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紫罗兰油
仪器信息网紫罗兰油专题为您提供2024年最新紫罗兰油价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括紫罗兰油参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的紫罗兰油您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合紫罗兰油相关的耗材配件、试剂标物,还有紫罗兰油相关的最新资讯、资料,以及紫罗兰油相关的解决方案。
紫罗兰油相关的方案
化妆品中α- 异甲基紫罗兰酮的分析
本实验采用赛默飞世尔科技 Trace 1310 ISQ 质谱检测器分析化妆品中的 42 种香精香料,样品采用 10% 甲醇 - 乙酸乙酯进行提取,方法准确,灵敏度高,满足检测要求。
Hakuto 离子蚀刻机 10IBE 用于制作闪耀罗兰光栅
长春某研究所在制作闪耀罗兰光栅的研究中采用伯东 Hakuto 离子蚀刻机 10IBE,制造出的闪耀罗兰光栅比其他工艺制造的光栅产品整体衍射效率高25%, 实现高衍射效率闪耀罗兰光栅制作, 且工艺可控、稳定, 所制作的闪耀罗兰光栅衍射效率高于市场同类产品.
化妆品中假紫罗兰酮的分析
本实验采用赛默飞世尔科技 Trace 1310 ISQ 质谱检测器分析化妆品中的 42 种香精香料,样品采用 10% 甲醇 - 乙酸乙酯进行提取,方法准确,灵敏度高,满足检测要求。
固相微萃取SPME测定茶叶样品中反-beta 紫罗兰酮
茶的香味可以从辛辣到花香到水果香,以及它们中的任何组合。此外,茶叶的风味也取决于茶叶的生长地点、酿造时间和温度、茶叶的加工方法和叶子的类型。可以采用顶空固相微萃取(HS-SPME)进样与气相色谱/质谱联用(GC/MS)分离和分析,来研究各种茶的风味成分。EST Analytical 的FLEX 自动进样平台被用来进行实验的自动进样部分。 带有50/30um厚度的DVB/CAR/PDMS涂层 SPME 纤维头能达到实验的最好效果。配有SPME衬管和Restek Rxi-5 Sil MS色谱柱的岛津QP2010 SE 气相气质联用仪用来进行样品的分离分析
气相色谱在食品添加剂 二氢-β-紫罗兰酮含量的测定
仪器和设备:色谱仪(按GB/T 11538-2006)中第5章的规定,柱:毛细管柱,检测器:氢火焰离子检测器,测定方法:面积归一化法:按GB/T11538-2006中10.4测定含量。
DSC程序控制降温用来检测特级初榨橄榄油掺假的方法
食品掺假的新闻屡见不鲜,如牛奶中掺进三聚氰胺事件。然而,特级初榨橄榄油(EVOO)这种高价格的产品往往被掺进低价格的食品级橄榄果渣油产品,这个往往很难检测出来。加州大学戴维斯分校曾报道,采用紫外/ 可见(UV/Vis)、气相色谱(GC)、液相色谱(LC)和湿法等各种技术,在加州出售的大多数的特级初榨橄榄油与纯正的EVOO 的结果不匹配。考虑EVOO 的制备方法,与其热性质有一定的联系。在质量控制和研发实验室,示差扫描量热法(DSC)是常用的食品分析方法。DSC 通常是比较样品程序升温时的信号,然而,程序降温时样品的信号带有更多热力学信息,降温信号往往能获得样品更多的信息。通过DSC 程序控制降温得出特级初榨橄榄油与低等级橄榄油有着明显不同的DSC 降温曲线,并且随着等级的不同曲线有明显的差别。这就给出了一种检测食品掺假的方法,并有望作为一种油品等级分类的方法
LCMS分析橄榄油中的特丁津除草剂
橄榄油是地中海国家最普遍的食品。由于橄榄油对人的健康有益,所以越来越来得到大世界的重视。新鲜橄榄油是直接从橄榄树的果实压榨,中间除了机械和物理加工之外,没有任何的处理以保证橄榄油的质量。在地中海国家(希腊,西班牙和意大利)使用的农药主要是除草剂和杀虫剂。尽管除草剂主要是施于土壤中,一些残留农药存留在植物中,导致橄榄被污染。结果一些农药残留会存在于橄榄油中。欧盟和食品法典以及联合国世界粮农组织都规定了橄榄和橄榄油中农药残留的最大限量。现在,橄榄和橄榄油中各种农药残留的法规正在被更新而且比以前更加严格 [1]。这些法规迫使分析实验室使用灵敏度和选择性更高的技术以满足食品如食用油的法规要求。食用油的基质非常复杂,含有大量的脂肪,在分析之前需要样品的提取过程。
测定油的应用方案(紫外分光法)
石油及其产品在紫外光区有特征吸收,带有苯环的芳香族化合物,主要吸收波长为250~260nm 带有共轭双键的化合物主要吸收波长为215~230m。一般原油的两个吸收波长为225mm及256nm。石油产品中,如燃料油、润滑油等的吸收峰与原油相近。因此,波长的选择应视实际情况而定,原油和重质油可选256mm,而轻质油及炼油厂的油可选225nm。标准油采用受污染地点水样中的石油醚萃取物。
SGW-3型自动旋光仪-留兰香油的旋光度指数测定
使用SGW-3型自动旋光仪,参考GB/T 14454.4-2008香料旋光指数的测定标准,可分析留兰香油旋光度指数。
电位滴定法测定橄榄油过氧化值
橄榄油是由新鲜的油橄榄果实直接冷榨而成,不经加热和化学处理,保留了天然的营养成分。橄榄油被认为是迄今所发现的油脂中最适合人体食用的油,在西方被誉为液体黄金,具有极佳的天然保健功效、美容功效和理想的烹调用途。
橄榄油分析的高速测量与EEM解释
为了演示该高速测量系统的易用性,本应用说明报告了各种橄榄油样品的测量结果。此外,本说明还显示了使用EEM解释来表征橄榄油样品。关键词:FP-8300、荧光、MV-3500、EEM(激发-发射矩阵)、对分析(平行因子分析)
蓝布正中没食子酸的测定
本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对蓝布正供试品进行分析,结果显示,蓝布正中目标峰峰形良好,没食子酸目标峰理论塔板数大于2500,符合《中国药典》要求。本方案可为蓝布正中没食子酸的测定提供参考。
电子鼻用于国内初榨橄榄油品质特性研究
摘要:以国内种植的油橄榄为原料, 研究了油橄榄品种、 成熟度以及堆放时间对初榨橄榄油脂肪酸组成、 酸值、 过氧化值及风味的影响。结果表明:不同品种油橄榄的初榨橄榄油中油酸和亚油酸含量差异较大, 油酸含量范围 65. 85% ~80. 08%, 亚油酸含量范围 2. 61% ~17. 18% 初榨橄榄油的酸值随油橄榄成熟度的升高而降低, 其中鄂植 8 号酸值(KOH)从 0. 35 mg/g 下降到 0. 26 mg/g 紫果的初榨橄榄油过氧化值低于青红果和红果 油橄榄堆放时间延长会使初榨橄榄油的过氧化值略有增加, 而酸值的增加程度因品种而异。不同形式的油橄榄初榨橄榄油在风味上均能很好地区分。
谱合生物:LCMS分析橄榄油中的特丁津除草剂
橄榄油是地中海国家最普遍的食品。由于橄榄油对人的健康有益,所以越来越来得到大世界的重视。新鲜橄榄油是直接从橄榄树的果实压榨,中间除了机械和物理加工之外,没有任何的处理以保证橄榄油的质量。在地中海国家(希腊,西班牙和意大利)使用的农药主要是除草剂和杀虫剂。尽管除草剂主要是施于土壤中,一些残留农药存留在植物中,导致橄榄被污染。结果一些农药残留会存在于橄榄油中。欧盟和食品法典以及联合国世界粮农组织都规定了橄榄和橄榄油中农药残留的最大限量。现在,橄榄和橄榄油中各种农药残留的法规正在被更新而且比以前更加严格 [1]。这些法规迫使分析实验室使用灵敏度和选择性更高的技术以满足食品如食用油的法规要求。食用油的基质非常复杂,含有大量的脂肪,在分析之前需要样品的提取过程。
WYA-ZT型自动阿贝折射仪-留兰香油的折光度指数测定
使用WYA-ZT型自动阿贝折射仪(恒温),参考GB/T 14454.4-2008香料折光指数的测定标准,可分析留兰香油折光度指数。
用Spark光谱传感器找出假冒橄榄油
优质特级初榨橄榄油的价格高昂,令假冒橄榄油产品成为该行业的巨大威胁,近年来,这一问题明显恶化。对产品真实性的信心对消费者和企业而言十分重要,诸如掺假和稀释等做法会影响产品质量,甚至造成伤害。光谱分析是区分真正的特级初榨橄榄油和假冒产品的万全之策,即使假冒产品的外观甚至味道都与正品完全相同。Spark具有快速获取有意义结果的能力。 因其体积小、速度快和价格优惠,Spark比同类设备更适合多种研究、工艺和OEM应用。 产品采用Spark来检测假冒特级初榨橄榄油。
白兰地和白兰地酒中香兰素、芥子碱、松柏醇和丁香醛的测定(LUMEX毛细管电泳法)
芳香醛(香兰素、芥子碱、松柏醛和丁香醛)在白兰地酒中的存在与否,以及它们的质量含量和比例影响了白兰地和白兰地酒的真假,并以此判断是否为假酒。同芳香醛一起,可以测定酚碳酸根,如芥子酸、丁香酸、阿魏酸、水杨酸、多糖、香兰素、鞣花剂、对羟基苯甲酸、咖啡酸、没食子酸、原儿茶酸等。这些酸的鉴定和质量含量是真假酒鉴别的重要标志。毛细管电泳法可以在373 nm波长下直接检测在硼酸盐缓冲液中的所有化合物。
泰林生物:复方紫草油的无菌检查法
[摘要] 目的:建立复方紫草油的无菌检查法。方法:采用先3 0()()rmin 离心 20 rain,弃去上清液后的底部液体加等量无菌聚山梨酯一8O,再转移至0.1 的聚山梨酯 8【)一氯化钠蛋白胨缓冲液 中,然后再采用薄膜过滤法,用0.t 聚山梨酯一80一氯化钠一蛋白胨缓冲液冲洗滤膜。结果:供试品经处理后能通过滤膜 ,供试品FEl性对照管 24 h内实验菌生长良好结论 :该法能消除复方紫草油的抑菌作用,使无菌检查结果准确 可靠。 [关键词] 复方紫草油;无菌检查;离心;薄膜过滤法
掺杂物筛查(Adulterant Screen)算法在使用傅里叶变换衰减全反射(ATR)红外光谱法检测橄榄油掺杂物中的优势
橄榄油是一种在全世界日渐普及的食品,仅在美国,过去10年的消费量就增长了约50%。全世界橄榄油年产量达三百万吨以上,其中约75%产于西班牙、意大利和希腊。美国目前的橄榄油年进口量达三十万吨以上。橄榄油被认为是一种健康食用油,有助于降低地中海式饮食相关心脏病的发病率。它的饱和脂肪酸(SFA)和多不饱和脂肪酸(PUFA)含量低,而更健康的以能够降低胆固醇著称的单不饱和脂肪酸(MUFA)含量较高。特级初榨橄榄油(EVOO)是一种价格必然高于“标准”橄榄油的优质产品。这使得它极易引发欺诈活动。据欧盟环境、公众健康和食品安全委员会报告,橄榄油是最易引发食品欺诈的产品之一。美国药品食品欺诈数据库已收到267起油类掺杂掺伪事件,这些事件大多数发生在过去三年里。媒体也经常报道在EVOO中掺杂劣质橄榄油或其它廉价食用油的事件。最常见的掺杂物包括:榛果油、葵花油、豆油、玉米油、菜籽油以及橄榄果渣油。稀释、甚或是使用含有化学添加(能够使油品质量显得较高并通过常规筛查测试)的其他廉价油替代的欺诈活动在不断增加。本应用报告叙述了一种快速简单筛查橄榄油掺杂物的低成本解决方案。
GCMS法测定橄榄油中脂肪酸烷基酯含量
本文采用岛津公司GCMS-QP2020 NX气质联用仪,参照BJS 202105《橄榄油中脂肪酸烷基酯含量测定 气相色谱-质谱法》,建立了橄榄油中脂肪酸烷基酯的检测方法。方法灵敏度高,重复性好,满足橄榄油中脂肪酸烷基酯含量检测的要求。
UV-1100紫外可见分光光度计测定油样中沥青质含量
UV-1100紫外可见分光光度计测定油样中沥青质含量UV-1100紫外可见分光光度计测定油样中沥青质含量UV-1100紫外可见分光光度计测定油样中沥青质含量
紫外测油仪检测地下水的动物油脂测定方案
紫外测油仪检测地下水的动物油脂测定方案
岛津电子探针在钕铁硼磁性材料研究中的应用
岛津电子探针通过配置52.5° 高取出角可有效较低基体吸收提高超轻元素检测灵敏度,并以统一4英寸半径罗兰圆的全聚焦分光晶体兼顾了高灵敏度和高分辨率,在钕铁硼基体相的微区定量测试中可以获得理想的分析结果。
赛里安HT3顶空进样器分析橄榄油中苯系物(BTEXS)的含量
近年来,在橄榄油样品中发现了痕量的苯系物,采用气质联用SIM方式监测静态顶空法测定橄榄油中苯系物的含量。SCION HT3是一种灵活的仪器,可以对包括橄榄油在内的各种样品基质进行静态和动态顶空分析。7个橄榄油样品同时测试了HT3对苯、甲苯、乙苯、二甲苯和苯乙烯的静态和动态模式。静态方式需要10g橄榄油,而动态方式需要2g。数据表明,除苯外,所有这些化合物的结果都相似。动态模式检测到7 个橄榄油样品中有6 个苯浓度更高。第七份橄榄油样本用于标准化峰面积数据。动态方法也证明了所有化合物的信噪比增加,比静态方法的样品少5倍。该捕集阱还可以从橄榄油的其他基质效应中初步分离苯系物。HT3为橄榄油行业提供了对其产品进行静态和动态采样的能力。这使得他们能够在静态模式下检测橄榄油的挥发性风味化合物,然后在动态模式下检测低浓度的苯系物。
应用岛津台式MALDI-TOF-MS鉴别橄榄油与大豆油
本文应用台式基质辅助激光解析电离飞行时间质谱MALDI-8020检测橄榄油和大豆油样品,通过质谱检测结果的统计分析,成功实现了大豆油与橄榄油样品的鉴别。MALDI-8020作为台式基质辅助激光解析电离飞行时间质谱,体积紧凑、分析速度快、仪器维护方便,性能卓越,是食用油分析的有力工具。
8071型气相色谱-真空紫外法成品汽油分析仪
本文对GC-VUV(真空紫外光谱法)工程色谱解决方案中的8071型气相色谱-真空紫外法成品汽油分析仪做了相关产品介绍
测定橄榄油中的掺杂物——利用毛细管气相色谱和 Agilent OpenLAB 软件分析蜡质以及脂肪酸甲酯和脂肪酸乙酯
特级初榨橄榄油 (EVOO) 对人类健康的潜在益处再加上其高昂的成本,使这种商品近来的掺假现象有所增加。因此,EVOO 质量检验分析对于鉴定低成本菜籽油或橄榄果渣油 (OPO) 的添加必不可少。本应用简报介绍了一种检测此类 EVOO 掺假的方法,该方法基于对蜡酯分布的测量,并体现 Agilent OpenLAB 软件如何处理许多不同的色谱峰并自动计算关键组系数,这些关键组系数可用作 EVOO 真伪和纯度的标记物。
台式XAFS/XES谱仪在环境元素分析中的应用
近期美国华盛顿大学Gerald Seidler教授等人成功设计并完成实验室台式XAFS/XES谱仪easyXAFS的开发工作,其以罗兰环为基本几何构型,使用球形弯曲晶体分析仪(SBCA),实现了大的计数率/光通量和宽的布拉格角范围的技术提升,使XAFS和XES分析次在实验室内成为了可能,是分析环境和制成品中Cr形态和含量的。
地沟油的危害并非来自于“地沟”二字
听到“地沟油”三个字,人们首先会联想食物残渣,潲水横流,脏乱不堪的场景,其实地沟油的最大危害并非来自于“地沟”二字,而是来自“多次加热”和“氧化”,加上大量有毒的黄曲霉毒素。
荧光光谱+橄榄油+鉴别
新加坡科技设计大学刘晓刚博士课题组基于荧光光谱技术,利用日常生活中的3种橄榄油,设计了一套教学方式,帮助学生理解光化学中的重要概念及其在生活中的应用。事实证明,这是一种行之有效的教学方式,学生接受度非常高,相关研究成果发表在 Journal of Chemical Education上,并在 2023 年美国化学会春季年会(ACS Spring 2023)进行汇报。
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