正辛醛

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  • 关于康辛醛的几个问题

    昨天经销商邮寄个过来几个香料样品,有个我没见过,名字是:康辛醛 IFF公司的 先关的资料很少。问问大家,这个原料应用的多么? 主要是哪类香精中应用 谢谢大家了

  • 【我们不一YOUNG】香精中醛的氧化反应

    [align=center][font=DengXian]香精中醛的氧化反应[/font][/align][font=DengXian]香精调配中会用到醛。由于氧的作用,醛可以氧化成相应的酸。所以醛或含醛的产品有时候需要充氮低温保存。例如乙醛生成乙酸,辛醛生成辛酸,苯甲醛生成苯甲酸,铃兰醛生成铃兰酸,兔耳草醛生成兔耳草酸,桂醛生成桂酸等。一般醛先出峰,酸后出峰(极性柱子的保留时间相差较大,非极性弱极性柱子的保留时间相差较少)。注意醛形成的酸也会和样品里面的醇发生反应生成酯。醛也有还原加氢形成醇的。醛类产品或样品放置时间越久,如果无保护措施的话,里面出现的酸越多。香精的保存时间越长,里面的醛氧化产物就越多。[/font][font=DengXian]醛的通式为[/font]RCHO[font=DengXian],醛类容易被氧化成为相应的酸,在醛基[/font]C-H[font=DengXian]处断开,形成[/font]C-OH[font=DengXian]。[/font]2R-CHO+O2[font=DengXian]→[/font]2R-COOH[font=DengXian]一般情况下,需要催化条件,但脂肪醛、芳香醛、萜烯醛自身存储时候也会生成一定量的酸,在香精中也会有酸的。[/font][font=DengXian]一般在某些商业谱库中会有脂肪醛和脂肪酸的图谱,但芳香醛、萜烯醛相应的酸的图谱可能较少,需要自己建立谱库。[/font]

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  • 院士团队|同时蒸馏萃取结合GC-MS分析酿酒五粮原料蒸煮香气成分分析
    中国白酒风味独特、历史悠久,是我国居民日常生活的重要组成部分。根据生产原料和工艺的不同,中国白酒按香型可分为浓香型、酱香型、清香型和米香型等12 种代表香型。浓香型白酒以绵甜柔和、谐调爽净、余味悠长的特点,深受广大消费者喜爱,且在白酒市场占有率最高。蒸馏萃取(SDE)是一种将水蒸气蒸馏与溶剂萃取相结合,将挥发性成分的提取与溶剂萃取相结合,通过少量溶剂提取大量样品的浓缩方法,具有操作简便且重复性好的优点,是一种分析粮食蒸煮香气有效的前处理方法。北京工商大学,酿酒分子工程中国轻工业重点实验室,北京市食品风味化学重点实验室的廖鹏飞、孙金沅*等采取SDE对蒸酒所用的5 种单粮和混粮中的香气成分进行提取,并结合气相色谱-质谱(GC-MS)对其进行分析;另外,结合香气提取稀释分析(AEDA)和香气活性值(OAV)对混合粮食蒸煮香气中关键香气化合物进行分析,从而确定影响粮香的关键化合物。01 5 种单粮挥发性化合物定性结果如图1所示,高粱蒸煮香气中检测到的挥发性化合物种类数量最多,有108 种;除了酯类和萜烯类外,鉴定到的其余类别的化合物数量均是5 种单粮中最多的。由于高粱是古井贡白酒酿酒原料中比例最高的粮食,可能将更多的粮食香气带入白酒中,丰富白酒粮香。GC-MS结果表明,高粱蒸煮香气中,己酸乙酯、正己醇、己醛等化合物的相对峰面积较大,证明这些化合物相对含量较大。玉米中共检测出93 种挥发性化合物;其中,萜烯类化合物种类显著高于其他单粮,有9 种,芳樟醇是其中相对含量最高的化合物。糯米和大米中检测出的挥发性化合物最少,均为66 种,二者种类相似,重合率为83.3%,且鉴定出的挥发性化合物在其他单粮中均可检出。高粱中检测到其他粮食中没有的挥发性化合物种类最多,有27 种,而玉米和小麦中分别有18 种和12 种。02 混合粮食原料挥发性化合物定性结果由图2可知,在不同极性色谱柱下均检出较多的烷烃类、醛类、酮类和酯类化合物;醇类化合物和芳香类化合物在极性柱条件下检出效果优于非极性柱,分别检出11 种和15 种;酸类化合物在极性柱条件下检出效果更好,检出7 种。烷烃类化合物和醛类化合物在检出数量和相对峰面积两个方面均明显高于其他类别化合物,是组成混合粮食蒸煮香气中最重要的两类化合物。03混合粮食原料中香气活性成分的筛选由表1可知,成功定性的29 种香气化合物中,通过极性柱鉴定出26 种,FD因子≥9的香气化合物有16 种,分别是乳酸乙酯(81,奶油香)、苄硫醇(81,大蒜味)、(E,E)-2,4-癸二烯醛(81,青草香、脂肪味)、4-乙基愈创木酚(81,烟熏、坚果香)、己酸乙酯(27,水果香)、辛酸乙酯(27,果香)、(E)-2-壬烯醛(27,青草、脂肪味)、(E,Z)-2,6-壬二烯醛(27,黄瓜香、脂肪味)、香叶基丙酮(27,叶子、花香)、十八醛(27,奶油香)、(E)-2-辛烯醛(9,青草香、脂肪味)、正庚醇(9,青草香)、(E)-2-癸烯醛(9,腊味、脂肪味)、(E,E)-2,4-壬二烯醛(9,脂肪味、青草香)、正己酸(9,脂肪味)、棕榈酸甲酯(9,油脂味、蜡味),同时除己酸乙酯、十八醛和(E)-2-癸烯醛外均有较高的嗅闻强度。通过非极性柱鉴定出11 种香气化合物,FD因子≥9的香气化合物有7 种,分别为苄硫醇(81,大蒜味)、(E)-2-壬烯醛(81,青草香、脂肪味)、正己醇(27,树脂、植物味)、苯乙醛(27,花香)、4-乙基愈创木酚(9,烟熏、坚果香)、辛醛(9,青椒味)、香草醛(9,蜡质味),除4-乙基愈创木酚外均具有较高的嗅闻强度。未能定性的3 个香气区间的感官描述词分别为绿茶、山楂和土豆。04 混合粮食原料中香气化合物的确定 如表2所示,本实验所得到的标准曲线R2均不低于0.99,表明该曲线具有良好的线性关系;LOD均低于0.909 mg/L,表示仪器灵敏度满足实验的需要;回收率均在80%~120%之间,表明所用定量方法可行。采用上述标准曲线对混合粮食以及5 种单粮中重要的香气化合物进行定量,并根据文献中化合物香气阈值,计算不同原料蒸煮样品中化合物的OAV,如表3所示。不同香气化合物的OAV在不同粮食样品中存在一定差异。混合粮食蒸煮香气中,苄硫醇、(E,E)-2,4-壬二烯醛和(E)-2-壬烯醛等17 种化合物的OAV≥1,被认为是混合粮食蒸煮香气中的关键香气化合物,如图3所示。 05 结论结果表明,5 种单粮中共鉴定出153 种化合物;高粱、小麦、玉米、糯米、大米中分别鉴定出108、93、93、66、66 种化合物,其中鉴定出较多数量的醛类、醇类、酮类、芳香类、酯类等化合物。采用双柱定性,在混合粮食样品中共鉴定出140 种化合物。采用气相色谱-嗅闻-质谱联用法在混合粮食样品中共鉴定出29 种香气活性化合物,结合香气提取稀释分析和香气活性值评价不同化合物对粮食蒸煮整体风味的影响。经计算,苄硫醇、(E,E)-2,4-癸二烯醛、(E)-2-壬烯醛、壬醛、己醛、辛醛、(E)-2-辛烯醛、(E,Z)-2,6-壬二烯醛、正庚醇、(E)-2-癸烯醛、(E,E)-2,4-壬二烯醛、苯乙醛、4-乙基愈创木酚、己酸乙酯、香叶基丙酮、辛酸乙酯、香草醛17 种化合物的香气活性值不低于1,被认为是对粮香有贡献的重要风味化合物,其中苄硫醇和(E,Z)-2,6-壬二烯醛首次在蒸煮粮食香气中被鉴定。原文链接:https://www.spkx.net.cn/CN/10.7506/spkx1002-6630-20220609-091
  • PNAS:清华大学王新泉等人解析IL-33与受体作用的结构机制
    PNAS:清华大学王新泉等人解析IL-33与受体作用的结构机制 2013-08-27 来源:生物360 作者:koo 196 0 .collect_btn a{float:right margin:0 background:#A90C11 height:25px line-height:25px padding:0 10px color:#FFF} .collect_btn a:hover{ background:#292627 height:25px line-height:25px padding:0 10px color:#FFF} 收藏(1) 添加到书签 -- IL-33是IL-1家族的一个重要成员,在宿主防御及疾病的先天和适应性免疫反应中发挥着多效活性。IL-33通过它的配体结合主要受体 ST2 和IL-1受体辅助蛋白(IL-1RAcP)来发送信号,这两种受体均为IL-1受体家族成员。 为了阐明IL-33与它的受体之间的相互作用,来自清华大学生命科学学院等机构的研究人员确定了分辨率为 3.27 的 IL-33 与 ST2 胞外域构成复合物的晶体结构。采用结构诱变和结合分析,得到的结构分析结果确定了 ST2 特异性识别IL-33的分子机制。研究人员将之与IL-1家族中的其他配体-受体复合物进行结构比较,证实表面电荷互补至关重要地决定了IL-1主要受体的配体结合特异性。 结合晶体学和小角度X射线散射研究揭示, ST2 在 D3 结构域和 D1D 2模块之间具有柔性铰链,而 IL-1RacP 在溶液中以一种游离状态显示刚性构象。 ST2 的分子灵活性提供了关于IL-1主要受体与配体结合时结构域层次构象变化的结构认识。IL-1RacP 的刚性则解释了它为何不能直接配体的原因。小角度X射线散射分析溶液中IL-33&ndash ST2 &ndash IL-1RacP复合物的结构,结果与 IL-1&beta &ndash IL-1RII&ndash IL-1RacP 和 IL-1&beta &ndash IL-1RI&ndash IL-1RacP 的晶体结构相似。 这些研究结果阐明了IL-33结构与功能的关系,支持并扩展了IL-1家族中配体-受体组装和激活的普遍模型。 清华大学生命科学学院的王新泉(Xinquan Wang)教授和台湾国立成功大学的王淑莺(Shuying Wang)助理教授是这篇论文的共同通讯作者。王新泉教授的主要研究方向为结构生物学。利用X-射线晶体学为主要研究手段,结合冷冻电子显微镜学和其他生物化学技术,研究生物大分子的结构与功能关系。研究目标目前集中在细胞因子特异结合并激活其受体分子,以及病原体逃避宿主免疫攻击的结构机理。
  • 搞大事!85项食品安全国家标准将在明年实施(附下载连接)
    关于发布《食品安全国家标准 茶叶》(GB 31608-2023)等85项食品安全国家标准和3项修改单的公告(2023年 第6号)2023年   第6号根据《中华人民共和国食品安全法》规定,经食品安全国家标准审评委员会审查通过,现发布《食品安全国家标准茶叶》(GB31608-2023)等85项食品安全国家标准和3项修改单。其编号和名称如下:(可点连接直接下载)GB   31608 - 2023         食品安全国家标准   茶叶 GB   31639 - 2023         食品安全国家标准   食品加工用菌种制剂 GB   31611 - 2023         食品安全国家标准   食品加工用植物蛋白肽 GB   1886.231- 2023   食品安全国家标准   食品添加剂   乳酸链球菌素 GB   1886. 373 - 2023   食品安全国家标准   食品添加剂甲醇钠 GB   1886. 372 - 2023   食品安全国家标准   食品添加剂L-蛋氨酰基甘氨酸盐酸盐 GB   1886. 371 - 2023   食品安全国家标准   食品添加剂ε-聚赖氨酸盐酸盐 GB   1886. 370 - 2023   食品安全国家标准   食品添加剂辛烯基琥珀酸淀粉钠 GB   1886. 369 - 2023   食品安全国家标准   食品添加剂   蓝锭果红 GB   1886. 368 - 2023   食品安全国家标准   食品添加剂   (2S,5R)-N-[4-(2-氨基-2- 氧代乙 基)苯基]-5-甲基-2-(丙基-2-)环己烷甲酰胺 GB   1886. 367 - 2023   食品安全国家标准   食品添加剂   6-甲基辛醛 GB   1886. 366 - 2023   食品安全国家标准   食品添加剂   β-胡萝卜素 GB   1886. 365 - 2023   食品安全国家标准   食品添加剂   5-甲基-2-呋喃甲硫醇 GB   1903. 61 - 2023     食品安全国家标准   食品营养强化剂碳酸铜 GB   1903. 64 - 2023     食品安全国家标准   食品营养强化剂氯化锰 GB   1903. 63 - 2023     食品安全国家标准   食品营养强化剂甘油磷酸钙 GB   1903. 62 - 2023     食品安全国家标准   食品营养强化剂还原铁 GB   1903. 59 - 2023     食品安全国家标准   食品营养强化剂氯化铬 GB   1903. 60 - 2023     食品安全国家标准   食品营养强化剂L-肉碱酒石酸盐 GB   4789.26- 2023     食品安全国家标准   食品微生物学检验商业无菌检验 GB   4789.35- 2023     食品安全国家标准   食品微生物学检验乳酸菌检验 GB   4789. 45 - 2023     食品安全国家标准   微生物检验方法验证通则 GB   4806.7- 2023       食品安全国家标准   食品接触用塑料材料及制品 GB   4806.9- 2023       食品安全国家标准   食品接触用金属材料及制品 GB   4806.11- 2023     食品安全国家标准   食品接触用橡胶材料及制品 GB   4806. 14 - 2023     食品安全国家标准   食品接触材料及制品用油墨 GB   4806. 13 - 2023     食品安全国家标准   食品接触用复合材料及制品 GB   5009.8- 2023       食品安全国家标准   食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB   5009.9- 2023       食品安全国家标准   食品中淀粉的测定 GB   5009.12- 2023     食品安全国家标准   食品中铅的测定GB   5009.15- 2023     食品安全国家标准   食品中镉的测定 GB   5009.16- 2023     食品安全国家标准   食品中锡的测定 GB   5009.26- 2023     食品安全国家标准   食品中 N- 亚硝胺类化合物的测定 GB   5009.35- 2023     食品安全国家标准   食品中合成着色剂的测定 GB   5009.36- 2023    食品安全国家标准   食品中氰化物的测定 GB   5009.43- 2023     食品安全国家标准   味精中谷氨酸钠的测定 GB   5009.88- 2023     食品安全国家标准   食品中膳食纤维的测定 GB   5009.89- 2023     食品安全国家标准   食品中烟酸和烟酰胺的测定 GB   5009.97- 2023     食品安全国家标准   食品 中环己基氨基磺酸 盐的测定 GB   5009.123- 2023   食品安全国家标准   食品中铬的测定 GB   5009.129- 2023   食品安全国家标准   食品中乙氧基 喹 的测定 GB   5009.140- 2023   食品安全国家标准   食品中乙酰磺胺酸钾的测定 GB   5009.154- 2023   食品安全国家标准   食品中维生素B 6 的测定 GB   5009.189- 2023   食品安全国家标准   食品中米 酵菌酸 的测定 GB   5009.210- 2023   食品安全国家标准   食品中泛酸的测定 GB   5009.225- 2023   食品安全国家标准 2 的测定 GB   5009. 297 -   食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定 GB   31614 .1- 2023

正辛醛相关的仪器

  • 全玻璃蒸馏装置(NAI-ZLY-6E)全部采用玻璃器皿密闭连接,满足国标全玻璃蒸馏的要求,集恒温加热、蒸馏终点控制、冷却循环水于一体的新型蒸馏预处理设备,实现了精密控温、均匀加热、防止暴沸、蒸馏终点控制、高效回流,广泛应用于环保、疾控、水产、供排水、高校、科研院所、厂矿企业等各类化学实验室需要蒸馏处理的场所。执行标准HJ484-2009水质氰化物的测定容量法和分光光度法HJ503-2009水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法HJ537-2009水质氨氮的测定蒸馏-中和滴定法HJ745-2015土壤氰化物和总氰化物的测定分光光度法主要特征1、仪器机身采用框架一体式设计,稳固牢靠,主体采用品牌冷轧板配合静电粉末涂装,更加耐磨、耐腐蚀;2、从空开到触点,继电保护器到按钮开关等,选用正泰/德力西或同级别品牌电气,保证仪器品质和的使用寿命;3、整机采用PLC控制,性能强劲稳定;7寸液晶触摸屏反应灵敏,设置方便;4、可同时对1-6个样品进行蒸馏;每个加热单元都可独立控制加热功率0-400w可调,可以预设加热时间;5、加热单元采用埋入式远红外陶瓷加热板加热,效率更高,更节能,同时具备防水防干烧功能;系统内部自带微沸模式;6、可选配自动侦测蒸馏终点控制功能,自动停止加热,蒸馏重量控制在±1g之内,自动化程度更高;7、可选配专用冷水机,制冷效率高,节约用水;8、系统内自带说明书和服务中心二维码,手机扫码自动查看电子说明书和一键连接服务中心;技术参数产品型号NAI-ZLY-6E版本类型基础款称重款控制系统PLC;7寸触控屏加热功率0-400w(内置微沸模式);单路单控终点控制时间控制;单路单控时间控制+称重控制;单路单控外接冷水机无cw5200蒸馏瓶500ml*6个收集瓶250ml*6个升温时间5-8分钟微沸功能有漏电保护有总功率2500W电源220V;50HZ
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  • 简介新冠病毒全基因组分析系统,由杭州柏熠科技有限公司开发的一款面向于新冠检测一线工作人员的一键式易操作图形界面分析系统。本分析系统同时支持Nanopore、Illumina、MGI、lontorrent以及Pacbio等主流三代、二代高通量测序数据输入,可实现快速简单分析,系统提供新冠病毒变异信息检测、毒株分型溯源、样本管理上传、进化树构建、基因组组装、图表可视化等功能,同时内置新冠基因组及元信息数据库,帮助用户进行本地化毒株溯源分析。功能介绍本系统同时支持Nanopore、Pacbio等三代测序数据和Illumina、MGI、Ion torrent等二代测序数据进行生物信息学分析,具体功能如下:1.支持用户样本临床信息批量上传和管理;2.支持 fast5、fastq 及gz等多种格式的测序数据;3.支持混样Nanopore测序数据拆分分析;4.支持同一任务多个样本同时分析;5.支持从下机数据上传到输出结果报告一键式操作;6.支持一键式生成 PDF 格式分析报告;7.支持IGV查看测序原始数据比对情况,同时也可以查看位点的突变情况;8.新冠全基因组分析结果包含:病毒鉴定、变异分析、毒株的分型和溯源、自定义变异位点比较分析、 自定义进化树构建、基因组覆盖度计算、基因组组装等;9.支持分析数据及结果下载、图表输出等;10.分析系统能够提供国家认可的计算机软件著作权登记证书或其他知识产权证明。
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  • 佳帅过滤器材是新郑阿特拉斯除尘滤芯的生产厂家,其产品质量优异,价格合理,佳帅主营产品包括:六耳快拆式滤芯,代替布袋滤芯,阻燃除尘滤芯、扫地车滤芯、焊接烟尘滤芯、板框式除尘滤芯等。河南新郑销售范围:新建路街道、新华路街道、新烟街街道,和庄镇、观音寺镇、梨河镇、龙湖镇、薛店镇、孟庄镇、新村镇、辛店镇、郭店镇,八千乡、龙王乡、城关乡、港区。阿特拉斯除尘滤芯技术参数::1、过滤精度为2-5μm 2、过滤效率98%3、使用寿命可达2000h左右4、过滤滤材选用日本,美国及韩国进口木浆纸制作阿特拉斯除尘滤芯工作原理阿特拉斯除尘滤芯当含有粉尘粒子的气体从风口进入灰斗后,一部分颗粒体积较粗的尘粒和凝聚的尘团,由于惯性作用直接落下,起到预先收尘的作用。进入灰斗的气流折转向上涌入箱体,当通过脉冲褶式滤芯、滤筒时,粉尘被阻留在滤筒的外表面。净化后的气体进入滤筒上部的清洁室汇集到出风管排出。除尘器的清灰由脉冲电磁阀及控制仪完成,合理的清灰保证滤筒的使用寿命。除尘器工作时,随着过滤的不断进行,滤筒外表的积尘逐渐增多,除尘器的阻力亦逐渐增加。当达到设定值时或达到时间时,清灰控制仪发出清灰指令,将滤筒表面的粉尘清除下来,并落入灰斗,整个过程为:风机将含有灰尘的空气通过进气管吸入集尘。我厂服务部分车型:开山 金科 志高 孔山重工 红五环 阿特拉斯 安百拓 宣化宏大 山特维克 山特重工 银潮 烟台全进 山河智能 高时 重庆博山 重庆勤牛 四通重工 山特重工 海天路矿 上海振中 国峰 恒日 恒至 首开 飞达 科达 华美 寿力古河 白银潜孔钻机 宣化泰业 华力重工 康阳 康劲潜孔钻车 张家口宣化金悦钻机等。阿特拉斯除尘滤芯厂家信息我公司坐落在河北省廊坊市,东与津门交界,南接沧州,西和保定毗连。地处京津两大城市之间,环渤海腹地,素有京津走廊上的明珠之称。地理优越,交通极利方便。我厂自成立至今公司不断扩大规模,现有员工80余人,占地面积5000多平方米,是一家规模较大、设备先进、高素质职工队伍的过滤设备生产厂家。 我厂主要生产不锈钢板框式过滤器,微孔筒式过滤器,双层单层过滤器,微孔膜筒式滤器,滤芯,机械过滤器,正压过滤器,钛棒过滤器等专业设备,广泛适用于医药、食品、电子、化工、机械、石油、汽车、环保等领域的液体及气体的过滤并在以上领域提供全套工程的配套。 在全球经济一体化的今天,我们始终以“创新、质量、服务”为宗旨,不断改进生产技术,开发新产品。于高标准的过滤流体设备和各种过滤材料,以满足客户需求。我们将继续提高自身素质与水平,以优良的品质、周到的服务,不断满足客户的要求。 固安佳帅过滤器材厂携全体工程技术人员和员工恭请各界客户来我公司惠顾和指导
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正辛醛相关的耗材

  • 安捷伦验证的不粘连氟碳O 形圈 5190-2269
    验证的不粘连氟碳O 形圈 5190-2269衬管O 形圈 5188-5365• 衬管采用O 形圈或石墨密封圈密封在进样口中• 当进样口温度超过350 °C 时就采用石墨密封圈• 氟碳O 形密封圈比石墨密封圈更容易更换,并且石墨会发生变形和形成碎屑只有安捷伦的氟碳衬管O 形环: • 经过预清洗,然后老化,以消除污染逸出气体,这对于ECD 和MSD 痕量分析非常重要• 经过等离子体处理获得不粘连、无污染的表面,不会粘连到进样口金属表面• 采用新的双层泡罩包装方便而清洁,一次取出一个洁净的O 形圈
  • 滤芯底座O型圈
    更换滤芯底座O型圈包括10个大的O型圈和10个小的O型圈更换滤芯底座O型圈描述数量货号更换滤芯底座O型圈20-pk.22023
  • 瑞思泰康 正辛烷/Res-Sil 分析用填充柱
    正辛烷/Res-Sil 专用填充柱此款填充柱对分析不饱和轻烃具有独特的选择性。快速分离C1到C4烃类。Res-Sil 填料代替 Porasil 填料。订货信息:说明货号正辛烷/Res-Sil C,80/100 (20' , 2.0 mm 内径, 1/8"80436-800

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