当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

芥末油

仪器信息网芥末油专题为您整合芥末油相关的最新文章,在芥末油专题,您不仅可以免费浏览芥末油的资讯, 同时您还可以浏览芥末油的相关资料、解决方案,参与社区芥末油话题讨论。

芥末油相关的论坛

  • 【原创大赛】气相色谱-质谱联用分析芥末油天然真假性

    【原创大赛】气相色谱-质谱联用分析芥末油天然真假性

    前 言芥末油是一种很好调味品。它是由十字花科植物芥末籽经过粉碎,加水水解,蒸馏而得。其主要成分是异硫氰酸烯丙酯,有强烈的刺激辣味,可刺激唾液和胃液的分泌,有开胃、杀菌消炎等作用,还能增强食欲,另外还有解毒、美容养颜等功效。芥末油有由芥末籽生产纯粹天然品,也有添加人工合成异硫氰酸烯丙酯冒充天然品的。本文用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]质谱法分析鉴定某一芥末籽油的天然真伪。并与纯天然芥末籽油对比进一步确认真伪。用Amdis质谱数据解卷积处理质谱数据,并结合保留指数校正使质谱检索结果更为准确。使用动态范围宽的FID来定量。[b]1试验部分[/b]1.1 仪器与装置安捷伦6890N/5973I[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]-质谱联用仪,带FID检测器,双进样口分别接两根毛细管柱及MS和FID。1.2样品样品: 待测芥末籽油由某供应商提供,标品由某天然油公司提供。所有香气化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为原料精制标样。C6-C30正构烷混合标准物来自AccuStandard。1.3 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]/MS条件1.3.1 色谱条件:色谱柱(质谱鉴定):安捷伦HP-Innowax(60m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱,连接MS定性;升温程序: 60℃,以3 ℃/min升至250℃,保持28 min;色谱柱(FID定量):安捷伦HP-Innowax (60m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱,连接FID定量;升温程序: 60℃,以3℃/min升至250℃,保持28 min;载气:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]MS, He,纯度99.999%以上,流速1.8 mL/min [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-FID, He, 纯度99.999%以,流速1.8mL/min;进样口温度250℃,分流进样,分流比100:1 进样量:1μl。检测器:FID, 氢气:30ml/min, 空气:350ml/min, 尾吹:N2,30ml/min, 温度:270℃。1.3.2质谱条件: 电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度250℃;离子源温度230℃;四级杆温度150℃。SCAN扫描范围:29-400。EMV:1560V。溶剂延迟时间:3.8min.[b]1.4样品处理及分析方法[/b]样品用特丁基甲醚5倍稀释,进样1微升进行[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-MS/FID分析。在分析样品前,和样品分析完全相同的条件下,用0.05%的C6-C30的正构烷标样注射到[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]MS,获得正构烷的保留时间,用于计算保留指数。分析样品后,用软件计算样品各个组分的保留指数,并和标样的保留指数对比来,结合质谱来定性。事先也用同样方法测定标样的保留指数备用。[b]2 结果与讨论[/b]2.1 实验结果待测芥末籽油的总[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]图(TIC)如下:[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907010929318112_6403_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图 1待测芥末籽油的总[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]图(TIC)[/align]***********************************************************************从图1看出此待测样品的纯度较高,杂质少。为了便于判断是否为天然,也同时和天然品对照。标准天然品芥末籽油的总[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]图(TIC)如下:[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907010929512682_8708_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图 2 标准天然品芥末籽油的总[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]图(TIC)[/align]**********************************************************************对比两张色谱图,标准天然品比待测样品的杂峰要多一些,纯度可以比待测样品低。两者对比图如下:[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907010930118444_855_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图3 待测样品和标准品色谱图对照[/align]***************************************************************************2.2数据处理:2.2.1先用Amdis质谱数据解卷积处理质谱数据,减少本底干扰,对共流出峰拆分,提取出大峰下面的峰或隐藏在里面的色谱峰。同时用Amdis的MSL质谱数据库和工作站的PBM(L)质谱数据库检索,并结合保留指数来鉴定峰。所有保留指数均由标准样品测定。极少数没有保留指数的化合物,参照其它资料和以往的经验,在保证良好匹配度的情况下确认。由于FID的动态线性范围很宽,定量结果稳定,复杂的多挥发性组分一般用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]FID来定量,而不用质谱总离子(TIC)来定量。本篇用FID检测器的面积归一化法来计算芥末籽油挥发性组分的含量。2.2.2 Amdis处理举例Amdis质谱数据解卷积处理天然标品数据后在主峰异硫氰酸烯丙酯和硫氰酸烯丙酯的台阶上面发现BUTYL ISOTHIOCYANATE和2-methylbutyl-Isothiocyanat组分。这在一般的检索情况下是无法发现到的。如下图:[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907010930409409_2260_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图4 Amdis处理举例[/align]*********************************************************************2.2.3 特殊峰形积分由于芥末籽油的主成分异硫氰酸烯丙酯和硫氰酸烯丙酯的峰形比较特殊,在两者之间也有少许物质。积分采用面积加合,撇线处理和扣除结合的方法。积分方法请参考:[b][b]一个较难积分的例子[/b][url]https://bbs.instrument.com.cn/topic/7270600[/url][/b][img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907010930567232_9060_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图5 主峰积分方法[/align]***********************************************************************2.3芥末籽油挥发性成分[align=center]表 芥末籽油挥发性成分表[/align] [table=568][tr][td][/td][td][/td][td][/td][td]天然样品[/td][td][img=,1,17]https://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img] [table][tr][td]待测样品[/td][/tr][/table] [/td][/tr][tr][td][/td][td][/td][td][/td][td]Std[/td][td]unknown[/td][/tr][tr][td]No[/td][td]RT(min)[/td][td]Name 成分名称[/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]1[/td][td]4.01[/td][td]2-Propenal 2-丙烯醛[/td][td]0.000[/td][td]0.014[/td][/tr][tr][td]2[/td][td]4.22[/td][td]ALLYLMERCAPTANE 丙烯硫醇[/td][td]0.006[/td][td]0.005[/td][/tr][tr][td]3[/td][td]4.49[/td][td]DIALLYL ETHER 烯丙醚[/td][td]0.000[/td][td]0.000[/td][/tr][tr][td]4[/td][td]4.63[/td][td]BENZENE 苯[/td][td]0.000[/td][td]0.005[/td][/tr][tr][td]5[/td][td]5.70[/td][td]1,2-dichloro-Propane 1,2-二氯-丙烷[/td][td]0.000[/td][td]0.017[/td][/tr][tr][td]6[/td][td]6.69[/td][td]ALLYL ALCOHOL 烯丙醇[/td][td]0.000[/td][td]0.026[/td][/tr][tr][td]7[/td][td]7.64[/td][td]DIALLYL SULPHIDE 二丙烯基硫醚[/td][td]0.011[/td][td]0.000[/td][/tr][tr][td]8[/td][td]7.85[/td][td]3-Butenenitrile 3-丁烯腈[/td][td]0.001[/td][td]0.000[/td][/tr][tr][td]9[/td][td]8.22[/td][td]2-Butenenitrile 2 -丁烯腈[/td][td]0.868[/td][td]0.000[/td][/tr][tr][td]10[/td][td]9.32[/td][td]THIAZOLE 噻唑[/td][td]0.000[/td][td]0.031[/td][/tr][tr][td]11[/td][td]10.88[/td][td]BUTYL ISOTHIO CYANATE, 2- 异硫氰酸2-丁酯[/td][td]0.138[/td][td]0.000[/td][/tr][tr][td]12[/td][td]12.47[/td][td]BUTYL ISOTHIOCYANATE, ISO- 异硫氰酸异丁酯[/td][td]0.012[/td][td]0.000[/td][/tr][tr][td]13[/td][td]13.89[/td][td]ALLINATE /ALLYL ISOTHIOCYANATE 异硫氰酸烯丙酯[/td][td]92.245[/td][td]94.296[/td][/tr][tr][td]14[/td][td]14.80[/td][td]BUTYL ISOTHIOCYANATE 异硫氰酸丁酯[/td][td]0.006[/td][td]0.000[/td][/tr][tr][td]15[/td][td]16.18[/td][td]Isothiocyanat, 2-methylbutyl- 异硫氰酸2-甲基丁酯[/td][td]0.026[/td][td]0.000[/td][/tr][tr][td]16[/td][td]17.07[/td][td]ALLYL THIOCYANATE 硫氰酸烯丙酯[/td][td]5.879[/td][td]5.392[/td][/tr][tr][td]17[/td][td]17.23[/td][td]3-BUTENYL ISOTHIOCYANATE 异硫氰酸3-甲基丁酯[/td][td]0.692[/td][td]0.000[/td][/tr][tr][td]18[/td][td]18.50[/td][td]AMYL ISOTHIOCYANATE 异硫氰酸戊酯[/td][td]0.006[/td][td]0.000[/td][/tr][tr][td]19[/td][td]20.35[/td][td]PENTENYL ISOTHIOCYANATE, 4- 异硫氰酸戊烯-4-酯[/td][td]0.024[/td][td]0.000[/td][/tr][tr][td]20[/td][td]36.26[/td][td]METHYLTHIOPROPYL ISOTHIOCYANATE 异硫氰酸甲基硫代丙酯[/td][td]0.020[/td][td]0.000[/td][/tr][tr][td]21[/td][td]43.60[/td][td]m/z 87,57,115 unknown 未知物[/td][td]0.000[/td][td]0.182[/td][/tr][tr][td]22[/td][td]43.69[/td][td]2-PHENYLETHYL ISOTHIOCYANATE 异硫氰酸2-苯乙酯[/td][td]0.053[/td][td]0.000[/td][/tr][tr][td]*[/td][td]SUM[/td][td]总计[/td][td]99.99[/td][td]99.97[/td][/tr][/table]从上述结果来看,从芥末籽油里面一共鉴定测定了22个挥发性组分。主要成分是异硫氰酸烯丙酯,其次是硫氰酸烯丙酯。从待测样品发现有苯,1,2-二氯丙烷,而天然品里面并没有,显然是由于化学合成提纯时候带来的。另外2-丙烯醛,烯丙醇等也是在天然品里面没有看到。在天然品里面具有的,硫醚,丁烯腈,二丙烯基硫醚,异硫氰酸的丁酯异构体,异硫氰酸戊酯异构体,异硫氰酸苯乙酯等在待测样品里面也没有看到。所以判断该号称天然芥末籽油的样品并不是天然来源,是化学合成而来。即使待测样品的异硫氰酸烯丙酯的含量高,为94.3%,比天然品还高2%,但并非是天然的。

  • 【讨论】中国从日本酱油和芥末酱中检出甲苯

    中国国家质检总局30日发布消息说,广东出入境检验检疫机构从日本进口的日式酱油、芥末酱中检测出了甲苯和乙酸乙酯。有关食品产自3家日本生产企业。其中甲苯的最高检出值为0.0053mg/kg(毫克/千克),乙酸乙酯最高检出值为0.537mg/kg。进口上述产品的中国进口企业已开始对这三家企业生产的同类产品采取下架和批批检验措施,以确保消费者安全。此前,有日本媒体报道,日本有人食用了检出甲苯和乙酸乙酯的食品出现过不适症状。 现在吃什么都得慎重啊。

  • 【讨论】你还想被“芥末”骗多久?

    你以为配生鱼片的绿色芥末酱是真正的“芥末”吗?不是,芥末是芥菜的种子磨的黄色粉末,而大名鼎鼎的绿色wasabi,其实指的是山葵。那你以为你吃的是山葵酱吗?又错了,山葵根很贵的,寿司店里免费拿的其实都是辣根做的山寨货。很爱吃生鱼片,准确地说,是爱吃搭配生鱼片的那种绿色芥末酱——那种冲透鼻腔,醍醐灌顶的感觉,让人深陷日本料理,不能自拔。可有一次我去寿司店,正准备大快朵颐的时候,忽然发现酱料袋上印的不是我最爱的“芥末酱”三个字,而是“山葵酱”。挤出来尝了尝,颜色和味道都和原来吃的芥末酱一样。Why? 山葵是神马?和芥末有什么关系?

  • 介绍芥末的营养价值

    芥末:辛热无毒,具有温中散寒,通利五脏、利膈开胃的作用,能利九窍、健胃消食等。芥末香辣味可刺激唾液和胃液的分泌,有开胃之功,能增强人的食欲。它还具有解毒功能,能解鱼蟹之毒,故生食三文鱼等生鲜食品经常会配上芥末。

  • 孜然 芥末 辣椒

    诸位大神们 小弟想向各位求助 孜然 芥末一类的调味品 测定农残时是否可以按照 向处理大葱 姜 之类的来进行前处理 工作

  • 欧盟批准甜菊糖苷作为甜味剂用于芥末

    据欧盟网站消息,3月24日欧盟委员会发布(EU)2016/441号,修订(EC)No1333/2008号法规附录II,批准甜菊糖苷作为甜味剂用于芥末。 甜菊糖苷是一种无热量甜味剂,用于芥末可替代蔗糖,因此可延长芥末的货架期,增加微生物稳定性,还可为产品增加风味。 欧盟委员会认为,芥末中添加甜菊糖苷不会对人体健康构成影响,因此批准其作为芥末添加剂,将限量定为120mg/kg。 新条例自发布后第20天起生效。

  • 【原创大赛】同时蒸馏萃取-气相色谱-质谱联用提取分析芥末籽挥发性组分

    【原创大赛】同时蒸馏萃取-气相色谱-质谱联用提取分析芥末籽挥发性组分

    前 言芥末籽是十字花科一年生草本植物芥菜的种子。芥末籽经过粉碎,加水水解,蒸馏后得到芥末籽油。其主要成分是异硫氰酸烯丙酯,有强烈的刺激辣味,可刺激唾液和胃液的分泌,有开胃、杀菌消炎等作用,还能增强食欲,另外还有解毒、美容养颜等功效。本文利用同时蒸馏萃取提取芥末籽油,并用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]质谱法分析鉴定其成分。并用Amdis质谱数据解卷积处理质谱数据,并结合保留指数校正使质谱检索结果更为准确。使用动态范围宽的FID来定量。[b]1试验部分[/b]1.1 仪器与装置安捷伦6890N/5973I[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]-质谱联用仪,带FID检测器,双进样口分别接两根毛细管柱及MS和FID。1.2样品样品: 黄芥末籽由某供应商提供。所有香气化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为原料精制标样。C6-C30正构烷混合标准物来自AccuStandard。1.3 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]/MS条件1.3.1 色谱条件:色谱柱(质谱鉴定):安捷伦HP-Innowax(60m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱,连接MS定性;升温程序: 60℃,以3 ℃/min升至250℃,保持28 min;色谱柱(FID定量):安捷伦HP-Innowax (60m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱,连接FID定量;升温程序: 60℃,以3℃/min升至250℃,保持28 min;载气:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]MS, He,纯度99.999%以上,流速1.8 mL/min [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-FID, N2,纯度99.999%以,流速1.8mL/min;进样口温度250℃,分流进样,分流比100:1 进样量:1μl。检测器:FID, 氢气:30ml/min, 空气:350ml/min, 尾吹:N2,30ml/min, 温度:270℃。1.3.2质谱条件: 电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度250℃;离子源温度230℃;四级杆温度150℃。SCAN扫描范围:29-400。EMV:1560V。1.4 同时蒸馏萃取装置:上海某玻璃仪器公司。[b]1.4样品处理及分析方法[/b]称取50g黄芥末籽,加入350g温水浸泡24小时以上。研磨浸泡好的芥末籽成糊状。用稀冰乙酸调节pH值为6。恒温2小时进行水解。把上述水解好的样品转移到同时蒸馏萃取装置的样品瓶中,在溶剂瓶中加入40ml乙醚戊烷(1:1)混合液,蒸馏回流2小时,取下有机溶剂,加入少许无水硫酸钠干燥。在微型浓缩装置中浓缩至1ml左右。进样1微升进行[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-MS/FID分析。在分析样品前,和样品分析完全相同的条件下,用0.05%的C6-C30的正构烷标样注射到[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]MS,获得正构烷的保留时间,用于计算保留指数。分析样品后,用软件计算样品各个组分的保留指数,并和标样的保留指数对比来,结合质谱来定性。事先也用同样方法测定标样的保留指数备用。[b]2 结果与讨论[/b]2.1 实验结果待测芥末籽油的总[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]图(TIC)如下:[img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011502273295_1176_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img][align=center]图 1待测芥末籽油的总[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]图(TIC)[/align]***********************************************************************2.2数据处理:2.2.1先用Amdis质谱数据解卷积处理质谱数据,减少本底干扰,对共流出峰拆分,提取出大峰下面的峰或隐藏在里面的色谱峰。同时用Amdis的MSL质谱数据库和工作站的PBM(L)质谱数据库检索,并结合保留指数来鉴定峰。所有保留指数均由标准样品测定。极少数没有保留指数的化合物,参照其它资料和以往的经验,在保证良好匹配度的情况下确认。由于FID的动态线性范围很宽,定量结果稳定,复杂的多挥发性组分一般用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]FID来定量,而不用质谱总离子(TIC)来定量。本篇用FID检测器的面积归一化法来计算芥末籽油挥发性组分的含量。2.2.2 Amdis处理举例Amdis质谱数据解卷积处理近基线的2-戊基呋喃等组分。这在一般的检索情况下是无法发现到的。2.2.3 特殊峰形积分由于芥末籽油的主成分异硫氰酸烯丙酯和硫氰酸烯丙酯的峰形比较特殊,积分采用面积加合,撇线处理和扣除结合的方法。2.3芥末籽油挥发性成分[align=center]表 芥末籽油挥发性成分表[/align] [table=655][tr][td]RT(min)[/td][td]Name 化合物名称[/td][td][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]%[/td][td]Remark[/td][/tr][tr][td]4.584[/td][td]ETHYLFURAN, 2- 2-乙基呋喃[/td][td]0.001[/td][td]热分解[/td][/tr][tr][td]6.221[/td][td]ALDEHYDE C 6 正己醛[/td][td]0.048[/td][/tr][tr][td]6.324[/td][td]BUTYLCYANIDE, 2- 正戊腈[/td][td]0.002[/td][/tr][tr][td]7.97[/td][td]2-Butenenitrile 2 -丁烯腈[/td][td]1.987[/td][/tr][tr][td]8.244[/td][td]Isopropyl isothiocyanate 异硫氰酸异丙酯[/td][td]0.016[/td][/tr][tr][td]8.635[/td][td]ISOAMYL ALCOHOL 异戊醇[/td][td]0.008[/td][/tr][tr][td]9.368[/td][td]PENTYL FURAN-2 2-戊基呋喃[/td][td]0.019[/td][/tr][tr][td]9.807[/td][td]ALCOHOL C 5 正戊醇[/td][td]0.006[/td][/tr][tr][td]9.888[/td][td]BUTYL CYANIDE, 3-METHYL- 3-甲基丁氰[/td][td]0.007[/td][/tr][tr][td]10.548[/td][td]BUTYL ISOTHIO CYANATE, 2- 异硫氰酸2-丁酯[/td][td]0.514[/td][/tr][tr][td]10.985[/td][td]ACETYL METHYL CARBINOL 醋嗡[/td][td]0.008[/td][td]热分解[/td][/tr][tr][td]12.122[/td][td]BUTYL ISOTHIOCYANATE, ISO- 异硫氰酸异丁酯[/td][td]0.020[/td][/tr][tr][td]14.855[/td][td]ALLYL ISOTHIOCYANATE 异硫氰酸烯丙酯[/td][td]91.069[/td][/tr][tr][td]16.63[/td][td]ALLYL THIOCYANATE 硫氰酸烯丙酯[/td][td]4.707[/td][/tr][tr][td]17.125[/td][td]BUTENYL ISOTHIOCYANATE, 3- 异硫氰酸3-甲基丁酯[/td][td]0.730[/td][/tr][tr][td]36.018[/td][td]METHYLTHIOPROPYL ISOTHIOCYANATE 异硫氰酸甲基硫代丙酯[/td][td]0.156[/td][/tr][tr][td]37.848[/td][td]PHENYLETHYL CYANIDE, 2- 2-苯乙氰[/td][td]0.080[/td][/tr][tr][td]39.784[/td][td]BENZYL ISOTHIOCYANATE 异硫氰酸苄酯[/td][td]0.013[/td][/tr][tr][td]43.364[/td][td]PHENYLETHYL ISOTHIOCYANATE, 2- 异硫氰酸苯乙酯[/td][td]0.568[/td][/tr][tr][td]sum[/td][td]合计[/td][td]99.96[/td][/tr][/table]从上述结果来看,从芥末籽油里面一共鉴定测定了19个挥发性组分。主要成分是异硫氰酸烯丙酯,其次是硫氰酸烯丙酯。其它丁烯腈,异硫氰酸的丁酯异构体,异硫氰酸戊酯异构体,异硫氰酸甲基硫代丙酯,异硫氰酸苯乙酯等也是芥末籽油的特征成分。呋喃类和醋翁是热分解而来。2.4 单纯的芥末籽几乎无什么味道,必须经过浸泡,调整酸度,水解才能得到其特殊的香味。异硫氰酸烯丙酯(分子式C4H5NS,结构式:CH2=CH-CH2-N=C=S)是芥末油的特殊味道的来源。但芥末籽并不含其化合物。而是以芥子苷的形式存在。在芥末籽破碎后,芥子酶催化下,水解才能产生异硫氰酸烯丙酯等特殊辛辣物质。反应式如下:CH=CH-CH2-N=C(S-C6H11O5)(O-SO3K)(芥子苷) + H2O 水-----à CH2=CH-CH2-N=C=S(硫氰酸烯丙酯) + KHSO4 + C5H12O6 (葡萄糖)2.5同时蒸馏萃取(SDE)属于水蒸气蒸馏,温度温和。并且可以同时不断从水相提出来芥末籽的挥发性香气物质,效率比较高,是实验室一种良好的蒸馏提取工具。

  • 【讨论】愚蠢的质检局:关于日本进口的日式酱油、芥末酱中检测出了甲苯和乙酸乙酯

    先看新闻[I]新华网北京10月30日电(记者 徐博、刘铮)国家质检总局30日发布消息说,从广东出入境检验检疫机构获悉,在从日本进口的日式酱油、芥末酱中检测出了甲苯和乙酸乙酯。 国家质检总局发布的消息说,有关食品产自3家日本生产企业。其中[B]甲苯的最高检出值为0.0053mg/kg,乙酸乙酯最高检出值为0.537mg/kg[/B]。进口上述产品的中国进口企业已开始对这三家企业生产的同类产品采取下架和批批检验措施,以确保消费者安全。 此前,有日本媒体报道,日本有人食用了检出甲苯和乙酸乙酯的食品出现过不适症状。[/I]甲苯的最高检出值为0.0053 mg/kg,乙酸乙酯最高检出值为0.537 mg/kg。乙酸乙酯用途很广。主要用作溶剂,及用于染料和一些医药中间体的合成。是食用香精中用量较大的合成香料之一,大量用于调配香蕉、梨、桃、菠萝、葡萄等香型食用香精.清香型白酒是以乙酸乙酯为主体香的一类酒。其工艺特点为:清蒸、清渣、地缸发酵、清蒸馏酒。代表酒有山西汾阳杏花村。优质酒的乙酸乙酯含量为100mg/100mL以上,汾酒高达300mg/100mL,一般白酒仅含50mg/100mL,液态白酒只含30mg/100mL左右。(注意单位哦,这里是mg/100mL,换算成mg/kg大约还要乘10的)估计搞食品的,听到乙酸乙酯就笑了.哈哈!!![B]再看甲苯,[/B]《生活饮用水卫生标准》 GB 5749--20062007-07-01 实施[B]甲苯(mg/L) 0.7[/B]苯(mg/L) 0.01苯乙烯(mg/L) 0.02氯苯(mg/L) 0.3甲苯0.0053个PPM,自来水0.7PPM,这就意味着,我国的自来水的国家标准对甲苯含量的要求,比日本这个酱油里的含量要高出132倍。四个字来形容这则新闻——自取其辱。天朝进来因三聚氰胺事件恼羞成怒企图绝地反击,可惜低能到如此程度,真是让倭寇笑得合不拢嘴。

  • 【讨论】酱油中甲苯及乙酸乙酯如何检测

    昨天国家质检总局发布了从日本进口的日式酱油、芥末酱中检测出了甲苯和乙酸乙酯超标,我今天在网上搜了一下,没有找到相关的检测方法,请问如何检测呢?使用顶空吗?

  • 第十二届原创大赛汇总(食品添加剂)

    [b]第十二届原创大赛汇总(食品添加剂)2019.071. [b][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]-质谱联用分析芥末油天然真假性[/b][url]https://bbs.instrument.com.cn/topic/7241255_1[/url][/b]辣条中的添加剂,您加对了吗?[url]https://bbs.instrument.com.cn/topic/7242608[/url]

  • 【分享】质检总局:日本产酱油检出甲苯和乙酸乙酯

    中新社北京十月三十日电(记者 刘长忠)中国国家质检总局今晚披露,中国质检部门从日本产食品中检出甲苯和乙酸乙酯。据广东出入境检验检疫机构称,在日本进口的日式酱油、芥末酱中检测出了甲苯和乙酸乙酯。有关食品产自三家日本生产企业。其中甲苯的最高检出值为0.0053mg/kg,乙酸乙酯最高检出值为0.537mg/kg。此前,有日本媒体报道,日本有人食用了检出甲苯和乙酸乙酯的食品出现过不适症状。中国国家质检总局称,进口上述产品的中国进口企业,已开始对这三家企业生产的同类产品采取下架和批批检验措施,以确保中国消费者安全。

  • 夏季,好吃的凉粉做饭

    粉面子和水按照体积比为1:5的比例混合后,加入少量盐和碱面子,在锅中边搅动边加热,直至抽糊状,舀出来放到小盆子中冷却即可。切成条状或者块状,加入蒜泥,花椒油,芥末油,醋,油泼辣子等即可食用。http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09510.gif

  • 调料的营养价值

    常见调味料的功效花椒:花椒是芸香科植物花椒的果皮,香气浓郁,是居家必备的调味品。具有定麻味、增香辛和除腥减膻的作用,位列调料“十三香”之首,素有“调味之王”的美誉。花椒也是一味中药,《神农本草经》将其列为中品。其药性辛热,归脾、胃、肾经,具有芳香健脾、温中散寒、除湿止痛、杀虫解毒、止痒等功效。李时珍在《本草纲目》中日:“花椒坚齿,乌发,明目,久服好颜色,耐老,增年,健神。”现代医学研究证明,花椒含挥发油、生物碱、香豆素和有机酸,具有局麻、镇痛、抗炎、抑茵、抗氧化、抗肿瘤、杀虫等药理活性。芥末:芥末,辛热无毒,具有温中散寒,通利五脏、利膈开胃的作用,能利九窍、健胃消食等。芥末香辣味可刺激唾液和胃液的分泌,有开胃之功,能增强人的食欲。它还具有解毒功能,能解鱼蟹之毒,故生食三文鱼等生鲜食品经常会配上芥末。生姜:生姜为芳香性辛辣健胃药,有温暖、兴奋、发汗、止呕、解毒、温肺止咳等作用,特别对于鱼蟹毒,半夏、天南星等药物中毒有解毒作用。适用于外感风寒、头痛、痰饮、咳嗽、胃寒呕吐。在遭受冰雪、水湿、寒冷侵袭后,急以姜汤饮之,可增进血行,驱散寒邪。食醋:食醋中含有0.4%~0.6%的醋酸成分,可以在一定程度上抑制多种病菌的生长和繁殖。所以,在本地细菌和病毒类疾病流行的时候,人们可以在炒菜、拌凉菜时添加适量的醋,这样既可以开胃增食,又可以抑菌,可以说是“一石二鸟”。迷迭香:多用于烤肉的调料。其叶有药用价值,可起促消化的作用,刺激心跳和血液循环,但无副作用。可除臭,杀菌。缓解风湿疼痛,调节呼吸,加强神经系统等。可滋养头发,使头发变黑。

  • 【讨论】如何模拟含油废水?

    最近想做一个试验,需要模拟含油废水,但是油是不溶解在水中,用表面活性剂会有干扰,有什么办法模拟含有废水呢?如何能使油较好的分散在水中呢?

  • 润滑油泡沫的危害及测定方法

    润滑油泡沫的危害及测定方法滑油中产生泡沫会对使用带来一系列影响。这些泡沫若不能及时消除,会使得润滑油的冷却效果下降、管路产生气阻、润滑油供应不足、增大磨损、油箱溢油,甚至出现油泵抽空等故障。因此,要求润滑油具有良好的抗泡性,在出现泡沫后应能及时消除,以保证润滑油在润滑系统中正常工作。一、泡沫的产生和危害 起泡也是日常生活中常见的现象,如把肥皂放到水里搅拌,就会产生大常的泡沫。这是因为肥皂是发泡剂,当水被搅拌时,空气便混入水中,并被水膜所包围,加上肥皂(也是表面活性剂)对水膜的保护作用,使水膜变得牢固而不易破裂,如因而就产生了大量稳定的泡沫。在常压下,矿物油中溶解有约占其体积9%的空气。空气在润滑油中的溶解量是随压力增高而增大的。 当压力降低时,多余的空气就会从油中急剧分离,以达到新的平衡。但分离出来的空气被油膜包围,且油膜又不易破裂时,就会形成泡沫。内燃机润滑油中产生的泡沫部分是由于此种情况造成的。 产生气泡的另一来源是润滑油与空气接触时机械的搅拌作用。润滑系统工作中,由于激烈的搅拌和飞溅,空气被搅入油中产生泡沫,加上油中含有清净分散挤等表面活性剂时,就容易产生难以消失的泡沫。尤其是柴油机润滑油产生泡沫的现象更为普遍。航空润滑油在润滑系统内工作时由于油箱容量少,润滑油需要对高速运转的轴承散热,因此滑油流量大,循环剧烈,常常会产生大量的泡沫。这些泡沫能很快消失或产生的泡沫很少时,则不会对涡轮发动机产生影响。而如果产生的泡沫很多,且不容易消失,就可能会给能量的传递和供油产生不良影响,甚至发生故障。 润滑油在使用中产生泡沫并难以消失时,通常有以下危害:①增大润滑油的体积,溢出油箱,造成油料流失或带来着火等不安全因索 ②增大润滑油的压缩性,使油泵供油受阻,致使供油压力降低,造成供油不足,影响润滑造成磨损或烧坏轴瓦 http://www.labtool。。net/products.php?cid=78③油中含有的大量空气影响到润滑油的冷却作用和对机械的散热效果 ④增大润滑油与空气接触面积,加速油品的氧化变质。润滑油机油泡沫的测定采用山东盛泰仪器有限公司生产的SH126B润滑油机油泡沫测定仪,采用彩色液晶屏显示,配套低温装置,既可以测量低温泡沫,也可以测量高温泡沫。

  • 影响润滑油泡沫特性的因素

    润滑油中产生泡沫会对使用带来一系列影响。这些泡沫若不能及时消除,会使得润滑油的冷却效果下降、管路产生气阻、润滑油供应不足、增大磨损、油箱溢油,甚至出现油泵抽空等故障。因此,要求润滑油具有良好的抗泡性,在出现泡沫后应能及时消除,以保证润滑油在润滑系统中正常工作。一、泡沫的产生和危害起泡也是日常生活中常见的现象,如把肥皂放到水里搅拌,就会产生大常的泡沫。这是因为肥皂是发泡剂,当水被搅拌时,空气便混入水中,并被水膜所包围,加上肥皂(也是表面活性剂)对水膜的保护作用,使水膜变得牢固而不易破裂,如因而就产生了大量稳定的泡沫。在常压下,矿物油中溶解有约占其体积9%的空气。空气在润滑油中的溶解量是随压力增高而增大的。当压力降低时,多余的空气就会从油中急剧分离,以达到新的平衡。但分离出来的空气被油膜包围,且油膜又不易破裂时,就会形成泡沫。内燃机润滑油中产生的泡沫部分是由于此种情况造成的。产生气泡的另一来源是润滑油与空气接触时机械的搅拌作用。润滑系统工作中,由于激烈的搅拌和飞溅,空气被搅入油中产生泡沫,加上油中含有清净分散挤等表面活性剂时,就容易产生难以消失的泡沫。尤其是柴油机润滑油产生泡沫的现象更为普遍。航空润滑油在润滑系统内工作时由于油箱容量少,润滑油需要对高速运转的轴承散热,因此滑油流量大,循环剧烈,常常会产生大量的泡沫。这些泡沫能很快消失或产生的泡沫很少时,则不会对涡轮发动机产生影响。而如果产生的泡沫很多,且不容易消失,就可能会给能量的传递和供油产生不良影响,甚至发生故障。润滑油在使用中产生泡沫并难以消失时,通常有以下危害:①增大润滑油的体积,溢出油箱,造成油料流失或带来着火等不安全因索 ②增大润滑油的压缩性,使油泵供油受阻,致使供油压力降低,造成供油不足,影响润滑造成磨损或烧坏轴瓦 ③油中含有的大量空气影响到润滑油的冷却作用和对机械的散热效果 ④增大润滑油与空气接触面积,加速油品的氧化变质。二、影响润滑油抗泡性的因素泡沫是气体分散在液体介质中的分散体系。液体的起泡倾向和泡沫稳定性与液体中的成分有密切的关系,也与液体所处的温度有关。纯液体产生的泡沫不稳定,如液体中含有少量表面活性剂等极性物质(起泡剂),就会使液体产生的泡沫长时间不消失。表面活性剂能使润滑油产生较多的稳定泡沫,是因为润滑油中含有这类物质会增大气泡膜的强度,使气泡膜不易破裂。带有长链烷基的极性物质,能形成定向排列的分子层,这些定向排列的长链分子,互相间的吸力很大。当气泡膜中含有表面活性剂时,膜壁就变得较坚韧,不易破裂,因而产生了稳定的泡膜。温度升高后,气泡膜中的分子运动增强,互相之间吸力下降,泡沫容易破裂。在一定的粘度范围内,润滑油的起泡倾向和泡沫稳定性大。粘度过大或过小都会使成泡倾向和泡沫稳定性降低。因为粘度小时,形成气泡膜的液体容易流失,气泡壁易于变薄,导致气泡破裂。粘度太大时,不易形成气泡,即使形成了气泡也难于浮到表面上来。温度和粘度这两个因素是互相关联的,对粘度不太大的润滑油来说,温度升高时粘度变小,成泡性和泡沫稳定性均下降 对较粘稠的润滑油来说,温度升高时,粘度下降到适于生成气泡的范围,反而会增大成泡倾向

  • 影响润滑油泡沫特性的因素

    润滑油中产生泡沫会对使用带来一系列影响。这些泡沫若不能及时消除,会使得润滑油的冷却效果下降、管路产生气阻、润滑油供应不足、增大磨损、油箱溢油,甚至出现油泵抽空等故障。因此,要求润滑油具有良好的抗泡性,在出现泡沫后应能及时消除,以保证润滑油在润滑系统中正常工作。一、泡沫的产生和危害起泡也是日常生活中常见的现象,如把肥皂放到水里搅拌,就会产生大常的泡沫。这是因为肥皂是发泡剂,当水被搅拌时,空气便混入水中,并被水膜所包围,加上肥皂(也是表面活性剂)对水膜的保护作用,使水膜变得牢固而不易破裂,如因而就产生了大量稳定的泡沫。在常压下,矿物油中溶解有约占其体积9%的空气。空气在润滑油中的溶解量是随压力增高而增大的。当压力降低时,多余的空气就会从油中急剧分离,以达到新的平衡。但分离出来的空气被油膜包围,且油膜又不易破裂时,就会形成泡沫。内燃机润滑油中产生的泡沫部分是由于此种情况造成的。产生气泡的另一来源是润滑油与空气接触时机械的搅拌作用。润滑系统工作中,由于激烈的搅拌和飞溅,空气被搅入油中产生泡沫,加上油中含有清净分散挤等表面活性剂时,就容易产生难以消失的泡沫。尤其是柴油机润滑油产生泡沫的现象更为普遍。航空润滑油在润滑系统内工作时由于油箱容量少,润滑油需要对高速运转的轴承散热,因此滑油流量大,循环剧烈,常常会产生大量的泡沫。这些泡沫能很快消失或产生的泡沫很少时,则不会对涡轮发动机产生影响。而如果产生的泡沫很多,且不容易消失,就可能会给能量的传递和供油产生不良影响,甚至发生故障。润滑油在使用中产生泡沫并难以消失时,通常有以下危害:①增大润滑油的体积,溢出油箱,造成油料流失或带来着火等不安全因索 ②增大润滑油的压缩性,使油泵供油受阻,致使供油压力降低,造成供油不足,影响润滑造成磨损或烧坏轴瓦 ③油中含有的大量空气影响到润滑油的冷却作用和对机械的散热效果 ④增大润滑油与空气接触面积,加速油品的氧化变质。二、影响润滑油抗泡性的因素泡沫是气体分散在液体介质中的分散体系。液体的起泡倾向和泡沫稳定性与液体中的成分有密切的关系,也与液体所处的温度有关。纯液体产生的泡沫不稳定,如液体中含有少量表面活性剂等极性物质(起泡剂),就会使液体产生的泡沫长时间不消失。表面活性剂能使润滑油产生较多的稳定泡沫,是因为润滑油中含有这类物质会增大气泡膜的强度,使气泡膜不易破裂。带有长链烷基的极性物质,能形成定向排列的分子层,这些定向排列的长链分子,互相间的吸力很大。当气泡膜中含有表面活性剂时,膜壁就变得较坚韧,不易破裂,因而产生了稳定的泡膜。温度升高后,气泡膜中的分子运动增强,互相之间吸力下降,泡沫容易破裂。在一定的粘度范围内,润滑油的起泡倾向和泡沫稳定性大。粘度过大或过小都会使成泡倾向和泡沫稳定性降低。因为粘度小时,形成气泡膜的液体容易流失,气泡壁易于变薄,导致气泡破裂。粘度太大时,不易形成气泡,即使形成了气泡也难于浮到表面上来。温度和粘度这两个因素是互相关联的,对粘度不太大的润滑油来说,温度升高时粘度变小,成泡性和泡沫稳定性均下降 对较粘稠的润滑油来说,温度升高时,粘度下降到适于生成气泡的范围,反而会增大成泡倾向。

  • 关于化妆品危险原材料的揭秘

    关于化妆品危险原材料的揭秘◆指甲油 指甲变色和皮肤过敏是使用指甲油可能引起的问题,特别是深红色的指甲油,它含有D&C红6, 7, 34号或5号胭脂红,更容易使指甲变色,若连续使用七天会使指甲泛黄。 oluenesulfonamide/form al de hyde resin 也有可能引起接触性皮肤过敏。◆易引发粉刺的成分 粉刺产生的原因除了生理因素及保养不当以外,使用的保养品中所含的成分也常是隐形的杀手。以下是可能引发粉刺的成分,但须注意的是,要找到一个保养品完全不含表中所列的成分是不可能的,因为其中有些成分甚至是很有效的护肤剂,如凡士林与可可脂, 而且不是每个人用了这些成分都会产生粉刺,这得视使用者的体质及该成分的浓度而定,甚至是这些成分的组合及其比例。 ·sodium lauryl sulfate·cocoa butter·isopropyl isostearate·isopropyl myristate·isopropyl palmitate·acetylated lanolin·octyl stearate·myristyl lactate·凡士林(petrolatum)·矿物油(mineral oil)◆眼部保养品 眼睑是全身皮肤最薄处, 化妆品副作用中有12%发生在此处,除了某些保养成分以外,有时某些物质像指甲油也会随着手带到眼部,造成发炎现象。易发生眼睑过敏的成分如下: ·香料·软化剂:羊毛脂(Lanolin),丙二醇(Propylene glycol)·树脂:松香(colophony)·防腐剂:对苯(parabens), phenyl mecuric acetate, imidazolidinyl urea, quaternium-15, potassium sor bate·抗氧化剂:butylated hydroxyanisole, butylated hydroxytoluene·珠光粒子:氯氧化铋 ◆睫毛膏 使用睫毛膏的副作用中最严重的是感染,特别是绿脓杆菌所引起的角膜感染,严重的话会对视力造成永久性的伤害。表皮葡萄球菌和金黄葡萄球菌也能在污染的睫毛膏里繁殖。如果睫毛膏被泪水带入结膜囊的话,睫毛膏里所含的颜料会导致结膜色素沉淀。 另外,睫毛膏中所含的树脂(松香),Dihydroabietyl alcohol以及防水性眼部彩妆卸妆液,都是可能造成眼睑发炎过敏的因素。

  • 十七烷酸甘油三酯溶解

    在提取脂肪酸时需要加十七烷酸甘油三酯标准品做为内标,我买的十七烷酸甘油酯标准品是粉末状的,可以用什么溶解呀?

  • 【转帖】广东从日本产食品中检出甲苯和乙酸乙酯

    广东从日本产食品中检出甲苯和乙酸乙酯2008年10月31日 19:14来源:中国新闻网 作者:郭军 选稿:包晶晶   东方网10月31日消息:广东出入境检验检疫局今日透露,该局近日在从日本进口的日式酱油、芥末酱中检测出了甲苯和乙酸乙酯。有关食品产自三家日本生产企业。其中甲苯的最高检出值为零点零零五三mg/kg,乙酸乙酯最高检出值为零点五三七mg/kg。   此前,有日本媒体报道,日本有人食用了检出甲苯和乙酸乙酯的食品出现过不适症状。   目前,进口上述产品的中国进口企业已开始对这三家企业生产的同类产品采取下架和批批检验措施,以确保消费者安全。

  • 乳化柴油降污机理

    [color=#333333]1、降低的机理[/color]氮氧化物 NOx是燃烧过程中氮的各种氧化物的总称,是影响空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量的主要有害成份之一。而正是柴油机燃烧过程中形成的主要物质。它与帆液中的血,红蛋白的亲和力比CO还强,通过呼吸道及肺进入血液,使其丧失输氧能力,刺激人眼粘膜,引起结膜炎、角膜炎,甚至严重时还会引起肺炎和肺气肿、生成的三要素:高温(含局部高温);富氧(含局部富氧);氮与氧在高温下滞留的时间长。这子个要素缺一不可。只有三者同时具备时才能生成,所以,要降低的生成,只要控制其中一个要素,就能奏效。内燃机中乳化柴油燃烧,恰恰在相当程度上遏制了上述子个要素。乳化柴油燃烧时,吸收汽缸内零件的热量以使自身气化,同时减少喷入汽缸内的燃料量;同时,甲醇参与燃烧后的微爆、二次雾化过程以及能减少燃烧辐射热等均使气缸内温度下降并均化,这就能使NOx的排放量下降。2、降低烟度的原理发动机的烟度通常是指炭烟和颗粒及其他排气炯色的统称、它们都是阻光物,义都含有或附有许多有毒成份。内燃机中乳化柴油燃烧时,燃烧进程的活化度增加,燃烧速度加快,燃烧的完全度和完善度提高;同时,由于甲醇的微爆作用使得混合气变均匀等原冈,局部高温和炽热点被消除,缸内温度降低,甚至充量系数也有所增加:所以,柴油机使用含甲醇的乳化油后,烟度都有明显的下降。3、降低CO的机理甲醇在高温下离解成氧及氢氧离子,形成活性中心。它们对燃烧反应,尤其对CO的燃烧反应会起促进作用,这就是高温下甲醇蒸汽的催化作用,,这样,在乳化油燃烧的排烟中,CO含量会明显下降。总之,柴油掺[color=#333333]甲醇乳化后,作为燃料不仅节约能源,提高燃烧效率,而且减少环境污染,降低烟气中的氮氧化物、硫氧化物及烟尘含量。[/color]

  • 乳化柴油降污机理

    1、降低的机理氮氧化物 NOx是燃烧过程中氮的各种氧化物的总称,是影响空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量的主要有害成份之一。而正是柴油机燃烧过程中形成的主要物质。它与帆液中的血,红蛋白的亲和力比CO还强,通过呼吸道及肺进入血液,使其丧失输氧能力,刺激人眼粘膜,引起结膜炎、角膜炎,甚至严重时还会引起肺炎和肺气肿、生成的三要素:高温(含局部高温);富氧(含局部富氧);氮与氧在高温下滞留的时间长。这子个要素缺一不可。只有三者同时具备时才能生成,所以,要降低的生成,只要控制其中一个要素,就能奏效。内燃机中乳化柴油燃烧,恰恰在相当程度上遏制了上述子个要素。乳化柴油燃烧时,吸收汽缸内零件的热量以使自身气化,同时减少喷入汽缸内的燃料量;同时,甲醇参与燃烧后的微爆、二次雾化过程以及能减少燃烧辐射热等均使气缸内温度下降并均化,这就能使NOx的排放量下降。2、降低烟度的原理发动机的烟度通常是指炭烟和颗粒及其他排气炯色的统称、它们都是阻光物,义都含有或附有许多有毒成份。内燃机中乳化柴油燃烧时,燃烧进程的活化度增加,燃烧速度加快,燃烧的完全度和完善度提高;同时,由于甲醇的微爆作用使得混合气变均匀等原冈,局部高温和炽热点被消除,缸内温度降低,甚至充量系数也有所增加:所以,柴油机使用含甲醇的乳化油后,烟度都有明显的下降。3、降低CO的机理甲醇在高温下离解成氧及氢氧离子,形成活性中心。它们对燃烧反应,尤其对CO的燃烧反应会起促进作用,这就是高温下甲醇蒸汽的催化作用,,这样,在乳化油燃烧的排烟中,CO含量会明显下降。总之,柴油掺甲醇乳化后,作为燃料不仅节约能源,提高燃烧效率,而且减少环境污染,降低烟气中的氮氧化物、硫氧化物及烟尘含量

  • 小磨香油有一定润滑作用

    小磨香油有一定润滑作用,对声音嘶哑、慢性咽喉炎有较好的缓解作用,传统中医常用来护嗓、缓解便秘。润滑作用,对声音嘶哑、慢性咽喉炎有较好的缓解作用,传统中医常用来护嗓、缓解便秘。

  • 汽油的使用安全

    汽油的使用安全  (一)理化性状和用途  无色或淡黄色、易挥发液体,密度:0.67~0.71,闪点:-58~10℃,沸点:50~150℃,自燃点:255~530℃,爆炸极限:0.76~6.9%,蒸汽密度:4。不溶于水。汽油是一种混合物,一般工业汽油含有丁烷到十二烷的烷烃和一些环烷烃,并含有不等量的芳香烃,按用途可分为航空汽油、车用汽油和溶剂汽油等。主要用作汽油机的燃料并用于橡胶、制鞋、印刷、油漆、洗染行业,也用作机器零件的去污剂。  (二)毒性  为麻醉性毒物,对皮肤、粘摸有刺激作用。最高容许浓度:300mg/m3。  (三)短期暴露的影响  吸入:大量吸入蒸汽可引起麻醉症状、兴奋、酒醉样,步态不稳并有恶心、呕吐等。吸入高浓度蒸汽后,很快出现昏迷。汽车司机加油时,误将汽油经口吸入肺内,则引起吸入性肺炎,当时就出现剧烈的咳嗽与胸痛。  眼睛接触:接触高浓度汽油蒸汽出现流泪、结膜充血。  皮肤接触:皮肤浸泡于汽油20—30分钟,可造成红斑、水疱等浅度灼伤。  (四)长期暴露的影响  长期吸入汽油蒸汽可出现头晕、头痛、失眠、乏力、记忆力减退、易兴奋,有的出现癔病症状,也称“汽油性癔症”。皮肤长期接触汽油,出现干燥、皴裂、角化性皮炎。妇女出现月经异常。  (五)火灾和爆炸  汽油极易燃,严禁明火、火花和吸烟,应有防爆设备和无火花工具。着火时可用干粉、泡沫灭火机、石棉毯灭火。  (六)化学反应性  极易溶于脂肪,易溶于苯、二硫化碳和醇。  (七)人身防护  吸入:如空气中汽油蒸汽超过暴露限值,应戴有褐色标志滤毒盒的防毒口罩。  眼睛:如空气中汽油蒸汽浓度较高时,可使用密封护目镜。  皮肤:使用涂有聚乙烯脂的手套、工作服和工作鞋。工作场所应有可用的安全淋浴和冲洗器具。  (八)急救  吸入:将患者移离现场至空气新鲜处,半卧位、吸氧,病情重者送医院治疗。对吸入汽油者,让患者咳嗽以便咳出一些汽油,并送医院诊治。  皮肤:脱去污染衣服,用大量清水冲洗,彻底清除皮肤污染。  眼睛:用清水冲洗。  口服:用水充分嗽口,给患者饮水约250ml,不可催吐。一切患者都应请医生治疗。  (九)储藏和运输  储存于阴凉处,防火。包装号2(甲)6(乙)、11。  (十)安全和处理  工作场所应有良好的通风设备,戴个人防护用品操作,泄露时戴氧气呼吸器收集漏夜密封,用沙土或其它惰性材料吸收残液并转移到安全场所,防止汽油进入下水道,以免污染环境。

  • 加拿大拟修订二氯喹啉酸和吡噻菌胺的最大残留限量

    2014年4月8日,加拿大卫生部发布PMRL2014-15、PMRL2014-14号通报,有害生物管理局提议修订二氯喹啉酸(Quinclorac)和吡噻菌胺(Penthiopyrad)分别在油菜等作物和芥末种子中的最大残留限量,具体修订信息如下: 通用名MRL(ppm)食品类别二氯喹啉酸1.5油菜或作物亚组20A吡噻菌胺1.5芥末的种子(调味品类)

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制