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摇摆式摩定仪

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摇摆式摩定仪相关的论坛

  • 【分享】摇摆式颗粒机清洗验证报告

    目录 一.概述 二.验证目的 三.验证小组组成 四.清洗方法及检测方法 五.取样方法检测方法及残留量的计算 六.检测结果 七.偏差及变更的处理 八.验证结论 九.再验证 十.验证结果 一. 概述 204车间无菌精烘包内生产的是环磷酰胺,其设备均为专用设备,为了防止批与批之间的污染,特制定204车间无菌精烘包摇摆式颗粒机的清洗验证报告。 二.验证目的 1) 为摇摆式颗粒机清洗程序的建立提供依据。 2) 证明该清洗方法充分有效。 3) 摇摆式颗粒机清洗后,残留物符合生产下一批要求。 三.验证小组组成 组成 部门/姓名 工作内容 组长: 验证报告批准 组员: 验证报告审核 组员: 验证报告起草 组员: 验证实施过程中的监督,管理 四.清洗及检测方法 清洗方法:将摇摆式颗粒机的过筛部分取下,送至洗涤间,用注射用水反复冲洗,直至目视无残留。再用注射用水冲洗1分钟,倒扣在架子上晾3分钟。 检测方法:以注射用水润湿棉球擦拭摇摆式颗粒机加料斗面积25 cm2。擦拭棉球以注射用水分三次萃取,萃取液以注射用水稀至50ml。 进行外观检查和HPLC检查。

  • 摆式摩擦系数测定仪示值误差

    我想咨询下各位同仁,摆式摩擦系数测定仪示值误差怎么校准?按规程JJG(交通)053-2017,要配置高精度摆式摩擦系数测定装置,还有试块组。有知道怎么配置的吗?

  • 波动摇摆摇床的特色及应用

    [b]波动摇摆摇床MOW-3333[/b]是专业为多色染色和脱色用途设计的[b]脱色摇床[/b],采用[b]波浪波动式摇摆[/b]振荡提供良好混均,广泛用于[b]凝胶脱色,印迹脱色[/b],显微成像和免疫染色等应用。[b]波动摇摆摇床MOW-3333[/b]集合了垂直轨道运动和水平轨道运动,溶液混均效率更高且溶液混合效果更佳。[b]波动摇摆摇床MOW-3333特色[/b]连续运行或计时运行模式,可自由转换5-100RPM可调振荡速度,非常适合混合和洗涤应用2D运动或3D运动[img=波动摇摆摇床]http://www.f-lab.cn/Upload/MOW-3333.jpg[/img]可调平台倾斜角可更换的样品托盘和配件适合多种容器负载能力高达15kgLED数字显示高质量直流无刷电机确保平稳运行重量轻,方便搬动移动[b][/b]

  • 【讨论】请教摇摆线面积差与晶体取向度的问题

    如果两层薄膜晶格间距差别很小(很难从XRD中分辨出来),请问我可不可以用双层薄膜的摇摆线面积减去下面一层薄膜的摇摆线面积来表政上面一层摇摆线的取向度(下面一层膜是诱导生长层,取向已知)? 减下后摇摆线剩余面积越大能说明上层薄膜的取向度越好吗? 谢谢!

  • 【求助】太原或者山西附近可以做XRD双晶衍射摇摆曲线的进

    本人最近在自己学校(中北大学)做的XRD的广角衍射效果不是很好,所以很希望能够对自己的片子(MOCVD生长的一个外延片)进行XRD双晶衍射摇摆曲线测试,现在发出求助帖,回帖请复制以下格式:单位:XXXXX(太原或者山西附近)是否可以进行XRD双晶衍射摇摆曲线测试:能OR不能测试周期:XXXXX测试费用:XXRMB联系人:邮箱 QQ MSN 电话(都行)希望有相关经验者及时回帖,或者可以直接给我本人发邮件:jianjuntang-nuc AT hotmail.com(AT就是@,为了防止垃圾邮件用的)

  • X荧光熔融制样,坩埚摇摆的频率和幅度?

    在X荧光光谱分析之前的制样过程中,如果采用熔融制样,熔融过程中需要坩埚的摇摆以保证样品的均匀性和排除气泡,想问一下,这个摇摆的频率多少最合适呢?幅度又要求多大呢?

  • 【分享】JB/T 4084-2007 R型摆式磨粉机

    JB/T 4084-2007 R型摆式磨粉机2007-05-29发布,2007-11-01实施。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=88773]JB/T 4084-2007 R型摆式磨粉机[/url]

  • 浅读IBM Research–Zurich最新力作——纳流控摇摆布朗马达

    浅读IBM Research–Zurich最新力作——纳流控摇摆布朗马达

    2018年3月,世界知名的科研团队IBM Research-Zurich于 Science 杂志发表了最新力作:Nanofluidic rocking Brownian motors。IBM Research-Zurich原名为IBM Zurich Research Laboratory,曾因重大发明成果在1986年和1987年获得过诺贝尔物理学奖,为大家所熟知。今天,我们带着原文一同品味纳流控摇摆布朗马达的科学探索。[b]浅读纳流控摇摆布朗马达[/b] 大多数物质间的相互作用机制会在物质尺度小至纳米量级时产生不利的缩放效应,因此,在流体中控制、输运纳米尺度的物体是一个巨大的挑战。通过精确控制纳流控器件中狭缝结构的几何参数,同时利用类带电粒子与纳流控器件中墙面结构间的静电作用,M. J. Skaug等人设计了针对纳米颗粒的能级图谱。他们通过将非对称势垒与振荡电磁场结合,获得了一种摇摆布朗马达,从而可以对纳流体中的纳米颗粒的定向输运进行调控。Skaug分析了此种分子马达的物理机制,与理论模型进行对比后,基于分子马达成功制备了一种分类器件。这种器件可以在几秒钟的时间内使两种不同粒径的纳米颗粒(直径分别为60 nm和100 nm)在器件中沿着相反方向运动,从而实现对两种颗粒的分离。后续的模拟分析结果证明:这种新型器件可以有效区分粒径差异在1 nm量级的不同纳米颗粒。 除了在材料、环境科学领域(尺寸分析、过滤、单分散制备)具有应用潜力外,能够对纳米尺度颗粒进行尺寸选择性输运、收集的芯片实验室器件,在床边检测及生化领域(如分子分离、预浓缩)的应用亦被寄予希望。以探测流体中的低浓度物质为例,通过在探测器中引入定向输运机制,可以将浓度极低的被探测物质输运至探测器中的感应区域,并使被探测物质形成集聚,从而克服传统探测方法中存在的各类技术限制,实现对低浓度物质的有效探测。受到生物学中分子马达的启发,Magnasco和Prost等人曾经提出利用人造布朗马达来实现类似的颗粒输运功能,这种布朗马达的物理机制是基于非对称势垒以及非平衡力的调控。前人的实验中,主要都是集中在“闪烁棘轮”型的布朗马达,它是利用周期性非对称势垒以及各向同性扩散机制来实现微米尺度颗粒的定向输运的。在这种布朗马达中,通常是利用外加光场或介电泳产生的力学作用来获得所需的势垒,所以势垒的作用效果会随颗粒尺寸缩小而减弱,因此这类马达很难满足纳米尺度实验的需求。 闪烁棘轮型布朗马达中的颗粒扩散效应依赖于颗粒的尺寸,研究人员对这类马达在颗粒分类方面的应用潜力进行了探究。然而,与连续层式流动器件的情况相似,利用外加力来替代扩散作用会使得尺寸的区分能力变差。摇摆型布朗马达则利用零平均外加力和静态势垒产生直接的定向颗粒运动。这类布朗马达的输运特性与其所传输颗粒的扩散特性,二者之间表现出了一种极其显著的非线性依赖关系,这对纳米颗粒的区分、分离来说具有重要的意义和应用潜力。然而,对于纳米尺度的颗粒来说,如何创造一个能量足够强的静态势垒是一个挑战。 静电俘获可以有效解决这一挑战,具体思路是将类带电颗粒限制在均匀带电的表面之间。在其中一个表面上制备一个凹陷的几何结构,可以降低此处局部的颗粒-表面相互作用能量,从而定义一个侧向的俘获势垒。约束颗粒的能量大约在几个kBT的量级(其中kB是玻尔兹曼常数,T是绝对温度),可以稳定地俘获多种带电颗粒,比如金纳米球与纳米棒(粒径在十几至一百多纳米左右)、囊泡(五十纳米左右)、DNA寡核苷酸(含有十几至六十几个碱基)、蛋白质分子(分子量在十几kDa)。 Skaug等人扩展了利用几何结构诱导静电俘获的思路,以三维结构取代此前简单的二维凹陷结构,从而创造了针对纳米颗粒的复杂二维能级图景。三维结构的构筑是通过利用热扫描探针光刻方法获得的,这种方法在纵向的图形控制精度可以达到纳米量级。[align=center][img=,500,306]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807311347510856_9222_981_3.jpg!w690x423.jpg[/img] [/align][align=center]图1 利用热扫描探针光刻技术制备纳流控布朗马达、定义棘齿形貌:[/align][align=center](A)纳流控器件中的狭缝截面示意图及俯瞰图;[/align][align=center](B)形貌图像;[/align][align=center](C)图(B)中的圆环状棘齿结构的放大形貌图;[/align][align=center](D)图(B)中白线标识区域的剖面轮廓图,即棘齿台阶轮廓图;[/align][align=center](E)被俘获纳米颗粒的光学图像。[/align][align=center][/align][align=center][img=,500,379]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807311348456748_522_981_3.jpg!w690x524.jpg[/img] [/align][align=center]图2 实验测量的平均势垒的决定因素:[/align][align=center](A)四种图形化棘齿的形貌图以及三种控制场的示意图;[/align][align=center](B)棘齿单元的轮廓示意图;[/align][align=center](C)棘齿限制的纳米颗粒的能量曲线(平均实验数据与有限元模拟数据对比);[/align][align=center](D)九种不同间隙距离的棘齿的能量势垒曲线对比;[/align][align=center](E)由因子α确定的棘齿能量势垒通用曲线。[/align][align=center][/align][align=center][img=,500,341]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807311349216951_1045_981_3.jpg!w690x471.jpg[/img] [/align][align=center]图3 粒径60 nm与粒径100 nm的金颗粒的分类:[/align][align=center](A)分类器件的形貌图像;[/align][align=center](B)图(A)白色虚线框内区域的放大图;[/align][align=center](C)上图:金颗粒分类原理简图;下图:相应的静态能量曲线(实现为测量值、虚线为模拟值);[/align][align=center](D)金颗粒在分类器件中不同时刻的光学图像;[/align][align=center](E)颗粒的空间分布图像;[/align][align=center](F)模拟得到的颗粒漂移与粒径的函数关系。[/align] 通过一系列的测试以及相应的理论计算、模拟,Skaug等人展示了在水平表面与带有三维图形修饰的表面之间的电泳可以有效限制纳米颗粒,从而创造一个可以由几何形貌结构定义的、针对纳米颗粒的能量图景。通过精确调节表面之间的间隙,一阶俘获势垒可以简单地按比例缩放,从而提供了一种可以用于优化系统的有效手段。在实验当中,所有与模拟纳流控系统有关的必要物理量都可以原位获取。实验与理论的一致性,证明了对文中系统工作机制的解释以及对系统特性的预测的可靠性。摇摆布朗马达输运特性的非线性特性以及静电作用的非线性特性,是文中器件实现对纳米颗粒高效分离的物理基础。 更进一步,基于文中的模拟分析以及Ruggeri等人关于颗粒俘获研究的结果,Skaug等人预测可以通过比例缩放的手段,将文章中的方法应用于对生物小分子的分离、分类。与基于流动的分离机制相反,采用摇摆布朗马达可以实现纳米颗粒的选择性输运、精确分离、集聚,且不需要电泳净流或热力学梯度这类条件。通过将更小的棘齿形貌参数与更低的外加电场相结合,这类器件将非常适合应用于针对芯片实验室中少量液体的高精度成分分析。 参考文献:Nanofluidic rocking Brownian motors, Skaug et al., Science 359, 1505-1508 (2018)

  • 哪些进口厂家生产测量玻璃容器的摆式冲击仪?

    请专家给点信息,我们单位要采购一台进口的撞击测试仪(抗冲击试验机) 用于进行测量玻璃容器的抗撞击能力,请专家们给点进口厂商的信息吧,不知道谁家生产用于测量玻璃容器的摆式冲击仪,知道的不要吝啬啊http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09507.gif

  • 【原创】红酒对百事

    昨天买了桶百事,没喝完,今天下班之后看到八月十五的干红还在那放着,就突发奇想,对着百事喝吧,哇....味道不错呢...这已经第二杯了,很好喝[em09510][em09510][em09510]

  • 如何看待“可口可乐”和“百事可乐”的广告?

    “可口可乐”和“百事可乐”都是一百多年的老品牌,应该说是世界知名,全球知晓。在我国也是家喻户晓,可是自今仍能看到处是“可口可乐”和“百事可乐”的广告,这两者已经这么有名,为什么他们还要到处打广告?大家是如何看待“可口可乐”和“百事可乐”广告问题的?

  • 百事将在美国停用阿斯巴甜:暂不涉及中国市场,请问您怎么看?

    百事将在美国停用阿斯巴甜:暂不涉及中国市场,请问您怎么看?百事将在美国停用阿斯巴甜:暂不涉及中国市场近日,百事可乐宣布,为顺应消费者要求,旗下的健怡系列汽水将由今年8月起,不再使用阿斯巴甜,改用其他调味品替代,然而这一调整的范围只锁定在美国,这也就意味着中国消费者未来喝到的无糖百事可乐仍然含有阿斯巴甜……  极富争议的人造甜味剂阿斯巴甜即将被百事可乐所弃用,不过不是在中国。日前,百事可乐宣布,为顺应消费者要求,旗下的健怡系列汽水将由今年8月起,不再使用阿斯巴甜,改用其他调味品替代。然而这一调整的范围只锁定在美国,这也就意味着中国消费者未来喝到的无糖百事可乐仍然含有阿斯巴甜。  阿斯巴甜广受质疑,却单单在美国弃用,不对中国市场进行调整,对于该问题北京商报记者试图联系百事可乐,但是截至发稿时,对方未能发来回应。不过,公开资料则显示,百事可乐的理由是:“中国消费者喜欢如今的无糖百事,阿斯巴甜仍然是全世界一些百事饮料中的重要甜味剂,这包括中国市场的无糖百事在内。”  阿斯巴甜的甜味与糖相比较,可延缓及持续较长的时间,但有些消费者觉得不能接受,因此某些消费者并不喜爱使用代糖。面对美国消费者对代糖阿斯巴甜(Aspartame)的不信任,百事可乐公司24日宣布,8月起健百事可乐将弃用阿斯巴甜 但不包括我国市场怡系列产品将放弃阿斯巴甜,转而混合使用另两种人造甜味剂蔗糖素与安赛蜜。经媒体确认,该计划并不涉及中国市场。  事实上,美国食品及药物管理局批准可以使用阿斯巴甜,但不少研究均指出阿斯巴甜会致癌或导致胎儿早产,引发公众关注,导致百事健怡系列汽水销量下跌。因此,百事可乐希望借停用阿斯巴甜来提振销售。  不过百事可乐中国相关负责人昨天表示:“百事可乐使用各种经过批准的甜味剂,包括阿斯巴甜来生产美味的可乐产品,在全球阿斯巴甜仍然是一些百事饮料产品中一个重要的甜味剂,包括在中国市场上的百事轻怡产品。”  其实,阿斯巴甜并非百事可乐一家使用,另一家饮料巨头可口可乐也使用了阿斯巴甜。可口可乐昨天表示:“我们所有产品中的成分都是安全的,目前可口可乐公司无变更产品中甜味剂的计划。”相关行业资讯可查询《碳酸饮料行业市场竞争力调查及投资前景预测报告》。  据了解,阿斯巴甜甜味高,但比普通的蔗糖热量低,主要添加于饮料、维生素含片或口香糖代替糖的使用。

  • 承诺未兑现:百事在美国生产工艺出台改正时间表,坚称不改在中国工艺!

    当地时间7月3日,美国民间健康组织美国环境健康中心(CEH)在报告中指出,百事公司未兑现其承诺,目前仍在使用一种可能致癌的添加剂4-甲基咪唑(4-MEI)。美国环境健康中心在美国加州及其他州分别购买了可口可乐和百事可乐,检测结果显示,在美国加州购买的百事可乐不含4-MEI,而在其他10个州购买的百事可乐4-甲基咪唑(4-MEI)均严重超标,约为加利福尼亚州规定水平的4—8倍。而可口可乐中不含4-MEI,或含量微乎其微。2012年3月,美国消费者倡导组织公共利益科学中心(CSPI)就已公开表示,在可口可乐和百事可乐的苏打饮料中,发现高水平有致癌风险的4-MEI。当时,两家公司表示,为了免于依照加州法律在包装上标示致癌警告,愿改进其焦糖色素的生产流程,减少全美范围内饮料内焦糖色素中的4-MEI含量。这次针对美国环境健康中心的指责,百事可乐表示,其供应商仍在努力改良生产流程,到2014年2月,其他州也将完成更改配方的工作。百事大中华区在给中国经济时报记者的回复中强调,“美国食品药品管理局以及世界范围内其它监管机构,包括欧洲食品安全局和加拿大卫生部,都认为我们的食品和饮料中的焦糖色素是安全的。我们产品的配方将不会改变。百事公司在中国的饮料中所使用的焦糖色素符合所有地方法规要求。 ”百事公司并未回应是否、何时将更改中国地区可乐的生产工艺。又见双重标准!既然百事坚称4-甲基咪唑没有致癌性,为什么在加州要更改配方呢?而且再次承诺,“到2014年2月,其他州也将完成更改配方的工作”。而在中国,却说“我们产品的配方将不会改变”!强烈鄙视之!“人善被人欺,马善被人骑”,如果这个“善”字更准确的表述成“软弱”的话,估计“欺”和“骑”的程度更要加深一层的吧..............你们怎样一个感觉呢?

  • 【原创】FTIR中的Michelson干涉仪

    不同FTIR制造商在宣传各自产品时提到,采用:动态准直磁浮式迈克尔逊干涉仪、机械摇摆式迈克尔逊干涉仪、机械式迈克尔逊干涉仪,三种形式干涉仪主要特点及优势何在?先谢谢了!

  • 【转帖】百事可乐在江浙沪地区搞的促销活动

    即日起至2008年5月31日,凡购买百事公司生产的“2008好运即时送”促销装产品的消费者,有机会赢取以下奖品:  瓶盖内印有“幸运大礼”字样的,为“幸运大礼”奖:苏宁电器3000元会员积分卡一张(共20名)  瓶盖内印有“手机壹部”字样的,为“心跳大礼”奖:百事摩托罗拉V8手机礼包一部(价值约3000元,共160部)  瓶盖内印有“缤纷好礼”字样的,为“缤纷好礼”奖:苏宁电器一百元购物优惠券一张(共4500万名)  瓶盖内印有“精彩好礼”字样的,为“精彩好礼”奖:苏宁电器五十元购物优惠券一张(共4700万名)  本次活动范围仅限在上海市及江苏、浙江部分指定区域。  本次活动最大中奖率为100%。  苏宁电器3000元会员积分卡、手机在上海百事可乐饮料有限公司指定的兑奖地点正常营业时间兑换,详情咨询:021-64661120【周一至周五 9:00 点至 17:00点】  苏宁电器100元、50元优惠券在苏宁全国门店凭中奖瓶盖换取,详情咨询:电话4008-365-365.  苏宁会员积分卡及优惠券须按照苏宁电器公司门店内规定使用。苏宁3000元会员积分卡可一次性换购总值标价3000元的商品,单件或累计均可。一百元优惠券限购单件2200元及以上商品使用,五十元优惠券限购单件1200元及以上商品使用,2200元和1200元均为参加完苏宁活动后的价格,单件仅能使用一张优惠券。积分卡、优惠券不折现、不找零。  消费者兑奖时间为2008年3月15日至2008年5月31日17时,逾期视为自动放弃;奖品个人所得税由中奖者承担。兑奖时,必须凭完好无缺的中奖瓶盖和有效身份证明作为领奖凭证。中奖者领奖费用自理。  本次活动详细规则,以上海百事可乐饮料有限公司活动海报为准或登陆http:// shpepsi.ifensi.com网站查阅促销信息。  百事公司和苏宁电器公司对兑换奖品的瓶盖的真伪及有效性有最终确认权;对于非以消费者正常直接购买本次促销产品方式所取得或以其它方式收集的瓶盖,百事公司和苏宁电器公司有权拒绝兑换奖品。 呵呵,我抽中了50元的苏宁购物优惠券,正好五一节要买电视。[em0805]

  • 百事可乐被曝含致癌物,在中国销售的饮料符合法规要求

    一份来自美国一家健康组织的报告,再次将百事可乐和可口可乐推至焦糖色素风波中。  美国环境健康中心表示,在美国10个州购买的百事可乐含有4-甲基咪唑(4-MEI),这是一种与啮齿动物肺癌肿瘤有关的化学物质。事实上,自这家机构在2011年初发布了一则百事可乐和可口可乐的焦糖色素中含有致癌物质4-甲基咪唑后,此事至此就一直困扰着这两家饮料企业。  早在该报告发布之初,两家公司都否认含有致癌物,此前可口可乐中国公关负责人在接受《第一财经(微博)日报》记者采访时称,“微量的4-甲基咪唑存在于大量的食品和饮料中,通常烹饪过程中发生‘褐变反应’就会形成4-甲基咪唑。我们所有产品中的焦糖色素,过去、现在以及将来一直都是安全的。”  而百事公司也一直坚称其产品是安全的,昨日在回复本报邮件中再次表示,“美国食品药品管理局以及世界范围内其他监管机构,包括欧洲食品安全局和加拿大卫生部,都认为我们的食品和饮料中的焦糖色素是安全的。”  美国环境健康中心(Center for Science in the Public Interest)在1971年成立,是一家非政府组织,为维护消费者的权益的民间组织。  与此同时,美国饮料协会发布声明称,“4-MEI并不对人类健康构成威胁。没有任何证据表明4-MEI会致癌。世界各地的任何健康监管机构,包括美国食品和药物管理局在内,均未曾表示4-MEI是一种致癌物。此次关于禁用4-MEI的呼吁,不过是某一家长期致力于攻击食品和饮料行业的倡导组织又一次企图威吓消费者而已。”  但是,由于美国加利福尼亚州表示将把这一化学物质列为致癌物质,此举将迫使这两家饮料公司在产品上贴上警示标签。为了避免贴上警示标签,百事可乐和可口可乐公司不得不在2012年3月表示,它们正要求供应商更改相关成分的生产流程,以降低4-MEI含量。“做出改变只是为了避免公司违反‘未经科学验证’的警告。”可口可乐称。而百事公司也称已经令其供应商们修改生产工艺,以降低焦糖中4-MEI的含量。  此次,百事依然称已在降低焦糖中的4-MEI的含量,同时表示,“我们产品的配方将不会改变。”并称,百事公司在中国的饮料中所使用的焦糖色素符合所有地方法规要求http://finance.huanqiu.com/exposure/2013-07/4095177.html

  • 要像提防僵尸肉那样提防“漂白食品”

    10万余吨“僵尸肉”之所以能“畅销”全国,与它经过精心加工“包装”得以改头换面直接有关。其方法主要有俩:一是通过酱油腌制、辣椒调味等制作,“香味”十足,被制成袋装熟食或演变成餐桌上的“佳肴”,变成“重口味”产品,以掩盖它们的真面目。二是通过工业烧碱和过氧化氢等漂白剂的处理,使其变得“洁白无瑕”。如有几十岁“高龄”的鸡爪,经此一泡,立马变成胖乎乎、白嫩嫩的“泡椒凤爪”,卖相特别好。  除了“僵尸肉”,市场上用此类手法加工“包装”的还有其他一些食品,它们有着一个共同的名字——“漂白食品”! “漂白食品”有两类情况:第一类是食品原料在加工前已经变质不能食用。第二类是食品加工时滥用食品添加剂或非食用物质。前者的突出代表是“僵尸肉”,后者的品种有不少。  1、“抛光陈米”  有些米贩子用工业石蜡油给陈米抛光,让陈米的色泽变得跟新米一样鲜亮,再加点香精,冒充新米卖。有些做得巧妙的还把它掺在新米里混着卖,实在让人揪心。  石蜡油,也叫液体石蜡、白色油、矿物油,是从原油分馏所得到的无色无味的混合物。按纯度分为粗制石蜡油和精制石蜡油,按用途分为食品级石蜡油、化妆品级石蜡油、医用石蜡油、工业石蜡油等。  作为食品添加剂使用的液体石蜡(白油)属于精制石蜡油,而工业石蜡油属于粗制石蜡油,其杂质较高,具有一定的致癌性和其他毒性。因此,用工业石蜡油给陈米抛光自然被称为“毒大米”。  【专家支招】  一看:新米大小均匀、晶莹洁白,有光泽,还有一定的透明度,其胚芽多数保留。而陈米的胚芽易脱落并成一个缺口。抛光陈米经过油和蜡加工后,看上去光鲜,但透明度差,一旦泡到热水里,颜色就会出现变化。  二闻:新米有股稻谷香、米香,而陈米有的会有霉味,甚至有杀虫剂味、香精味。  三摸:用手插入新米手上会沾有白色淀粉,轻吹即掉,而陈米如有粉末常常吹不干净且搓之有油腻。其次,新米颗粒内的水分比陈米多,最新鲜的大米甚至可以捏紧成一团。而陈米较生硬,捏不起来,形如散沙。 四尝:取几粒大米放入口中细嚼,新米要比陈米的硬度更大。新鲜大米微甜,无异味,陈米则不然,有的甚至有霉臭味。  2、“漂白蘑菇”  一些人使用荧光增白剂对鲜蘑菇这些食用菌进行加工处理。增白剂有很多种,其中的荧光增白剂属于有机化合物,主要用于造纸、纺织、塑料、洗涤剂等工业产品,它们根本不是食品漂白剂,拿它们来漂白蘑菇、漂白食品对人体有危害,而且是违法的。  比如“多环苯丙恶唑类”荧光增白剂,人体摄入后会在体内长期积累,损害肝脏,并致癌。商贩用它们主要是为了去除蘑菇上的斑点,让卖相更好。再者,蘑菇用漂白剂清洗后,重量也会增加20%~30%。  【专家支招】  一看:正常蘑菇表面呈奶黄色或白中微带黄,其损伤处颜色会加深或成褐色斑点,外表较脏,会带有泥色;而漂白蘑菇往往很光亮,特别白,并有水洗迹象,表面光滑,损伤部位颜色变化不明显,多呈淡黄色。  二闻:正常蘑菇没有异味,细闻后有淡淡的自然清香;漂白蘑菇有时会嗅到一种刺激性味道。 三摸:正常蘑菇的菇面有一种黏糊糊的感觉,这是蘑菇自身分泌出的植物液体造成的。而漂白蘑菇表面滑爽、有湿润感、手感好,因为植物分泌的体液已被清除。  3、“打磺食品”  在食品加工中,使用工业硫磺,或超范围、超标准、不科学滥用食品级硫磺,这些食品即被称为“打磺食品”。  食品级硫磺是食品添加剂,《食品添加剂使用标准》明确,仅限其使用于水果干类、蜜饯凉果、干制蔬菜、经表面处理的鲜食用菌和藻类、粉丝、粉条、食糖等六类产品,其在食品中的最高使用限量(以二氧化硫残留量计)为每千克0.4克。按规定使用硫磺是安全的,滥用硫磺,随意“打磺”就可能给人体健康带来不良后果。  工业硫磺含有大量的杂质,包括铅、砷、铊等有毒重金属,如果使用它们熏蒸食品,在熏蒸过程中这些杂质会变成可挥发性有毒物质并进入食品,人过量食用这些食品就会中毒,后果严重。  常见的“打磺食品”有:白砂糖、辣椒、蜜饯、银耳、龙眼、胡萝卜、姜等。  【专家支招】  一看:“打磺食品”与正常食品容易暗沉的色泽相比,往往泛白、异常光鲜,品相较为一致。  二闻:食品如果闻起来有稍刺激的酸味,或有刺鼻、刺眼的感觉,则要提防是“打磺食品”。  三察:“打磺”对食品有脱水、杀菌作用,能延长食品的保鲜期,消费者据此可以结合其他方法进行鉴别。四尝:食品如果用舌头尝有刺激、辣味或是改变了其原来的味道,就要警惕是“打磺食品”。   4、其他“漂白食品”  如:用工业火碱(又名烧碱、氢氧化钠)浸泡海参等水产品,可以使其重量大幅增加,而且肉体中水分不易排出,外观光泽、饱满,保质期也能大大延长。但人食用后会导致组织脱水,损害健康。  用过氧化钠来漂白、消毒莲子。过氧化钠具有强氧化性,可用作漂白剂,但可能产生残留物——碱。根据《食品添加剂使用标准》,过氧化钠不能使用在食品加工中。食品中的碱含量过多时,会对人体的肠道、胃黏膜造成损害,影响消化和营养吸收。  此外,烤鱼片、冷冻虾、烤虾、鱼干、鱿鱼丝、蟹肉、鱼糜等食品中也可能滥用亚硫酸钠。等等。

  • 百事与可口可乐被指含致癌物 部分在中国有售

    百事与可口可乐被指含致癌物 部分在中国有售

    百事与可口可乐被指含致癌物 部分在中国有售http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/02/201402151344_490240_2433088_3.jpg在百事可乐、可口可乐染色剂焦糖色素被曝含有致癌物质4-甲基咪唑之后,两公司反应不一。可口可乐公司已对美国生产线作出调整,降低4-甲基咪唑含量,并承诺将在全球范围内实施新标准;而百事公司则表示不会更改配方。正常生活你是哪个使用的多了,你是怎么看待这个问题的,欢迎来讨论交流。

  • 摇摆曲线法教你识别“真假”单晶

    在阅读文献时,我们偶尔看到文献中描述单晶时,用只出现一个衍射峰或该衍射峰及其高级指数衍射峰的粉末衍射图谱来佐证,但其实不然。视频中展示了一个同学购置的5mm×5mm的“单晶衬底”,粉末图谱中只出现了两个峰

  • GS-Smart小型自动凝胶染色仪与台式水平脱色摇床在CBB染色法中的应用对比

    GS-Smart小型自动凝胶染色仪与台式水平脱色摇床在CBB染色法中的应用对比台式水平脱色摇床是生物学实验室常见的仪器设备,常用于普通凝胶电泳条带固定、考马斯亮蓝(CBB)染色脱色、硝酸银染色、蛋白质免疫印迹(Western Blot)、细胞培养和放射自显影等实验中。一般的台式水平脱色摇床主要是通过调节定幅载具的摆动频率,从而控制样品在溶液中的摆动快慢,这既是该仪器的基本工作原理,也是她在以上实验中主要发挥的作用。在普通考马斯亮蓝染色、脱色实验中,台式水平脱色摇床就是科研工作者们经常会用到的设备。一般是设定工作池的摇摆频率后,先后加入CBB染色液、脱色液,使摇床工作池持续摇摆,再置入蛋白凝胶使其在摇摆的液体中充分浸润洗涤,从而实现染色脱色。但一般的台式水平脱色摇床除了工作池的摆动频率可调外,没有其他参数能设置,虽然某些型号摇床还增加了定时功能,但也无法设置自动完成复杂的步骤。因此,前期进液、换液和排液都需要实验人员手动操作,另外,染色、脱色时间也只能靠实验人员自己把握。再者,台式水平脱色摇床的工作池一般裸露在外,摇摆过程中,有可能溅出溢出CBB染色液、脱色液,还有可能挥发出有毒化合物。这样不仅容易造成污染,甚至可能产生安全隐患,进而危害实验人员的健康。相比之下,鼎昊源GS-Smart小型自动凝胶染色仪无论在功能上、设计上还是外观上均领先台式水平脱色摇床,例如:1.智能编程功能:GS-Smart内置3种标准的染色程序,可编程存储47个自定义程序,可以轻松实现进液、换液、出液、定时摇动和废液回收等步骤,无人值守,让实验全程自动完成,这将为那些还在使用传统台式水平脱色摇床做CBB染色脱色实验的科研工作者们节省大量时间精力。2.可封闭可定制的染色池:GS-Smart染色池可封闭,既能防止液体溅出溢出、阻隔挥发物质,还可选择并定制各种尺寸。有些科研工作者为实现“快速”CBB染色脱色,习惯将CBB染色液或脱色液加热至沸腾然后进行染色脱色处理,而高温状态的液体会加速挥发甲醇乙酸等化合物,如果此时使用台式水平脱色摇床,无疑具有一定的安全隐患。3.机身与储液瓶一体化设计:该设计属于国际首创,与市场同类产品相比,减少了分散在外的瓶瓶罐罐,从而整机占地面积与普通台式水平脱色摇床相当。不仅节省了实验室空间,同时也美化了整体外观。综上,在CBB染色脱色实验应用方面,鼎昊源GS-Smart小型自动凝胶染色仪无论在功能上、设计上还是外观上均全面领先于台式水平脱色摇床。事实上,GS-Smart从2013年春季发布之初,就定位成了一款为考马斯亮蓝染色脱色实验而生的仪器,她的最终使命是全面取代CBB染色脱色实验中的台式水平脱色摇床,从而让所有CBB染色脱色自动进行!本文关键词:摇床,脱色摇床,水平脱色摇床

  • [求助]泵指针摇摆

    初次使用hplc,我们单位的是waters510很老的泵,当我设置流速0.5,泵读数指针总是在0-0.5之间摇晃,我的流动相脱气了呀,排气也排了,请教一下,还可以在那些地方控制啊

  • 实验室用的空压机如何选型

    以岱洛集团专业研发生产实验室用的静音、无油空压机10几年经验来看,很多客户在购买了实验室仪器需要用到洁净气源时都会碰到空压机选型的问题。作为厂家的售前工程师我以我的心得体会和大家做一些分享!1:首先一定要选择真正无油的空压机,有油空压机不管几级过滤都没有办法完全拒绝油分子进到设备2:机器工作时的噪音一定要自己听到,而不要相信不良厂家虚标的分贝值,如没有条件到现场听,很多大的厂家都已经拍成视频放到网上(岱洛.cn)3:这一点很重要,就是设备的真实用气量是多大。很多客户会说,100L/min,0-8公斤气压,这个没有错,但不准确,这样选型就会有误差,比较大的误差以大圣DA5001为例,550W功率,1公斤的气压下产气量是100L/min;7公斤气压下的产气量只有40L/min,所以一定要弄清楚设备用气的气压多大。在气压下的用气量才是准确的参数,因为实验室用的空压机都要纯无油,所以通常市场上的都是摇摆式活塞机,这种空压机的工作原理是完全靠机头内部的皮碗、缸套摩擦产生气压,无油润滑空压机运行方式是间歇式运行,比如工作1分钟机器休息1分钟或以上!4:很多设备的进气口的尺寸都不一样,岱洛出气口标准尺寸是外径8mm的,特殊也有6mm、10mm、14mm等,选型后要确认一下出气口的尺寸!5:这种无油空压机不需要维护保养,只需要定期排水,推荐一周排一次水!最后希望有机会再和大家分享,谢谢

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