饮,其味清香,而且提神、通气。[/color][color=#666666]3[/color][color=#666666]芦柑中含有大量的维生素C和香精油,将其洗净晒干与茶叶一样存放,可同茶叶一起冲饮,也可以单独冲饮,其味清香,而且提神、通气。[/color][color=#666666]4[color=#666666]芦柑富含维生素C与柠檬酸,前者具有美容作用,后者则具有消除疲劳的作用。[/color][/color]

  • 【原创大赛】干、湿法消解-石墨炉原子吸收法测茶叶中铅镉对比

    【原创大赛】干、湿法消解-石墨炉原子吸收法测茶叶中铅镉对比

    干、湿法消解-石墨炉原子吸收法测茶叶中铅镉对比摘要目的通过对茶叶标准品中铅镉含量的测定,比较干法消解和湿法消解对石墨炉原子吸收法测茶叶中铅镉含量的影响,以及样品干重和湿重对计算结果的影响。方法通过干、湿法消解后,采用石墨炉原子化器原子化和Zeeman效应背景校正,测量吸收峰面积,通过绘制标准曲线测量茶叶标准品中铅镉含量。结果湿法消解-石墨炉原子吸收法测茶叶中铅镉比干法消解的结果更理想,使用样品干重计算结果更接近参考值。结论石墨炉原子吸收法测茶叶中铅镉时湿法消解比干法消解好。关键词:茶叶铅镉;石墨炉原子吸收法;干法消解;湿法消解引言茶叶具有良好的保健功能。但是茶叶在生长过程中容易吸附土壤中的重金属,存在污染问题。铅镉是典型的重金属,对人体各种组织器官都有毒害作用。关于茶叶中铅镉的测定,目前的前处理一般有:干法消解,湿法消解,微波消解等,考虑到一般的基层单位可能不具有微波消解设备,本文就仅采用前两种消解方法处理样品,并进行对比。1 实验部分1.1 主要仪器和试剂ZEEnit700原子吸收分光光谱仪(德国耶拿);http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307151722_451482_2098843_3.jpgLabtech电热消解仪S36(北京莱伯泰科仪器有限公司);http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307151722_451483_2098843_3.jpgPB2002-N电子天平(梅特勒托利多(上海)有限公司);http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307151723_451484_2098843_3.jpg陶瓷纤维马弗炉(武汉元素科技)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307151724_451486_2098843_3.jpgDHC-9076A型电热恒温鼓风干燥箱(上海精宏实验设备有限公司)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307151730_451489_2098843_3.jpg茶叶标准品:国家一级标准物质,GBW 07605 (GSV-4),地矿部物化探研究所。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307151725_451487_2098843_3.jpg铅镉混合标准使用液:以1%的硝酸溶液逐级稀释铅镉混合标准储备液(环境保护部标准样品研究所),配制铅标准使用液40 ug/L,镉标准使用液8 ug/L(4ug/L)。基体改进剂:铅:10%磷酸二氢铵(GR);镉:10%磷酸氢二铵(GR)。硝酸(AR),双氧水(AR)。所用试剂均由超纯水配制。实验所用玻璃器材军用20%的硝酸浸泡24h以上。1.2仪器工作条件铅:波长:283.3nm,灯电流:4.5mA[size=1

  • 石墨炉测干食用菌中镉出现倒峰

    石墨炉测干食用菌中镉出现倒峰。怎么回事啊。我用的基体改进剂是20G/L的磷酸二氢铵溶液。进样量20微升,基体改进剂5微升。可是样品测量出现尾部向下,标准点没有这种情况。见下图http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09504.gif为什么不能上传图片啊?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306062153_443374_2076515_3.bmphttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306062159_443378_2076515_3.bmphttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306062200_443379_2076515_3.bmphttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306062200_443380_2076515_3.bmphttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306062154_443375_2076515_3.bmp

  • CNS_19.017_D-甘露糖醇

    CNS_19.017_D-甘露糖醇

    李少晖目录第1章 认识D-甘露糖醇11.1 D-甘露糖醇的性质1第2章 D-甘露糖醇的生产22.1生产工艺22.1.1海带提取法22.1.2葡萄糖电化学还原22.1.3蔗糖水解催化氢化法2第3章D-甘露糖醇在食品中的应用43.1 D-甘露糖醇在食品中的优点4第4章 D-甘露糖醇在其他领域上的应用64.1生产聚醚64.2大功率的电解电容64.3在医药方面上的应用6第5章 D-甘露糖醇的发展趋势75.1市场情况75.2 近年产品货紧价扬的原因分析75.2.1提取法生产成本的增高和产量的降低75.2.2国际市场供货量的降低75.2.3人工合成法的普及不足7第6章 对D-甘露糖醇的展望8第7章 D-甘露醇的产品标准、限量标准及检测标准介绍97.1产品标准及最大使用量97.2甘露醇的检验97.2.1定性检测97.2.2定量检测97.2.2.1碘量法97.2.2.2薄层层析法97.2.2.3比色法10[align=left][font='times new roman'][size=21px][color=#000000]第1章 [/color][/size][/font][font='times new roman'][size=21px][color=#000000]认识D-甘露糖醇[/color][/size][/font][/align][font='calibri'][size=14px]长期以来,[/size][/font][font='calibri'][size=14px]D-[/size][/font][font='calibri'][size=14px]甘露[/size][/font][font='calibri'][size=14px]糖[/size][/font][font='calibri'][size=14px]醇生产的发展受到原料来源的限制,与山梨醇相似,生产工艺短,主要用途成本低的影响。[/size][/font][font='calibri'][size=14px]但[/size][/font][font='calibri'][size=14px]随着[/size][/font][font='calibri'][size=14px]D-[/size][/font][font='calibri'][size=14px]甘露[/size][/font][font='calibri'][size=14px]糖[/size][/font][font='calibri'][size=14px]醇应用的不断发展,原料来源的多样化、成本的降低以及[/size][/font][font='calibri'][size=14px]D-甘露糖[/size][/font][font='calibri'][size=14px]醇的独特用途,预示着[/size][/font][font='calibri'][size=14px]D-[/size][/font][font='calibri'][size=14px]甘露[/size][/font][font='calibri'][size=14px]糖[/size][/font][font='calibri'][size=14px]醇将是一种前景广阔的精细化工产品。[/size][/font][font='calibri'][size=14px]1.1 [/size][/font][font='calibri'][size=14px]D-甘露糖醇的性质[/size][/font][font='calibri'][size=14px]D-[/size][/font][font='calibri'][size=14px]甘露[/size][/font][font='calibri'][size=14px]糖[/size][/font][font='calibri'][size=14px]醇[/size][/font][font='calibri'][size=14px]([/size][/font][font='calibri'][size=14px]D- mannitl、D- mannita[/size][/font][font='calibri'][size=14px]l、[/size][/font][font='calibri'][size=14px]mannite、manna sugar)学名己六醇[CH[/size][/font][font='calibri'][size=14px]8[/size][/font][font='calibri'][size=14px](OH)[/size][/font][font='calibri'][size=14px]6[/size][/font][font='calibri'][size=14px]],又称甘露醇、木蜜醇,分子式C[/size][/font][font='calibri'][size=14px]6[/size][/font][font='calibri'][size=14px]H[/size][/font][font='calibri'][size=14px]14[/size][/font][font='calibri'][size=14px]O[/size][/font][font='calibri'][size=14px]6[/size][/font][font='calibri'][size=14px]。[/size][/font][font='calibri'][size=14px]D-甘露糖醇的化学性质稳定,对稀酸、稀碱、热较稳定,在空气中不氧化。具有多元醇的通性,其羟基具有较强的反应性能,可以通过取代、醇化、醚化、缩合等生成一系列的衍生物或中间体,中间体再进一步合成获得更多的衍生物。[/size][/font][font='calibri'][size=14px]D-甘露糖醇是一种[/size][/font][font='calibri'][size=14px]无色至白色针状或斜方柱状晶体或结晶性粉末。无臭,具有清凉甜味[/size][/font][font='calibri'][size=14px],[/size][/font][font='calibri'][size=14px]甜度约为蔗糖的57%~72%[/size][/font][font='calibri'][size=14px],[/size][/font][font='calibri'][size=14px]每g产生8.37J热量,约为葡萄糖的一半。含少量山梨糖醇。相对密度1.49[/size][/font][font='calibri'][size=14px],[/size][/font][font='calibri'][size=14px]吸湿性极小。水溶液稳定。溶于水(5.6g/100ml,20℃)及甘油(5.5g/100ml)[/size][/font][font='calibri'][size=14px],[/size][/font][font='calibri'][size=14px]略溶于乙醇(1.2g/100ml)[/size][/font][font='calibri'][size=14px],[/size][/font][font='calibri'][size=14px]溶于热乙醇。几乎不溶于大多数其他常用有机溶剂。20%水溶液的pH值为5.5~6.5。[/size][/font][font='calibri'][size=14px]D-甘露糖醇的红外光谱图见图1。[/size][/font][font='calibri'][size=14px][1][/size][/font][font='calibri'][size=14px]甘露醇与山梨醇[D (L)- sorbitol]、艾杜糖醇[D (L)- iditol]、 塔里糖醇 [D (L)- talitd][/size][/font][font='calibri'][size=14px]、[/size][/font][font='calibri'][size=14px]卫矛醇[dulcitol]、蒜糖醇[allitd ]互为同分异构体[/size][/font][font='calibri'][size=14px],因[/size][/font][font='calibri'][size=14px]具有多元醇的化学性质,[/size][/font][font='calibri'][size=14px]所以[/size][/font][font='calibri'][size=14px]在医药食品、纺织化工、火工等方面大量应用。[/size][/font][align=center][/align][align=center][/align][align=center][font='times new roman'][size=21px][color=#000000]第2章 [/color][/size][/font][font='times new roman'][size=21px][color=#000000]D-甘露糖醇的生产[/color][/size][/font][/align][font='calibri'][size=14px]2.1[/size][/font][font='calibri'][size=14px]生产工艺[/size][/font][font='calibri'][size=14px]D-甘露糖醇是第一个从自然界发现的结晶糖醇,也是目前唯一从自然界植物提取具有工业价值的精醇。D-甘露糖醇广泛存在于自然界的海藻、水果、植物的叶和杆中,它最早发现存在于南瓜、洋葱、蘑菇以及褐海藻中。1806年,普鲁斯特(Proust)首先从甘露蜜树(manna ash)中分离得到,甘露醇由此得名,也由此开创了用热乙醇或其他可选溶媒从以树汁或其他天然原料中提取甘露醇的先例。[/size][/font][font='calibri'][size=14px][2][/size][/font][font='calibri'][size=14px] D-甘露糖醇的生产方法颇多,但大部分产物都不是纯净物,是山梨醇和甘露醇的混合物,如果要得到单一产品,必须经过分离提纯。[/size][/font][font='calibri'][size=14px]2.1.1海带提取法[/size][/font][font='calibri'][size=14px] 其工艺过程:将提碘后的海带浸泡、加碱中和,经电渗析、蒸发浓缩、冷却结晶、分离,除去无机盐得粗品。再溶解、脱色、过滤、离子交换、精过滤、蒸发浓缩、冷却结晶、分离干燥得到成品。原料海带可生产三种化工产品:海参藻酸钠、精制碘、甘露醇。甘露醇是在前两种产品加工完后,在废液中进一步提取而制成,约10t海带可得1t甘露醇。[/size][/font][font='calibri'][size=14px]2.1.2葡萄糖电化学还原[/size][/font][font='calibri'][size=14px] 以葡萄糖为原料,将葡萄糖电解,再中和、蒸发、除盐、结晶、精制、干燥得到甘露醇,此法电解转化率为98%-99.6%。[/size][/font][font='calibri'][size=14px]2.1.3蔗糖水解催化氢化法[/size][/font][align=left][font='宋体'][size=16px]蔗糖与水1:1比例投入溶解锅,加热溶解,用盐调pH至2.5-4.0,然后继续加热至沸,温度控制在90-105[/size][/font][font='宋体'][size=16px][color=#000000]℃[/color][/size][/font][font='宋体'][size=16px][color=#000000]下1-2小时(预处理),冷却备用。[/color][/size][/font][font='宋体'][size=16px]经预处理后的糖水经阴、阳离子交换树脂提纯,再进入氢化釜。以雷尼镍为催化剂,用量为投料量的5-10%,在氢气压力为4.0MPa、温度100-150℃、pH值为6-8的条件下进行氢化反应,反应时间1-2小时。[/size][/font][/align][align=left][font='宋体'][size=16px]分离出催化剂后的反应物料,再经阴-阳离子交换树脂净化,以除去残余的催化剂和反应生成的色素,然后进入真空浓缩器将物料浓缩至60-70%,送至第一结晶釜结晶,结晶温度控制在10-30℃,时间10-16小时,然后离心分离,结晶为粗甘露醇 母液即为工业山梨醇。[/size][/font][font='宋体'][size=16px] 将上述第一次结晶的粗甘瞎醇投人二次结晶釜,加水配成50-60%浓度进行第二次结晶,结晶条件与第一次相同,母液为山梨醇和甘露醇混合液,并人第一次结晶物料,得到的晶体在90-105℃温度下烘干,即得工业级甘露醇。[/size][/font][font='宋体'][size=16px][3、4][/size][/font][font='宋体'][size=16px] 将第二次结晶的甘露醇用蒸馏水配至40-50%浓度,加人1-2%活性炭,搅拌加热至90-105℃,保持1-1.5小时,趁热压滤进行第三次结晶,结晶条件控制与第一、二次相同。再经离心分离,在90-105℃温度下烘干,即得到医药级甘露醇,质量符合国家药典85版标准。[/size][/font][font='宋体'][size=16px] 将上述第一次结晶的山梨醇母液真空蒸发,浓缩至浓度为70-80%,进行重结晶,结晶温度控制在10-30℃,时间24-48小时,同时加人1-2%甘露醇作晶种,结晶完毕进行压滤,滤液经阴-阳交换柱处理,即得到医药级山梨醇,比旋度小于5.3,滤饼并人第一次结晶物料中。[/size][/font][font='宋体'][size=16px][5][/size][/font][font='宋体'][size=16px] 采用该工艺生产甘露醇比海带提取法成本降低50%,且原料不受地区限制,各地均可生产。[/size][/font][/align][align=left][font='times new roman'][size=17px]2.1.4[/size][/font][font='times new roman'][size=17px]果糖催化氢化制甘露醇[/size][/font][/align][align=left][font='times new roman'][size=17px]将淀粉水解为葡萄糖后,在异构酶存在下,或者化学法转化成果糖、葡萄糖、甘露糖的混合液,然后催化加氢制甘露醇。上述方法,氢化后得到的产物是以山梨醇、甘露醇为主的混合物,通常采用结晶法或吸附分离法精制提纯。[/size][/font][/align][align=left][font='宋体'][size=16px]在上述生产方法中,海带提取法,采用海带碘和海藻酸钠废水提取,作为一种综合利用,这种方法不会被淘汰,但由于海藻资源的限制,难以扩大产量。葡萄糖电化学还原法的电解能耗较高,目前已停止工业生产。果糖糖浆的催化还原法,虽然甘露醇收率高,但由于工艺时间长,技术难度大,成本高,不适合推广采用。以蔗糖为原料,将果糖和葡萄糖进行水解,然后部分葡萄糖转化为甘露糖,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]成为[/size][/font][font='宋体'][size=16px]果糖、葡萄糖和甘露糖的混合[/size][/font][font='宋体'][size=16px]液[/size][/font][font='宋体'][size=16px],然后氢化生成甘露醇[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]原料来源丰富,相对工艺时间短,生产成本低。这是今后发展甘露醇生产的一种很有前途的方法。[/size][/font][/align][align=left][/align][align=left][/align][align=left][/align][align=left][/align][align=left][/align][align=left][/align][align=left][/align][align=left][/align][align=left][/align][align=left][/align][align=left][/align][align=center][font='黑体'][size=21px]第3章D-甘露糖醇在食品中的应用[/size][/font][/align][font='黑体'][size=18px]3.1 [/size][/font][font='黑体'][size=18px]D-甘露糖醇在食品中的优点[/size][/font][align=left][font='宋体'][size=16px]多年来,人们对甘露醇的医学作用进行了许多研究。然而,由于甘露醇来源的短缺和市场供应的波动,甘露醇在食品中的应用研究较少。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]但如今[/size][/font][font='宋体'][size=16px]随着合成甘露醇生产工艺的发展,甘露醇的生产规模[/size][/font][font='宋体'][size=16px]的[/size][/font][font='宋体'][size=16px]扩大,生产成本和价格趋于稳定[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]甘露醇进入食品行业势在必行。[/size][/font][/align][font='times new roman'][size=17px]D-甘露糖醇作为食品添加剂可用于食品工业中,具有以下优点:[/size][/font][font='calibri'][size=17px]①D-甘露糖醇在人体中的一次代谢途径与胰岛素无关,摄入后不会引起血液葡萄糖与胰岛素水平太大幅度的波动,可以给糖尿病病人食用。[/size][/font][font='cambria'][size=16px]②D-甘露糖醇具有清凉的甜味,其甜度相当于蔗糖的0.6倍,其溶解吸热为-29Cal/g,相当于木糖醇的76%,利用这点,可以应用在口香糖上,作为甜味剂使用。[/size][/font][font='calibri'][size=16px]③D-甘露糖醇不会作为口腔微生物的营养源,还可以抑制突变链球菌的生长繁殖,可以用于防止牙齿龋变的食品。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]④D-甘露糖醇与山梨醇、木糖醇等不同,它不易吸潮,20℃时,其溶解度仅为18克/100克,远比山梨醇、木糖醇与麦芽糖醇等低。因此,它可以用作隔潮剂,当用于口香糖、胶姆糖等其他食品中,可防止加工使用过程中的粘连。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]⑤D-甘露糖醇没有还原基,不参与美拉德反应,所以用于烘烤食品,可以保持良好的颜色,不容易焦化。[/size][/font][font='宋体'][size=16px][6][/size][/font][font='宋体'][size=16px]由于上述优点,甘露醇在食品工业中得到了广泛的应用。比如可作为一种低热值和低糖的甜味剂,用于糖尿病肥胖患者的食品使用,也适合减肥者服用。甘露醇在食品中被用作无糖口香糖的甜味剂,因为它不吸收水分。用于防粘剂也得到了广泛的应用。另外,甘露醇是用来制作冰淇淋、糖果巧克力的风味糖主,也就是所谓的巧克力皮酥脆,可以保持产品硬皮,效果很好。甘露醇还可以隐藏其他食品添加剂的坏味道,如糖精的铁锈味和其他物质的苦味,因此可以用高倍甜味剂混合用于饮料、糖浆及其他食品。如蜜饯、果酱、果冻等等。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]目前,甘露醇是食品中使用最多的无糖口香糖甜味剂或抗粘剂。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]其次[/size][/font][font='宋体'][size=16px],它可以为冰淇淋和糖果制作巧克力糖果外套。甘露醇还可用作充填剂和质量改良剂,防止结块。此外,它还可以添加到各种食物中。为了延长保质期[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]甘露醇与食品中其他成分相容性好,与其他甜味剂有协同作用。与[/size][/font][font='宋体'][size=16px]高倍[/size][/font][font='宋体'][size=16px]甜味剂相结合,可获得最佳甜度,降低成本,提高产品稳定性和贮存性能。制作巧克力糖衣时,如果使用甘露醇,可添加其他乙二醇(如麦芽糖醇氢化淀粉水解物等),以提高人体耐受性,降低吸热效应。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]甘露醇作为多元醇是不能被口腔微生物利用的,服用后也不会增加口腔酸度。这就意味着,不会促成牙垢与形成龋齿。美国牙医协会认为,包括甘露醇在内的多元醇可作为蔗糖的替代品,可以保护牙齿。美国食品与医药管理局同意在使用甘露醇等多元醇的无糖食品上标注“不形成龋齿”的宣传。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]而D-甘露糖醇也是国际上公认的在食品工业上使用是安全的。目前我国食品添加剂使用标准中糖果制品最大的使用量是可按生产需要适量使用。[/size][/font][font='宋体'][size=16px][7][/size][/font][align=left][font='宋体'][size=16px]但是,多元糖醇在服用时,有一个共同特点,即超过一定量时,会引起肠胃不适或腹泻。这是因为大部分糖醇在肠道中吸收速度要比糖难得多,小肠内壁未被吸收的糖醇会产生很高的渗透压,这样导致小肠壁粘膜表面产生水流,故引起了腹泻。而未消化吸收的糖醇进入大肠中,,被肠道细菌利用,发酵又产生大量挥发性物质,如果超出了能通过血液重新吸收和随粪便排出的数量极限,就会产生肠胃胀气。这方面,甘露醇和木糖醇、山梨醇都有相同情况。所以美国政府规定,如果一次性服用甘露醇可能超过20克时,必须在食品标志上加以说明。[/size][/font][font='宋体'][size=16px][6][/size][/font][/align][align=left][font='宋体'][size=16px]在美国,50%的糖醇用于食品,在日本,60%的糖醇用于食品,而我国现在食品中糖醇的应用还不到10%。中国有13亿人口,对甜味剂及功能性甜味剂的需求量大,市场潜力巨大,大力开发糖醇在食品中的应用是食品生产商及糖醇企业的当务之急。[/size][/font][/align][align=left][/align][align=center]第4章 [font='黑体'][size=21px]D-甘露糖醇在其他领域上的应用[/size][/font][/align][align=left][font='黑体'][size=18px]4.1生产聚醚[/size][/font][/align][align=left][font='宋体'][size=16px]在精细化工上,甘露醇可用于生产聚醚,作为制造耐高温泡沫塑料,用于保温与消防。甘露醇聚醚制造的泡沫塑料其品质优良,并可以耐温高达180[/size][/font][font='宋体'][size=16px]℃[/size][/font][font='宋体'][size=16px],这是其他多元醇生产的聚醚制造的泡沫塑料所无法比较的,所以用于特殊管道保温时,必须要采取甘露醇聚醚。[/size][/font][/align][align=left][font='黑体'][size=18px]4.2大功率的电解电容[/size][/font][/align][align=left][font='宋体'][size=16px]如大型铝电解用的电解电容器,其中的电解液中必须加入甘露醇,以降低电解液的饱和蒸汽压,抑制氧化膜的水合作用,提高电容器的高温稳定性和电解液的高低温特性。南通江海电容器厂使用国产甘露醇配制的中高压工作电解液,使得在105℃下的铝电解电容器寿命从2000小时突破到5000小时。[/size][/font][/align][align=left][font='黑体'][size=18px]4.3在医药方面上的应用[/size][/font][/align][align=left][font='宋体'][size=16px]甘露醇的利尿脱水作用。甘露醇可以减轻脑水肿,使血糖度下降和离血管舒张,从而发送离血流,保持了脑的自动调节作用。还可增加冠脉的血流,最大程度地降低缺血心肌的损害程度和范围。正因为甘露醇在医疗上有以上重要作用,所以在所有的医院里,甘露醇是利尿排水的首选药物,甘露醇注射液都属必备药物之一。[/size][/font][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]由于甘露醇在血管中,可以从体液中吸收水份,从而起到了扩张血管的作用。所以在医药方面[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]甘露醇广泛用于脑血管舒张剂,用于治疗脑血管梗塞。由于它的扩张血管作用,甘露醇可以间接起到降低血压,舒筋活血的作用。[/size][/font][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]甘露醇在人的肠胃中不易吸收,所以它还是一种温和的轻泻剂,对于长期性的便泌有良好的治疗作用。[/size][/font][/align][align=left][font='宋体'][size=16px]甘露醇可用于制备醒酒剂,目前在市场上可 以见到的醒酒药片, 其80%以上成分是甘露醇,再加一些葛根提取液或葛根粉制成。[/size][/font][font='宋体'][size=16px][6][/size][/font][/align][align=left][font='宋体'][size=16px]甘露醇具有保健功能性的作用,也越来越多的人了解它,而且随着甘露醇生产的扩大以及人们的保健意识的提高,甘露醇的功能与作用也会有愈来愈多的人认识,甘露醇也将开始大规模应用与各个领域。[/size][/font][/align][align=left][/align][align=left][/align][align=left][/align][align=left][/align][align=center]第5章 [font='黑体'][size=21px]D-甘露糖醇的发展趋势[/size][/font][/align][font='黑体'][size=18px]5.1市场情况[/size][/font][align=left][font='宋体'][size=16px]目前,我国甘露醇生产能力小,生产企业大多是中小企业,生产成本无法与国外先进企业相竞争,必须实现规模化、系列化生产,提高经济效益,同时亟须实现下游产品系列化、装置通用化、上下游一体化。[/size][/font][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]国内化学合成法比较成熟。南宁化工研究设计院已成功开发出以蔗糖为原料,经水解氢化、分离结晶制备甘露醇的方法和以葡萄糖为原料,异构后加氢,分离结晶制备甘露醇技术,并建有数套工业化装置,其工艺技术简单,环境污染小,产品质量好,收率高,生产成本低、适合大规模工业化生产。南宁化学制药公司已经采用该技术,开工建设1万t/a的装置。无锡轻工大学以淀粉为原材料,采用化学-酶双异构化法、制备高含量的甘露糖和果糖(质量分数分别为43.0%[/size][/font][font='宋体'][size=16px]和[/size][/font][font='宋体'][size=16px]21.5%),将反应液氢化可获得质量分数为53.5%的甘露醇。该工艺投资少,生产易连续化、甘露醇得率高,从而较大程度降低了甘露醇的生产成本,是一个有应用价值的新生产方法。[/size][/font][font='黑体'][size=16px][8][/size][/font][/align][align=left][font='黑体'][size=18px]5.2[/size][/font][font='黑体'][size=18px] 近年产品货紧价扬的原因分析[/size][/font][/align][align=left][font='黑体'][size=17px]5.2.1提取法生产成本的增高和产量的降低[/size][/font][/align][align=left][font='宋体'][size=16px]传统工艺仍然是我国甘露醇的主导生产方法,我国甘露醇生产地的沿海地区,劳动力成本大幅度上涨,海藻类植物随着过度开发导致产量日益减少,加剧了甘露醇产品成本的上扬,带动其它辅料价格也相应上涨,对甘露醇价格的,上涨产生了很大影响。虽然近年来甘露醇产量有一定的增长,但仍远远不能满足市场日益增长的需要。我国以传统的生产方式产出的甘露醇,在今后较长时期内,产量将会逐年下降,市场用量则不断上升,使供求缺口继续扩大。[/size][/font][/align][align=left][font='黑体'][size=17px]5.2.2国际市场供货量的降低[/size][/font][/align][align=left][font='宋体'][size=16px]世界上甘露醇最大的生产国家及出口国-智利、巴西的产量大幅度减少,导致国际市场供求总量失衡,牵动价格上扬。我国是甘露醇的出口大国之一,国际市场上的甘露醇货稀价扬,必然会牵动国内市场的上涨。此外海带资源日趋减少,也导致价格上涨。[/size][/font][/align][align=left][font='黑体'][size=17px]5.2.3人工合成法的普及不足[/size][/font][/align][align=left][font='宋体'][size=16px]目前我国的人工合成甘露技术已经与世界同步,但生产能力和产量还比较低,[/size][/font][/align][align=left][font='宋体'][size=16px]没有发挥出应有的潜力,这也是造成甘露醇货紧价扬的重要原因[/size][/font][font='宋体'][size=16px];[/size][/font][font='宋体'][size=16px]值得庆幸的是在广西南宁一条5 kt/a( 总醇)甘露醇-山梨醇生产线已经投人运行,这将对缓和我国甘露醇供不应求的局面产生积极的作用。[/size][/font][/align][align=left][/align][align=center]第6章 [font='黑体'][size=21px]对D-甘露糖醇的展望[/size][/font][/align][align=center][/align][align=left][font='宋体'][size=16px]目前,我国的甘露醇市场-直呈现供不应求的局面,预计这种供不应求的现象在一定范围内还将持续一段时间,而且随着人们生活水平的提高,这种供不应求的局面还可能进一步加强。因此有条件的企业可以考虑新建或扩建生产装置,以提高我国的甘露醇的生产能力,满足国内外市场的需求。[/size][/font][/align][align=left][font='宋体'][size=16px]但是,也应该清醒地看到:由于甘露醇的市场状况,目前国内不少企业正在投资建设生产装置或在现 有装置上进行扩产改造,国家一定要加强宏观调控,防止一哄而上,出现生产能力和产量过剩的局面。此外,在市场经济条件下,企业的自主权增大,筹集资金的渠道较多,要想避免出现能力和产量过剩的局面,除国家进行必要的宏观调控外,主要依靠企业自律。“九五”期间,我国的医药中间体行业对于这一问题已有了深刻的认识,甘露醇市场也经历了亚洲金融危机之后的一个相当长的市场低谷,一度出现产品亏本的现象。[/size][/font][font='宋体'][size=16px][9][/size][/font][/align][align=center]第7章 [font='黑体'][size=21px]D-甘露醇的产品标准、限量标准及检测标准介绍[/size][/font][/align][font='黑体'][size=18px]7.1[/size][/font][font='黑体'][size=18px]产品标准及最大使用量[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106112258138869_1163_1608728_3.png[/img][font='宋体'][size=16px][7][/size][/font][font='黑体'][size=18px]7.2[/size][/font][font='黑体'][size=18px]甘露醇的检验[/size][/font][font='黑体'][size=17px]7.2.1定性检测[/size][/font][font='黑体'][size=17px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]在实际的分析检测工作中,有时仅需要对未知样品进行定性判定。甘露醇的定性检测基本原理是:晶体甘露醇在碱性条件下与三氯化铁反应生成棕黄色沉淀,振荡不消失,加过量的碱液即溶解生成棕色溶液,这种现象可以作为甘露醉的定性检测,该方法简便、快捷,但是这种方法仅局限于纯度较高的甘露醇晶体,如果样晶中所含杂质较多,则这种检测方法的准确性将无法保证,因此这种定性的检测方法在实际应用中亦有较大的局限性。[/size][/font][font='黑体'][size=17px]7.2.2定量检测[/size][/font][font='黑体'][size=16px]7.2.2.1碘量法[/size][/font][font='黑体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]即中华人民共和国药典中规定的容量法,其原理是:甘露醇与过量的高碘酸盐反应,反应完全后再加入过量的碘化钾,剩余的高碘酸盐及反应生成的碘酸盐都能与碘化钾作用生成游离碘出来,游离碘用硫代硫酸钠标准溶液滴定。碘量法可用于纯度较高的甘露醇样品,如一定浓度的注射液等,但对于含有其他还原性物质如单糖等的样品来说,这些还原性物质也可以被高碘酸氧化,测定结果偏高。此外,碘量法虽然简便快捷,不需要特殊的检测仪器,但操作较为繁琐。近年来也有将碘量法用于测定发酵制品或中草药等复杂体系中的甘露醇含量,这种方法一般需要对样品进行预处理,通过溶剂将样品中的甘露醇提取、纯化,然后对提取液中的甘露醇进行测定。如蔡仲军等人研究了使用不同溶剂处理样晶对虫草甘露醇测定结果的影响,结果表明,在虫草甘露醇含量的测定中,样品预处理采用水提法的准确性和精确性均大大高于醇提取法。[/size][/font][font='黑体'][size=16px]7.2.2.2薄层层析法[/size][/font][font='黑体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]薄层层析是一种微量、快速和简便的色谱方法。其原理是:根据各种化合物的极性不同,吸附能力不相同,在展开剂上移动,进行不同程度的解析。这种方法既可以用于定性检测,也可以用于定量检测。汪宝琪等人采用薄层色谱法,对冬虫夏草中甘露醇进行分离后,用高碘酸钾-联苯胺显色,采用薄层扫描法,在λs =295nm λμ=370nm的条件下进行双波长反射锯齿形扫描,测得西藏产冬 虫夏草中甘露醇的含量为8.4% ,回收率98% - 101.6%。[/size][/font][font='黑体'][size=16px]7.2.2.3比色法[/size][/font][font='宋体'][size=16px] 比色法分析测定甘露醇,是利用高碘酸钠与甘露醇反应产生黄色的3,5-乙酰-1,4-脱氣二甲基吡啶,此化合物在412nm左右处有最大吸收,并且单糖如半乳糖、葡萄糖、甘露糖等对甘露醇的影响很少。李雪芹、包天榈等人比较了测定冬虫夏草中甘露醉含量的两种方法,认为用比色法测定虫草中甘露醇含量较容量法更具特异性且快速简便。在一些较为复杂的体系中,如果含有一定量的果糖,果糖会对甘露醇测定产生较大的干扰,这是因为甘露醇、果糖都可以参与高碘酸氧化反应呈色,且在412nm处有重叠,但通过--定的处理手段可以去除检测体系中的这种影响。蒋华、陈卫等人建立了一种比较简便和精确的分光光度分析法,用以测定乳酸菌发酵体系中的甘露醇含量,通过与盐酸共热脱水反应去除发酵体系中果糖对甘露醇分析测定的干扰和影响,精密度实验和回收率实验表明,此法准确可靠。[/size][/font][font='宋体'][size=16px][10][/size][/font][align=center][/align][align=center][/align][align=center][font='宋体'][size=16px][color=#000000]参考文献[/color][/size][/font][/align][font='calibri'][size=14px][1] [/size][/font][font='calibri'][size=14px][color=#231f20]黎颖.甘露醇的性质、生产与发展建议[J].广西化工[/color][/size][/font][font='calibri'][size=14px][color=#231f20]1999,28(4):29[/color][/size][/font][font='calibri'][size=14px][color=#231f20].[/color][/size][/font][font='calibri'][size=14px][2] [/size][/font][font='calibri'][size=14px]Leen W . W right Sorbitol and M annitol[ J] CHEM TECH, [/size][/font][font='calibri'][size=14px]1944, 4(1): 42-[/size][/font][font='calibri'][size=14px]46[/size][/font][font='calibri'][size=14px].[/size][/font][font='calibri'][size=14px][3] [/size][/font][font='calibri'][size=14px][color=#231f20]黄云翔.ICIA公司蔗糖水解还原法制山梨醇和甘露醇的生产技术[J].广东化工,1995,(1):33-36[/color][/size][/font][font='calibri'][size=14px][4] [/size][/font][font='calibri'][size=14px][color=#231f20]张应茂.李再资.一步法蔗糖直接转化成山梨醇和甘露醇的研究[J].现代化工,1999,19(8):26-27[/color][/size][/font][font='calibri'][size=14px][color=#231f20][5]何燕.精细化工原料及中间体.开发指南.甘露醇生产与应用[J]浙江省巨化集团公司,[/color][/size][/font][font='calibri'][size=14px][color=#231f20]2003,10:15-16[/color][/size][/font][font='calibri'][size=14px][color=#231f20].[/color][/size][/font][align=left][font='calibri'][size=14px][color=#231f20][6]陈为民.甘露醇的性质与应用[J]黑龙江省轻工科学研究院,2009,10(19):41-42.[/color][/size][/font][/align][font='calibri'][size=14px][color=#231f20][7]中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会.GB2760-2014食品安全国家标准,食品添加剂使用标准[s].北京:中国标准出版社,2014.[/s][/color][/size][/font][font='calibri'][size=14px][8] [/size][/font][font='calibri'][size=14px]吴国荃.聂美丽.罗书凯.我国甘露醇的生产状况与发展趋势[J]化工技术经济,2004,22(4):5[/size][/font][font='calibri'][size=14px][9] [/size][/font][font='calibri'][size=14px]赵美法.我国甘露醇的生产、市场分析与发展建议[J].山东青岛,2004,(1):4-7.[/size][/font][font='calibri'][size=14px][10] [/size][/font][font='calibri'][size=14px]林成真.甘露醇分析检测技术研究进展[J].河南化工,2010,27(2):5[/size][/font][align=center][/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][font='times new roman'][size=21px][color=#000000]致谢[/color][/size][/font][/align][font='宋体'][size=16px]在完成毕业***是他们的悉心指导,让我对这个课题有了明确的方向。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]尤其要感谢我**文的贡献和教导。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]同时感谢所**论文。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]感谢这篇**篇论文。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]最后再次向*最衷心的感谢![/size][/font]

  • 芦柑的功效与作用

    芦柑的功效与作用

    [align=center][color=#666666][img=,512,292]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910100828027707_581_676_3.png!w512x292.jpg[/img][/color][/align][color=#666666]1芦柑内侧薄皮含有膳食纤维及果胶,可以促进通便,并且可以降低胆固醇。[/color]2[color=#666666]芦柑中含有大量的维生素C和香精油,将其洗净晒干与茶叶一样存放,可同茶叶一起冲饮,也可以单独冲饮,其味清香,而且提神、通气。[/color][align=center][color=#666666][img=,518,364]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910100828252704_3642_676_3.png!w518x364.jpg[/img][/color][/align][color=#666666]3[color=#666666]芦柑中含有大量的维生素C和香精油,将其洗净晒干与茶叶一样存放,可同茶叶一起冲饮,也可以单独冲饮,其味清香,而且提神、通气。[/color]4[color=#666666]芦柑富含维生素C与柠檬酸,前者具有美容作用,后者则具有消除疲劳的作用。[/color][/color]

  • 【原创】半乳甘露聚糖

    半乳甘露聚糖是一种包含了甘露糖骨干与半乳糖旁基的多糖,更准确的一点来说,半乳甘露聚糖是直线状(1-4)-连结的β-D型甘露糖((1-4)-linked beta-D-mannopyranose )骨干于它们6-连接点连接到α-D型半乳糖(alpha-D-galactose)的多糖,即1-6-连结的α-D型吡喃半乳糖(1-6-linked alpha-D-galactopyranose)。部分的植物与真菌都含有半乳甘露聚糖的成分。目前主要有四种来源的半乳甘露聚糖,分别来源于胡芦巴胶(Fenugreek Gum),瓜尔豆胶(Guar Gum),长角豆胶(Locust Bean Gum)和他拉胶(Tara Gum),它们具有不同支化度的半乳甘露聚糖。 这四种半乳甘露聚糖的结构都是以甘露糖为主链,半乳糖为侧链基团。更准确地说,它们是以主链为β(1,4)连接的D-甘露糖聚合物,每隔几个甘露糖残基有一个α-D-半乳糖以1,6键与主链相连。PS-FNG,-GG,-TG和–LBG都是半乳甘露聚糖,不同的仅仅是他们的半乳糖和甘露糖的比例,比例分别是1:1,1:2,1:2。5~3,和1:3.5~4。[size=4][color=#DC143C]请注意不要在技术论坛做广告,不显示公司名字[/color][/size]

  • 【资料】马弗炉气体渗碳炉热处理工安全操作规程

    马弗炉气体渗碳炉热处理工安全操作规程1.开炉前应检查煤气管道阀门密封性和煤气管路上的压力不能低于规定值。2.空炉试验推杆机构、拉杆机构以及提升机构工作情况。3.把压紧弹簧松开到规定的尺寸范围。4.调节好水封的水位,打开通水封排出燃烧管的阀门,关闭通水封的阀门。5.将进料端的炉门关闭,打开出料端的炉门察看,当煤油喷出形成雾状流动的方向正常后再关闭炉门。6.将进料室的燃烧嘴点着。7.废气应经不通水封的阀门排出。8.间断生产首先把炉罐渗碳。9.零件放置时,零件与零件之间距离不少于5毫米;零件边缘不超出底板长度和规定的高度。10.要快速开关进料门和出料门,但推拉杆的速度要平稳。11.零件在预冷室的位置应正对热电偶的下面。12.炉内只许装满24块底盘,继续进料必须先拉后推。13.停炉时要把各炉区降到同样的温度后,再开始自然降温。14.设备清洗:(1)炉罐在连续生产时每周清洗一次,断续生产炉罐的清理,应在停炉后立即进行,(2)炉罐清洗温度为850~870℃时应将底盘全部取出;(3)用压缩空气喷嘴从炉子进料端吹入时,阀门开得不要太大,吹时必须前后左右移动,防止局部过热;(4)煤气烧嘴在渗碳前用煤油清洗一次。15.底盘或夹具淬火后应返回预冷室除去油污。16.发现废气管堵塞(炉内压力突增)应立即清理。先打开不通水封的废气阀门,然后关闭通水封的废气管阀门。清理完毕应先打开通水封的废气管阀门,然后再关闭不通水封的废气阀门。17.注意事项:(1)经常注意各区燃烧状况以及煤气的压力;(2)开放炉门时不能站在当中,以防火焰喷射烧伤;(3)注意进科室燃烧嘴是否燃烧以及用火把检查楔形门是否漏气;(4)工作中发现燃烧嘴火焰熄灭时,应立即关闭煤气阀门,后关闭空气阀门;(5)工作中零件掉落或楔形门开关不灵,应停止进料,取出零件。

  • 【资料】环保型焚烧炉-固体处理新方法

    土地利用受到限制、运输费用增加,对温室气体排放的关注等一系列原因引起了污水处理厂对固体废物处理替代技术的关注。与此同时,焚烧炉装置的能源利用效率变得更高,对环境更为友好。那么,这样就可以认为焚烧炉是固体废物处理的“环保”型替代技术吗?答案是肯定的。焚烧炉的先进行据美国环保局估计,在美国大约有20%的废水固渣被焚烧。焚烧炉有以下一些优点:将大量固体废物变成可以处置或再利用的无菌灰烬,对环境影响小,可以全天候连续处理。大多数情况下,公司会采用比较先进的焚烧技术。在大城市,老式的多炉腔焚烧炉已经被新式的流化床焚烧炉所替代。然而,也有许多多炉腔焚烧炉采用排放控制设备进行升级后再投入使用,这样升级后的焚烧炉能够通过更多的许可验收。最近,焚烧炉在机械脱水和热回收技术上的新进展使其能够自燃,即不需要任何辅助的化石燃料。自燃利用固体物质的生物能可以提供额外的能源用于发电,并能够降低温室气体和其他空气污染物的排放。这些进展使得焚烧成为了环保的固体废物处理替代技术。温室气体减排虽然美国尚未签订京都议定书,但美国目前正在讨论二氧化碳减排的可替代手段。因此,对温室气体减排的需要可能在不久的将来对焚烧装置产生影响。将焚烧评为“环保”技术的原因是:比起土地利用、填埋和热干燥等固体废物处理技术,最近“不使用化石燃料”焚烧炉的改进使其可以减少温室气体的排放。环保焚烧技术是指利用可再生能源或生物质能源—这里指的是废水固渣,而不是化石燃料—进行固体废物处理。利用生物质燃料进行固体废物处理比使用石化燃料更具经济效益。生物质燃料是一种“碳中性”燃料:生物质燃料的燃烧或者氧化会释放出二氧化碳,但等量的二氧化碳会被大气所吸收。这样,生物质燃料仅使大气碳进行了循环而不是增加了大气中碳含量。而使用不可再利用的化石燃料可能会增加大气中的碳含量。可再生温室气体排放包括:环境和生物质的热氧化,使用沼气和垃圾填埋气作燃料。不可再生源包括:生物质燃烧所需的辅助燃料,运输生物质所需燃料,生物质燃料使用过程中风扇、水泵和其他设备所消耗的电能。实际的例子我们评估了三种设备来确定从焚烧炉中释放出的温室气体,其中有两种设备是自燃型焚烧炉,仅需要少量或者不需要化石燃料来产生辅助热量 另外一种是流化床焚烧炉,需要一些辅助化石燃料。安大略省的皮尔地区Lakeview污水处理厂有4台流化床焚烧炉,每台焚烧炉的额定容量是100 Mg/d。自2006年2月已有一台装置投人使用,剩下的3台到2009年才更新完毕。更新完毕后,这将是北美最大的流化床装置,总容量是400 Mg/d。这些设备有几个方面的特点促成了自燃。热风箱设计使得加热的流化空气温度高达650 C。此外,初级热交换器采用高温废气来加热进人焚烧炉的流化空气。流化空气除了流化床体,还提供助燃气。最后,离心机将未消化的固体脱水,使干固体的含量达到28%,这样可以减少水分蒸发所需要的能量。绿湾(威斯康辛州)都市区的污水收集系统自二十世纪70年代绿湾污水处理厂建厂时建造的两个多炉膛焚烧炉从始自终不间断地运行。最近,人们将焚烧炉的废气洗涤塔进行了更新,同时为了燃烧更完全、废气排放量更少、操作更自由还进行了其他更新。其中一台设备于2005年重新投入使用,其容量达到了44 Mg/d。另一台设备于2007年完成了更新。更新后的焚烧炉提高了燃烧废水固渣的能力,降低了石化燃料的使用和废气排放量。以下几个因素促进了自燃烧。首先,二级炉腔取代了一个燃烧后炉腔,这样可以不再额外使用燃料。而且,新的炉腔使得停留时间更长(1-2s),能在较低的温度下使气体流中的有机物完全燃烧。而且,严格的空气控制使得不必再将多余空气加热到燃点。有过量空气的气流时在这一过程中需要额外的热量。而且,带式压滤机可以提供给焚烧炉23%-28%的干固体。因为固体具有更高的热值,自燃烧需要至少26%的干固体。最后,锅炉的废热还能够提供34 bar的蒸汽,可以减少石化燃料的使用,降低温室气体的排放。虽然目前该技术尚未实施,但从焚烧炉废气中回收热量确实可以产生蒸汽,生成清洁、绿色的电能供给污水处理厂使用或者进行出售。该装置说明对于多炉腔焚烧炉来说实现自燃是可能的,但这可能仅仅是个特例,大多数多炉腔焚烧炉还需要辅助燃料。辛辛那提的都市下水道俄亥俄的小迈阿密废水处理厂用一台流化床焚烧炉替代了原有的多炉腔焚烧炉。该装置自从2000年开始运行,其容量达到了65 Mg/d。小迈阿密的情况类似于Lakeview,但其二级热交换器被用于羽流抑制。和Lakeview污水处理厂一样,这里的装置也采用了热风箱设计,初级热交换装置也利用高温废气来加热流化气蒸汽。然而,该装置的额定容量是通常的一半,而且不能够自燃。带式压滤机不能够连续对未消化的固体进行脱水,一般可获得22%的干固体。当干固体含量超过26%时,该装置就可以自燃烧了。自从2005年一系列项目改进后,该污水处理厂对天然气的使用量从11.4 GJ/Mg降到了5.7 GJ/Mg ,二氧化碳的排放降低到了9.5 kg/d.该厂还计划用高固体离心机替代带式压滤机,以降低或者消除对辅助燃料的使用。温室气体排放比较项目组列出了下列四种情形来比较典型固体废物处理过程中的温室气体排放:案例1:厌氧消化+脱水十土地利用 案例2:厌氧消化+脱水+干燥+土地利用 案例3:脱水+流化床焚烧炉+托运灰飞 案例4:脱水+填埋。为了起点相同,假设每天都有100 Mg的废水固渣进人消化器(或者进行脱水),这样消化对量的减少也包括在内了。所有的情况中,电量的计算基于燃煤发电厂产生的电力。其他形式的无温室气体排放的电力来源,比氢能、风能、太阳能、或者核能等能够大大降低不可再利用部分温室气体的排放。目前美国大约有28%、安大略有多于58%的能量来源于非煤、非碳氢资源。因此,实际的排放量应该大大降低。

  • 橘子和芦柑的几点区别

    [color=#333333]一般说来 单位重量的橘子的能量比芦柑略高,所以橘子会比芦柑甜 [/color][color=#333333]芦柑比橘子口感粗 所以膳食纤维芦柑比橘子多 [/color][color=#333333]维生素A和C含量 橘子会比 芦柑多[/color][color=#333333][img=,500,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910100841008390_8745_676_3.png!w608x456.jpg[/img][img=,500,391]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910100841182219_9879_676_3.png!w624x488.jpg[/img][/color][color=#333333][color=#333333][color=#333333][b]芦柑:[/b][/color]一般来说芦柑果肉内有种子,果实上来看,个头大,色泽鲜艳看起来像球形,果皮松。果皮是黄色或者橙色。吃完以后口感很甜,肉质脆嫩。保存时间长。[/color][/color][color=#333333][color=#333333][color=#333333][b]橘子:[/b]个头比芦柑小,扁圆形。果皮比芦柑薄,属于皮薄肉多的一类。果皮有橙黄色也有朱红色,味道酸甜不一。保质期比芦柑短。[/color][/color][/color][color=#333333][color=#333333][color=#333333][b]芦柑的营养价值[/b]富含大量的维生素和矿物质,可以降低血液中的胆固醇,因为芦柑含有果胶。能够分解脂肪,排泄体内积累的有害重金属和放射性元素。[/color][/color][/color][color=#333333][color=#333333][color=#333333][b]橘子的营养值[/b][/color][/color][/color][color=#333333][color=#333333][color=#333333]橘子的维生素C和柠檬酸含量丰富。VC能够美容,柠檬酸能够消除疲劳。多吃橘子能够加强毛细血管的硬度,所以很多人说橘子能够预防冠心病和动脉硬化。[/color][/color][/color]

  • 【分享】海藻止痛 芦笋护肝

    海藻止痛 芦笋护肝美国“福克斯新闻网”最新报道,从胃痛到感冒,都可找到相应的自然药方治愈。以下就是8种常见食物的治病功效。   海藻治偏头痛。偏头痛患者通常体内镁水平较低。而海藻富含镁,有助于放松肌肉和神经。  蜂蜜治失眠。想尽各种方法都无法入睡?喝点蜂蜜就没问题了。因为蜂蜜中有一种自然成分,可以帮助大脑进入“关闭”的状态。在所有的天然食品中,大脑神经元所需要的能量,在蜂蜜中含量最高。  葡萄柚能减肥。吃葡萄柚有助于防止脂肪团的产生。葡萄柚富含维生素C,可促进肝脏解毒酶的生成和活动。此外,葡萄柚中含有钾,还含有能降低血液中胆固醇的天然果胶,因此是高血压和心血管疾病患者的最佳食疗水果。   生姜水暖胃止吐。一项新研究发现,化疗患者服用生姜胶囊之后,恶心呕吐明显减少。  蓝莓防止记忆力衰退。记不得昨天早餐吃了什么?感觉岁月不饶人?多项研究显示,蓝莓可改善记忆力,延缓大脑衰老。  鳄梨改善性生活。鳄梨中含有丰富的叶酸,可以让男人更有劲。  芦笋护肝。芦笋中的多种抗氧化剂有助肝脏保持最佳工作状态,让人面对压力时,能更为轻松。  苹果防治便秘。苹果是最好的膳食纤维来源,可以促进肠胃的蠕动,防止便秘。

  • 葡萄酒中白藜芦醇苷和白藜芦醇的测定解决方案

    白藜芦醇及其糖苷是广泛存在于葡萄属植物中的一种具有保健作用的植物应激素,具有顺式和反式两种构型。通常条件下,多数方法不能同时测定4种异构体,因而测定结果不能真实反映葡萄酒中白藜芦醇异构体的含量。 迪马科技建立的《葡萄酒中白藜芦醇苷和白藜芦醇的测定》方案,无需样品提取过程,调节pH 后,直接使用ProElut BLC 白藜芦醇检测专用固相萃取柱进行净化,高效液相色谱法检测。可以为选择葡萄品种、改进酿造工艺、判断红酒真伪及质量等等方面提供重要的参考。[color=#ff0000][b]专用柱优势:[/b][/color] ProElut BLC 柱填料由多种吸附剂按照一定的比例分层填装而成,采用多种作用机理去除葡萄酒中酚类化合物,如黄酮、花色素、单宁等,适用于各类葡萄酒中白藜芦醇的检测;本产品是商品化的成品柱,吸附剂稳定性好,不受外界环境因素影响,保证实验结果的重现性和准确性;过柱过程中操作步骤简单,有机溶剂用量少,减少对人体的危害同时提高工作效率。 以下为详细解决方案,敬请参考![align=center][color=#0000ff][b]葡萄酒中白藜芦醇苷和白藜芦醇的测定[/b][/color][/align][color=#0000ff][b]1、适用范围[/b][/color] 本方案适用于葡萄酒中顺反式白藜芦醇苷和顺反式白藜芦醇的检测。[color=#0000ff][b]2、标准品配制[/b][/color][b](1) 标品① 储备液[/b]:反式白藜芦醇苷1000 μg/mL:溶剂为甲醇;反式白藜芦醇1000 μg/mL:溶剂为甲醇。[b]② 混合标准溶液制备:[/b]顺反式白藜芦醇苷混标:取1 mL反式白藜芦醇苷1000 μg/mL储备液于透明10 mL带盖玻璃管中,在254 nm和365 nm混合波长下避光照2 h,取40 μL用30%乙腈水稀释至1 mL,同时制备40 μg/mL反式白藜芦醇苷溶液,进行HPLC分析,采用外标法以峰面积进行计算,得反式白藜芦醇苷浓度295 μg/mL、即顺式白藜芦醇苷浓度705 μg/mL;顺反式白藜芦醇混标:取1 mL反式白藜芦醇1000 μg/mL储备液于透明10 mL带盖玻璃管中,在254 nm和365 nm混合波长下避光照2 h,取40 μL用30%乙腈水稀释至1 mL,同时制备40 μg/mL反式白藜芦醇溶液,进行HPLC分析,采用外标法以峰面积进行计算,得反式白藜芦醇浓度405 μg/mL、即顺式白藜芦醇浓度595 μg/mL;四种物质混合标准溶液:取等体积的顺反式白藜芦醇苷混标和顺反式白藜芦醇混标混匀,得到四种物质混标,浓度分别为:反式白藜芦醇苷浓度147.5 μg/mL、顺式白藜芦醇苷浓度352.5 μg/mL、反式白藜芦醇浓度202.5 μg/mL、顺式白藜芦醇浓度297.5 μg/mL;[b](2) 加标方法:[/b]取四种物质混合标准溶液400 μL,加至5 mL样品中。[color=#0000ff][b]3、样品制备[/b][/color]取约50mL样品于100 mL烧杯中,用氨水调节样品pH至6.0,取出5 mL待净化(如需进行回收率测试,在此步骤加入混合标准品)。[color=#0000ff][b]4、净化——ProElut BLC 6 mL(Cat.# 65918)[/b][/color]a活 化: 依次加入5 mL甲醇、5 mL水,流出液弃去;b上 样: 加入待净化液,流出液弃去;c淋 洗: 加入5 mL 30%甲醇水,流出液弃去,推干小柱;d洗 脱: 加入5 mL甲醇,收集流出液;e重新溶解: 将流出液在55 ℃下氮吹至低于1 mL,用流动相定容至5 mL,供HPLC分析。[color=#0000ff][b]5、色谱条件[/b][/color][b]色谱柱: Platisil ODS 250 × 4.6 mm, 5 μm(Cat.# 99503)[/b]流 速: 1.0 mL/min检测器: 303 nm柱 温: 30 ℃进样量: 20 μL流动相: 乙腈:水 =30:70[color=#0000ff][b]6、添加回收结果[/b][/color][align=center]白藜芦醇苷和白藜芦醇的HPLC检测的添加回收结果[/align][table=96%][tr][td][align=center][b]目标物[/b][/align][/td][td][align=center][b]添加水平(mg/L)[/b][/align][/td][td][align=center][b]甘露之城干红葡萄酒(%)[/b][/align][/td][td][align=center][b]空白含量(mg/L)[/b][/align][/td][/tr][tr][td][align=center]反式白藜芦醇苷[/align][/td][td][align=center]11.8[/align][/td][td][align=center]101.27[/align][/td][td][align=center]4.43[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]顺式白藜芦醇苷[/align][/td][td][align=center]28.2[/align][/td][td][align=center]103.91[/align][/td][td][align=center]4.74[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]反式白藜芦醇[/align][/td][td][align=center]16.2[/align][/td][td][align=center]100.00[/align][/td][td][align=center]0.98[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]顺式白藜芦醇[/align][/td][td][align=center]23.8[/align][/td][td][align=center]101.24[/align][/td][td][align=center]0.66[/align][/td][/tr][/table][align=center]白藜芦醇苷和白藜芦醇的HPLC检测的添加回收结果[/align][table=96%][tr][td][align=center][b]目标物[/b][/align][/td][td][align=center][b]添加水平(mg/L)[/b][/align][/td][td][align=center][b]拉菲葡萄酒(%)[/b][/align][/td][td][align=center][b]空白含量(mg/L)[/b][/align][/td][/tr][tr][td][align=center]反式白藜芦醇苷[/align][/td][td][align=center]11.8[/align][/td][td][align=center]100.23[/align][/td][td][align=center]7.00[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]顺式白藜芦醇苷[/align][/td][td][align=center]28.2[/align][/td][td][align=center]100.42[/align][/td][td][align=center]9.89[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]反式白藜芦醇[/align][/td][td][align=center]16.2[/align][/td][td][align=center]102.03[/align][/td][td][align=center]2.83[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]顺式白藜芦醇[/align][/td][td][align=center]23.8[/align][/td][td][align=center]100.54[/align][/td][td][align=center]2.64[/align][/td][/tr][/table][color=#0000ff][b]7、色谱图[/b][/color][align=center][color=#0000ff][b][img]http://www.dikma.com.cn/UploadImage/edit/images/1-1(24).jpg[/img][/b][/color][/align][align=center]白藜芦醇苷和白藜芦醇的标准液相色谱图[/align][align=center][/align][align=center][img]http://www.dikma.com.cn/UploadImage/edit/images/1-2(13).jpg[/img]甘露之城干红葡萄酒(空白样品)的液相色谱图[/align][align=center][/align][align=center][img]http://www.dikma.com.cn/UploadImage/edit/images/1-3(4).jpg[/img]甘露之城干红葡萄酒(加标样品)的液相色谱图[/align][align=center][img]http://www.dikma.com.cn/UploadImage/edit/images/1-4(3).jpg[/img]拉菲葡萄酒(空白样品)的液相色谱图[/align][align=center][/align][align=center][img]http://www.dikma.com.cn/UploadImage/edit/images/1-5(3).jpg[/img]拉菲葡萄酒(加标样品)的液相色谱图[/align][align=center][/align][color=#0000ff][b]葡萄酒中白藜芦醇苷和白藜芦醇的测定相关产品信息:[/b][/color][table=649][tr][td][align=center][b]货号[/b][/align][/td][td][align=center][b]名称[/b][/align][/td][td][align=center][b]规格[/b][/align][/td][/tr][tr][td=3,1][align=center][b]样品前处理[/b][/align][/td][/tr][tr][td][align=center]65918[/align][/td][td][align=center]ProElut BLC[/align][/td][td][align=center]6 mL, 30/pk[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]244358[/align][/td][td][align=center]12管防交叉污染真空SPE萃取装置[/align][/td][td][align=center]12位[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]4803[/align][/td][td][align=center]1,3,6mL柱管通用连接器[/align][/td][td][align=center]15/pk[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]4806[/align][/td][td][align=center]考克(控制流量)[/align][/td][td][align=center]15/pk[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]99011[/align][/td][td][align=center]真空/正压两用泵,无油[/align][/td][td][align=center]1/pk[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]99013[/align][/td][td][align=center]抽滤瓶套装[/align][align=center](包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞)[/align][/td][td][align=center]1/pk[/align][/td][/tr][tr][td][align=center][color=#ff0000]30039[/color][/align][/td][td][align=center]FitMax针头式过滤器 Nylon[/align][/td][td][align=center]13 mm,0.22 μm 100/pk[/align][/td][/tr][tr][td][align=center][color=#ff0000]30040[/color][/align][/td][td][align=center]FitMax针头式过滤器 Nylon[/align][/td][td][align=center]13 mm,0.45 μm 100/pk[/align][/td][/tr][tr][td=3,1][align=center][b]色谱柱及保护柱[/b][/align][/td][/tr][tr][td][align=center]99503[/align][/td][td][align=center]通用型反相液相色谱柱[/align][align=center]Platisil ODS[/align][/td][td][align=center]250 × 4.6 mm, 5 μm[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]6201[/align][/td][td][align=center]EasyGuard C18 保护柱[/align][/td][td][align=center]10 × 4.0 mm 1/pk[/align][align=center]2个柱芯+1个柱套[/align][/td][/tr][tr][td=3,1][align=center][b]HPLC溶剂Ÿ 缓冲盐Ÿ 离子对试剂[/b][/align][/td][/tr][tr][td][align=center]50102[/align][/td][td][align=center]甲醇 HPLC级[/align][/td][td][align=center]4 L[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]50101[/align][/td][td][align=center]乙腈 HPLC级[/align][/td][td][align=center]4 L[/align][/td][/tr][tr][td=3,1][align=center][b]通用色谱产品[/b][/align][/td][/tr][tr][td][align=center]52401B[/align][/td][td][align=center]瓶架/蓝色(现货)[/align][/td][td][align=center]50孔[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]52401A[/align][/td][td][align=center]瓶架/白色(现货)[/align][/td][td][align=center]50孔[/align][/td][/tr][tr][td][align=center][color=#ff0000]1034[/color][/align][/td][td][align=center]样品瓶(棕色/螺纹)[/align][/td][td][align=center]2 mL, 100/pk[/align][/td][/tr][tr][td][align=center][color=#ff0000]1035[/color][/align][/td][td][align=center]样品瓶盖/含垫(已经组装)[/align][/td][td][align=center]100/pk[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]H80465[/align][/td][td][align=center]HPLC 进样针[/align][/td][td][align=center]25 μL[/align][/td][/tr][/table]红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中

  • 【求助】甘露醇测定

    请问是否有按照欧洲药典标准测定药用辅料甘露醇有关物质的?我们在检验时发现样品和欧洲药典对照品在甘露醇主峰和山梨醇峰之间均出现一未知杂质峰,均不符合标准要求

  • 【仪器心得】+ConST660智能干体炉使用心得

    【仪器心得】+ConST660智能干体炉使用心得

    [font=宋体][color=#222222]实验室采购检测和计量校准仪器设备,涉及压力和温度相关设备的,尤其是在北京企事业研究院所,肯定都知道康斯特公司。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]他们的智能全自动压力校验仪、压力仪表以及控制器,还有智能标准槽/炉以及干体炉、过程控制仪器等,都是口碑不错,使用居多的计量检测仪器。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]我们实验室现场计量和检测除了使用过程校验仪进行热电偶接口和采集器的校对,还会涉及铂电阻传感器和现场热电偶线缆和二次仪表一同的校对工作,这样电信号就解决不了问题,需要一个提供温度稳定介质炉来进行校对,康斯特有一款660我们去年请他们来我们这里进行了系统介绍和试用,感觉仪器很值得配备。作为一名使用康斯特多年的用户,下面来评价一下该款仪器的优势和不足,希望大家在选购仪器设备时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]一、厂家介绍:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]北京康斯特仪表科技股份有限公司[/color][/font][font=宋体][color=#222222],专注于为全球用户提供压力、温度及过程仪表的校准及检测技术专业解决方案。康斯特以创新为根本、品质为目标、交付为通道、服务为导向,构建了以北京总部、洛杉矶全资子公司、犹他州分部、欧洲分部为中心的全球24小时快速服务体系,致力于成为具有国际独特地位的高端校准及检测产业集团。2015年,公司于深交所创业板上市,股票代码300445。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]公司专家在全国压力计量技术委员会、全国温度计量技术委员会、全国压力标准委员会和全国校准方法标准委员会担任委员。公司实施差异化产品创新战略,持续高比例进行研发投入,专职研发团队占总人数的33%,在美国及欧洲主要国家获得12项专利授权,获得22项国内发明专利和190余项国内专利和著作权, ConST811现场全自动压力校验仪荣获 “改革开放40周年机械工业杰出产品”,ConST685智能多通道超级测温仪荣获德国iF设计奖,多项产品获得了北京市新技术新产品认证。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]康斯特的产品广泛应用于电力、石油、化工、计量、冶金、机械、制造等行业。康斯特将继续秉承“让校准测试更轻松”的核心理念,为客户提供校准及测试技术专业解决方案,为您创造更大的价值![/color][/font][img=,240,292]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211231158417823_6594_2771427_3.jpg!w240x292.jpg[/img][font=宋体][color=#222222]二、660干体炉区别于其他产品特点:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]1[/color][/font][font=宋体][color=#222222])升降温速度快;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]2[/color][/font][font=宋体][color=#222222])稳定性好;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]3[/color][/font][font=宋体][color=#222222])环境干扰小。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]4[/color][/font][font=宋体][color=#222222])除了介质温度提供外,还有好多附加功能是亮点。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]三、660和660-S区别和选型:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]660-S[/color][/font][font=宋体][color=#222222]缺失部分功能,属于简配版本,而660是由毫伏毫安电阻等测量功能,DC24V输出,开关量测量,数据存储等功能的。660有四个温度范围可选则:-40到155℃;-30到155℃;33到350℃;33到660℃。可根据自身需求选择。我们选择的是33到660℃,因为低温到95℃我们已经选择了福禄克一款神器。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]四、使用心得体会:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]1[/color][/font][font=宋体][color=#222222])需要根据需要选择不同的均热块,具体详见说明书介绍,均热块是介质炉提供温度环境的一个管套式配件,被测传感器感温头都需要放进去的,孔深,孔径和孔数直接影响测量精度和时间。务必在选择是提出要求,不然就是标配默认款了。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]2[/color][/font][font=宋体][color=#222222])使用中发现可能设置温度一时达不到,那就是你环境温度不满足说明书技术要求,注意查阅说明书使用环境温度和要求。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]3[/color][/font][font=宋体][color=#222222])建议配备标准数字温度,基本可以到达二等铂电阻温度计级别的,由于是干体炉是温度介质,故还是有一根比对的标准温度计最有说服力。当然介质炉也是要定期校准的。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]4[/color][/font][font=宋体][color=#222222])均热块需要定期保养维护,里面不能有水,每次使用完干体炉要升温至25℃,将低温冷凝水蒸发干,高温的话也要降温,防止设备在收纳箱里过热影响仪器内部电路板,务必注意。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]五、常见疑问和总结:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]1[/color][/font][font=宋体][color=#222222])660支持外置标准温度计控温,智能标准温度计可以直接连接到ConST660标准通道,为测试提供最佳的温场指标。该温度计内置存储芯片,可存储标准温度计的校准参数和基本信息,自动被ConST660识别,方便用户即插即用,无须再次输入繁琐的校准参数,并具备标准温度计检定周期临近提醒功能。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]2[/color][/font][font=宋体][color=#222222])点对点模式:[/color][/font][url=https://www.constgroup.com/gantilu/][font=宋体][color=#222222]干体炉[/color][/font][/url][font=宋体][color=#222222]通过蓝牙、WiFi热点连接到手机或电脑,在手机或电脑上操作[/color][/font][url=https://www.constgroup.com/gantilu/][font=宋体][color=#222222]干体炉[/color][/font][/url][font=宋体][color=#222222];网络路由模式:[/color][/font][url=https://www.constgroup.com/gantilu/][font=宋体][color=#222222]干体炉[/color][/font][/url][font=宋体][color=#222222]通过WiFi或LAN口连接到网络,可以通过手机或电脑远点对点模式远程操作多台[/color][/font][url=https://www.constgroup.com/gantilu/][font=宋体][color=#222222]干体炉[/color][/font][/url][font=宋体][color=#222222]。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]3[/color][/font][font=宋体][color=#222222])通道可测量四线制标准铂电阻温度计,主要用于外部控温应用,可直接连接智能标准温度计探头;被检通道(CH1、CH2)可测量热电阻、热电偶、机械式温度开关、电子式温度开关、温度变送器,内置的24V环路电源可为温度变送器和电子式温度开关提供供电电源。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]六、总结[/color][/font][font=宋体][color=#222222]市场上[/color][/font][font=宋体][color=#222222]测试仪[/color][/font][font=宋体][color=#222222]厂家很多,有进口的有国产的,各厂家的仪器特点不同,突出的特点也不一样,有的仪器市场占有率较高,与仪器灵敏度,稳定性好,使用方便,售后服务好等有关系。想在市场上占有一席之地,一是不断改进与提高仪器的使用技术,二是满足用户需求,设计出用户满意的[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪表[/color][/font][font=宋体][color=#222222]。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]福禄克和康斯特各有千秋,大家选择可以根据说明书技术要求合理选配,注意参数、范围和准确度以及升降温速度和套管(均热块)尺寸以及其他附加功能等权衡选择仪器。[/color][/font][font=宋体][color=#222222] [/color][/font]

  • 媒体称飞鹤乳业数十位员工已被证实感染“布鲁氏杆菌”

    老牌乳业公司飞鹤如今陷入"布鲁氏杆菌"传染病危机。这种源自牲畜的病菌,已被证实感染了飞鹤乳业的数十位员工,他们相信奶源遭到污染,不过飞鹤否认此事。如今,感染者与飞鹤的争议仍未了结…… 50年老厂黑龙江飞鹤乳业,曾在沸沸扬扬的"三聚氰胺"事件中幸免。不过,这次,它卷入一场关于布鲁氏杆菌病例(下称布病)的风波。 11月11日,《法治周末》记者调查获悉,黑龙江省飞鹤甘南欧美养殖有限公司(飞鹤乳业下属子公司,下称养殖公司)出现布病病例,几十名工人、600余头奶牛陆续染病。 多位职工向《法治周末》记者证实,"牛得病了之后还在正常产奶,牛奶还拉到北厂(飞鹤甘南乳业公司)生产线上生产奶制品".不过,养殖公司公开否认这一说法,并表示,牧场的全部奶牛健康状况良好。 目前,感染布病的职工依然在家养病,等待相关部门的鉴定结果。飞鹤乳业虽然按全额为患病职工补发了工资,但并没有得到职工的谅解。 现在,患病职工们很担心,因患病导致身体无法全面恢复健康,他们担心自己将来的健康无人负责。

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