牛油果树

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  • 硬的牛油果能吃吗?

    牛油果硬的可以吃吗?牛油果硬邦邦的也是能吃的,这类牛油果虽然没有成熟,但是其营养成分和熟了的牛油果相差并不大,只是食用口感较差,果肉硬,带有苦涩味,最好是与其他的食物一起搭配食用,比如:牛油果牛奶蜂蜜饮。果实为一种营养价值很高的水果,含多种维生素、丰富的脂肪和蛋白质,钠、钾、镁、钙等含量也高,除作生果食用外也可作菜肴和罐头。注意刚摘下的牛油果是绿色的,果肉很硬,在常温下放置到外皮变黑、变软食用为宜。牛油果怎么催熟?放置催熟:牛油果买回来时若是太生,可用棕色的牛皮纸装起来,在阴暗背光的地方放置几天,几天后可自熟,然后即可食用。乙烯催熟:经常吃水果的人都知道,生的猕猴桃和熟香蕉放在一起可加速成熟,其主要原因就是熟香蕉在呼吸作用时会释放一定量的乙烯,我们在催熟牛油果时也可用这种方法,将牛油果和香蕉、苹果、熟的猕猴桃等放在一起,或者直接喷乙烯气体都可加速牛油果的成熟。硬邦邦的牛油果怎么吃好:1、可以先将其劈成两半,在其中填充鸡蛋、藜麦、蔬菜等美食,然后放入烤箱烘烤,直至填充物都做熟。如果是熟牛油果,这样做则可能使果肉变得太糊,但如果是生牛油果,做出后的软硬度则刚刚好。相比用面包碗(西餐中的一道菜式,里面通常灌以佐餐的汤汁或其它食物)盛放食物,牛油果作为承载品显然更营养健康。2、将其磨碎用磨蔬果的器具,将未成熟的牛油果碾压、磨碎,就像做出含有丰富奶状物的芝士一样,美味可口。将磨碎的牛油果搭配炒鸡蛋,放入沙拉中,或者撒在各种菜肴上都不错。3、将未熟牛油果切成稍厚的一片片,裹上芡粉和面包糠,放入油锅中煎至两面金黄即可。4、将未熟牛油果切丁后裹入玉米卷饼中,然后放入烤箱烘焙,牛油果会变得十分柔软美味。5、混入炒菜中将未熟牛油果混入其他炒菜中,比如与蔬菜同炒,牛油果会变得外焦里嫩,十分美味。6、将未熟牛油果放在烤架上烤,稍稍烤焦表皮,但能维持它的原型。吃前在上面淋些柠檬汁,撒点海盐即可。7、将未熟牛油果切片放入食醋(白醋、苹果醋、葡萄酒醋等)中,可以使牛油果变得松软且能去除生味。可将浸泡后的牛油果夹在面包或者卷饼中食用,也可以切丁放入沙拉中。8、将未熟牛油果,剥掉皮(皮不好吃哈,要丢掉),加一杯到一杯半的牛奶,加适量的蜂蜜,一起放到搅拌器里制成牛油果牛奶蜂蜜饮。搅拌均匀即可饮用。

  • 【原创大赛】牛油果真的那么牛吗?

    【原创大赛】牛油果真的那么牛吗?

    [color=#888888]“森林黄油”、“大自然的蛋黄酱”、“植物界的奶酪”、“儿童成长必备”……一个个高大上的头衔,没错,都是在说它![/color][img=,690,531]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810311053569675_1911_3244451_3.jpg!w690x531.jpg[/img][color=#888888]自从牛油果被冠上了这些头衔后,从无人问津摇身一变,立马成为了高端食材。[/color][color=#888888]说牛油果不仅营养又健康,还有很多神奇的功效![/color][color=#888888]真的有那么神吗?透过现象看本质,我们这就来扒一扒牛油果的那些营销套路。[/color][b][/b][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][b]套路一牛油果中糖分含量极低,是减肥和健身人群的最佳食品?[img=,512,340]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810311437079072_1686_3244451_3.jpg!w512x340.jpg[/img][/b][color=#888888]虽然牛油果的糖分低,但是[/color][b][color=#ff0000]脂肪含量高达 15%[/color][/b][color=#888888],[b]相同重量的糖和脂肪相比,脂肪供能是糖的两倍多。[/b][/color][color=#888888]所以,牛油果的热量相当高,一颗牛油果的热量差不多是一杯珍珠奶茶的热量。[/color][color=#d6d6d6][img=,374,376]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810311437383063_9148_3244451_3.png!w374x376.jpg[/img][/color][color=#d6d6d6]▲ 美国农业部官网截图[/color][color=#888888]如果只是把牛油果当作普通水果来吃,而不控制其它热量的摄入,想要靠吃牛油果减肥,呵呵,恐怕只会“越减越肥”吧。[/color][b]套路二牛油果中含有丰富的单不饱和脂肪酸,对心脑血管疾病起到很好的预防作用?[/b][img=,544,340]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810311623491949_9330_3244451_3.jpg!w544x340.jpg[/img][color=#888888]这个说法实际上要有个前提,就是用单不饱和脂肪酸适当代替饱和脂肪酸的摄入。也就是说用牛油果来代替一些高脂肪的食物。[/color][color=#888888]提到单不饱和脂肪酸,就不得不提以此著称的茶油、橄榄油和芥花籽油。要想增加单不饱和脂肪酸的摄入比例,经常用这两种油替换烹调油,恐怕更简单也更适合“中国胃”。[/color][color=#888888]By the way,[/color][color=#ff0000][b]婴幼儿最需要的是 α-亚麻酸,是一种多不饱和脂肪酸,常见的有紫苏籽油、亚麻籽油、核桃油等[/b],所以,[b]牛油果和牛油果油真的不是宝宝的最佳食物。[/b][/color][b]套路三牛油果丰富的膳食纤维能预防便秘,且效果胜过苹果和香蕉?[/b][img=,512,340]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810311624340403_2636_3244451_3.jpg!w512x340.jpg[/img][color=#888888]牛油果中的膳食纤维含量确实高于一般水果,但是为此而摄入过多的脂肪,恐怕不是一个明智的选择。[/color][color=#888888]根据 2016版《中国居民膳食指南》的建议可以计算出,一个轻体力活动的成年人每天摄入脂肪不要超过 75 克(包括烹饪油 25-30 克),可是[/color][b][color=#ff0000]一个牛油果中大概就有 25 克脂肪![/color][/b][color=#888888]其实富含膳食纤维,又比牛油果热量低的食物有很多,如蔬菜、木耳、海苔等,机智如你一定知道怎么选择。[/color][b]套路四牛油果中含有的钾比香蕉还高,高钾食物有很好的利尿去水肿的功效?[/b][img=,340,340]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810311625328753_5149_3244451_3.jpg!w340x340.jpg[/img][color=#888888]牛油果中的确富含钾,但是跟黄豆、蚕豆、赤小豆、豌豆、冬菇、竹笋、紫菜等食物相比,就不算什么了。[/color][color=#888888]要注意的是,[/color][b][color=#ff0000]肾功能异常的人,不建议摄入过多高钾食物,避免引起代谢异常。[/color]套路五牛油果中富含维生素C、维生素E和多酚类等物质,这些都是天然的抗氧化剂,延缓细胞的衰老?[img=,568,340]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810311626086123_5363_3244451_3.jpg!w568x340.jpg[/img][/b][color=#888888]这个套路怎么那么熟悉呢,简直跟当初被过分吹嘘的初榨橄榄油如出一辙,我们还专门写过文章[/color][color=#888888] 。[/color][color=#888888]抗氧化剂在人体内的作用尚无定论,指望着吃点维C、维E 和多酚类物质就能延缓衰老?营销的说辞听听就行,千万别当真![/color][color=#888888]好不容易跳出了这些套路,还得经受住牛油果美食的考验。最开始是建议国人直接食用,享受牛油果特殊的味道和浓郁的口感,但是一般人还真接受不了这种厚重感。[/color][color=#888888]后来就有了牛油果沙拉、寿司、甜品等“高逼格”吃法,但这仍不能满足国人的口味。[/color][color=#888888]于是就有了各种牛油果的中(hei)式(an)创(liao)新(li),如牛油果豆腐、辣子鸡牛油果丁、牛油果小面、老干妈牛油果炒饭等。[/color][color=#888888][img=,632,380]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810311626527873_7806_3244451_3.png!w632x380.jpg[/img][/color][color=#888888]殊不知,如炒饭这种,本来就会用很多油去炒,另外一勺老干妈大约含 11 克脂肪,再加上牛油果本身的脂肪,这一碗饭吃下去,啧啧啧,几乎达到了一天的脂肪摄入量。[/color][b]这种高油高盐的饮食方式是最不健康也是最不提倡的。[/b][img=,538,120]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810311627324102_7148_3244451_3.jpg!w538x120.jpg[/img][color=#888888]作为“超级食品”的一员,牛油果和奇亚籽、藜麦、橄榄油、椰子油、秋葵等一样,自带传奇史,“风风火火闯九州”。一盘沙拉里不放上几片牛油果,或者不淋点牛油果酱,好像都不好意思说自己吃的是沙拉。[/color][color=#888888][img=,512,340]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810311627201223_6523_3244451_3.jpg!w512x340.jpg[/img][/color][color=#888888]可惜世上并没有什么“超级食品”,这些都只不过是营销下的产物。没有什么食物的自身营养是完美的。[/color][color=#888888]对于牛油果,我们同样要以平常心来看待。[/color][color=#888888]牛油果和牛油果油并不是宝宝的最佳食物,食用得注意量。[/color][color=#888888]喜欢其味道的可以适当吃一点,成人每天最好不要超过半个,婴幼儿能少吃则少吃吧。如果吃不惯,也不用太纠结,甚至强塞入口中,其它食物一样可以达到相同的营养补充目的。[/color][color=#888888]其实谈到食补,我就四个字,[/color][b][color=#ff0000]均衡[b]饮食[/b][/color][/b][color=#888888]。[/color]

  • 对于牛油果,爱吃和不爱吃的人感受会完全不同

    [font=&][color=#191919]牛油果是热带亚热带的一种新兴名果,因为它的外形像梨,又名油梨,鳄梨、酷梨。因其果实含油量高,热带美洲人把它当作粮食食用,有“森林黄油”之美称。[/color][/font][align=center][color=#191919][img=,400,270]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711271040_01_676_3.png!w666x450.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#191919][/color][/align][font=&]牛油果富含维E、维D,含糖率极低,含钾很高,纤维特别丰富,抗氧化性强,为高能低糖水果。它的果肉的含油量8~29%,虽然牛油果脂肪高,但都是好脂肪,在丰富的脂肪中,不饱和脂肪酸含量高达80%。[/font][font=&]牛油果的果肉还与皮肤天然皮脂膜结构非常相似,极易被皮肤吸收,食用能对抗衰老、防治色斑、提高皮肤弹性。[/font][align=center][img=,400,294]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711271043_01_676_3.png!w628x463.jpg[/img][/align][b]对于牛油果,爱吃和不爱吃的人感受会完全不同。[/b][font=&]吃不惯的人觉得牛油果难吃到让人愤怒。他们会惊诧,牛油果怎么能算是水果呢?水果至少得有“水”吧,但它的果肉却没什么水分,而且还没有水果的那种酸甜可口的感觉。[/font][font=&]但是喜欢吃的人觉得它绵软的口感非常可口。[/font][font=&]其实,吃牛油果一定要挑对时机。牛油果还没熟成的时候很硬,这样的牛油果吃着的确口感不好。但是,当牛油果久置熟成后,它的口感就有了翻天覆地的变化。成熟的牛油果的果肉是略软的,用勺子就能挖的动,吃起来绵软滑腻,口感类似于三文鱼和金枪鱼腹肉。[/font]

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  • 食用牛油果竟能降低糖尿病风险,这个阶段人群尤其受益!
    2型糖尿病在全球范围内流行,疾病负担不断增加。饮食仍然是2型糖尿病的主要可变危险因素之一。除了减少总能量摄入和增加全谷物摄入外,一些证据支持一定量的单不饱和脂肪酸(MUFAs)在血糖控制方面的作用。牛油果中的MUFA含量相对较高,有数据表明,牛油果摄入量与更好的血糖控制有关。那对于食用牛油果与2型糖尿病风险之间的关联如何?近期,发表于Journal of Diabetes Mellitus的一项研究对此进行了评估。结果显示,基线时食用牛油果的受试者相比没有食用牛油果者,其2型糖尿病的发生率更低,特别是对于基线时处于糖尿病前期的受试者。该研究纳入6159例基线时没有已知或未知2型糖尿病的美国西班牙裔成人受试者,并将其分为牛油果摄入组(n=983)或非牛油果摄入组(n=5176),此外,采用Cox比例风险模型估计在6年随访期内,在整个人群以及基线时血糖正常与糖尿病前期人群中,牛油果摄入与2型糖尿病事件的相关性。该研究包括3个校正模型,即:最小校正模型:仅校正社会人口学因素;完全校正模型:校正社会人口学因素和健康行为;“完全校正+BMI”模型:校正两组协变量和体重指数(BMI)。在平均6.09(±0.02)年的随访期间,有656例糖尿病事件(占样本的10.65%)发生,其中84例发生在基线时血糖正常的受试者中,572例发生在基线时糖尿病前期受试者中。在整个人群中,在最小校正模型和完全校正模型中,基线时牛油果摄入量与2型糖尿病发生率降低相关,其风险分别降低30%(HR 0.70,95% CI 0.52~0.94,P=0.02)和28%(HR 0.72,95% CI 0.54~0.97),P=0.03)。在糖尿病前期和基线时血糖正常的受试者中均观察到这种关联,但仅在糖尿病前期患者中达到显著性(最小校正模型:HR 0.68[95% CI 0.48~0.97],P=0.03;完全校正模型:HR 0.69[95% CI 0.48~0.98],P=0.04),而血糖正常受试者则不然(最低校正模型:HR 0.86[95% CI 0.45~1.65],P=0.65;完全校正模型:HR 0.80[95% CI 0.41~1.55],P=0.50)。在额外校正BMI的模型(“完全校正+BMI”模型)中,这种关联略有减弱(整个人群:HR 0.79[95% CI 0.59~1.06],P=0.11;血糖正常:HR 0.83[95% CI 0.42~1.64],P=0.60;糖尿病前期:HR 0.75[95% CI 0.54~1.05],P=0.09)。总的来说,相比那些在基线时没有食用牛油果的人,基线时食用牛油果的受试者患2型糖尿病的可能性更小,特别是对于基线时处于糖尿病前期的受试者。文章链接:https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=124480
  • 牛顿的苹果树:一位美国教授与上海计量院的故事
    这是这几天刚经历的一个非常有趣的Story。2014年9月24日,一行人陪美国杜肯大学Skip Kingston教授拜访用户,路过上海计量院(以下简称为:计量院)。看到计量院单位的Logo,Kingston教授突然要求去看看。原来27年前,Kingston教授来过此单位,并亲手栽种了一棵从美国带来的苹果树,这棵树来头不小,是早期英国政府把砸到牛顿的那棵苹果树种子作为礼物送给美国政府,美国政府又培育了很多代种苗。Kingston教授当年在美国国家标准局工作,受政府派遣来上海援建计量院测试中心,带了棵苹果树种苗作为政府礼物送给上海计量院以庆贺奠基,意为科学启蒙树。 一行人员在苹果树前合影留念 (北京莱伯泰科仪器股份有限公司副总经理邓宛梅(左二)、美国Applied Isotope Technologies总裁Matt Pamuku先生(左三)、美国杜肯大学Skip Kingston教授(左四)、上海计量院袁老师(右三)、上海分析测试协会常务副秘书长马兰凤(右二)、北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事长胡克博士(右一))  具有意义的苹果树铭牌   了解情况后大家异常兴奋,一定要陪Kingston教授去看看这棵苹果树27年后长成什么样了?讯问后计量院门卫十分肯定告诉我们没有苹果树,院子里一棵也没有。正失望,一位年长老者走过来说,确实有过一棵苹果树,后跟着计量院搬新家,被移植到浦东新址。而且他知道是美国人赠送的,听说这位美国人来了,老者很热情,马上电话向领导汇报,计量院领导一听也非常重视,当即约定大家9月26日到浦东新址会见,同时把当年院方派到美国跟Kingston教授在实验室学习培训半年的一位己退休人员袁老师也找到了。 双方会谈现场 两位相隔27年后再见面的Kingston教授与袁老师   没想到只想看一眼的念头很快发酵成了一次外交友谊事件。美誉相传,甚为感慨!9月26日,我们如约来到计量院新址,看到了苹果树也见到了老朋友。苹果树枝繁叶茂,可惜不结果子,大家推测它可能太孤独了,呵呵!27年后的见面,袁老师竟一下子就认出了Kingston教授。老友相见分外亲热,计量院院领导亲自出面接待,经过进一步技术交流,竟达成再次合作意向,第二次握手随即上演!   (作者:北京莱伯泰科仪器股份有限公司副总经理 邓宛梅)
  • 揭秘新型地沟油:变质内脏提炼而成 每斤2元
    厂区一侧的仓库里,堆放着大量白色的劣质牛油,都用塑料袋装着,堆得有两米多高,有些融化了,流淌到路面上。废弃的牛油、鸡鸭油在这个工厂四处流淌,连水泥地踩着都黏糊糊的。   整个工厂都弥漫着一股酸臭味。在工厂仓库边上,两只油锅正冒着黑烟。一只油锅里黑油正冒着热气,两只黑乎乎的大勺滴着褐色的油污 另一只油锅里,大量的猪油渣、牛油渣混杂在一起,咕咕地翻滚着……   “现在回想起来都忍不住要犯恶心!如果不是亲眼所见,很难想象这些由屠宰场的废弃物、腐烂的皮革、变质的动物内脏炼制成的"地沟油"最后竟能变成餐桌上的食品!”一位民警对《经济参考报》记者说。   这是位于安徽宿州的一家油脂公司,成立于2004年,是一家有证的加工工业用动物油产品的企业。3月下旬以来,浙江省公安机关与兄弟省(市)警方联合行动,连续侦破两起制售新型地沟油案件,从上游收购加工到下游销售环节摧毁了2个特大的新型跨省地沟油犯罪网络,捣毁一批炼制新型地沟油工厂、黑窝点,抓获犯罪嫌疑人近200人,现场查获新型地沟油成品、半成品及油渣3300余吨。这里是其中的一个制油工厂。   每天上午9点多,金华市婺城区白龙桥镇下杨村的村民老杨都会骑着三轮电动车来到白龙桥生猪定点屠宰场。这里的清洁工会把猪的废弃物整理成堆,让他将这些数量不等的废弃物拿回家熬油。   回家后,老杨先将这些废弃物放入大锅熬,熬出的油放入专门盛放的油桶内,随后他用压榨机对熬油后剩余的油渣进行压榨取油。炼好的油会有老板上门收购。最开始的时候油是1.5元/斤,此后收购价一直在涨,提到了2元/斤。   “我原来以为老板收去是卖给化工厂做肥皂才做的,现在听民警说他们收去是加工后卖给人吃,如果知道是这样我绝对不会做,这些油太脏了,人根本吃不得。”老杨很后悔地说。   李卫坚就是老杨所说的“老板”。事实上,在整个新型地沟油产业链中,李卫坚扮演着“经纪人”的角色,由他向个体收购初步炼好的动物废弃油,经过加工,这些油脂又被转卖给一些油脂公司。比如安徽宿州这家油脂厂,就是李卫坚的大客户,双方一年的账务来往就高达四五百万元。   《经济参考报》记者在金华市婺城区苏梦乡桥头村李卫坚从事炼制、存储和销售地沟油的场所看见,墙角堆满了各种装有油脂块的编织袋和铁桶,有些油脂已经融化后外溢到了路基上,不时发出阵阵难闻的恶臭。但与此前查获的“泔水油”提炼作坊不同,警方在现场没有发现泔水,只有成堆的油脂块。   金华市江南公安分局治安大队负责人介绍,这些油脂的来源主要由屠宰场的废弃物压榨而成,主要包括猪、牛、羊屠宰以后内脏的一些膈膜,以及猪皮、牛皮、羊皮上刮下的碎末,还有一些就是时间存放长不能吃的变质动物内脏。   警方说,在当地熬制这种新型地沟油的窝点不止一家,还有许多像老杨一样分布于当地的个体熬油户。“新型地沟油”个体熬油户卖出的价格是5000 元/吨,李卫坚卖出的价格是7600元/吨左右,而到了正规的油脂公司,这样的“新型地沟油”价格飞涨至12500元/吨。仅2011年1月到11月,李卫坚团伙销售“新型地沟油”入账达1000多万元。   浙江省治安总队副总队长丁仕辉介绍,个体熬油户熬制出来的动物油脂由李卫坚收购统一销往上海、重庆、江苏和安徽等地的粮油食品企业,并制成牛油、食品和火锅底料等最终进入到食品领域。   “主要是销往食品油加工企业。这些由地沟油生产出来的食品全都顺利进入了食品流通领域!”丁仕辉表示,“从表面上看,一些涉嫌犯罪的油脂企业都有完备的生产批文和先进生产设备,但他们的原料进货渠道却没有得到相应的监管。”

牛油果树相关的仪器

  • 阿贝折光仪 400-858-8867
    ABBE-3LTM 阿贝折光仪是广泛应用于分析领域的工业仪器,包括:纯度的研究膜厚度二元混合物糖溶液(糖度)色散的研究液体,固体和粉末的折射率不透明材料这款结实耐用、可靠性高的分析仪器,可以放在实验室、生产车间或者教室里年复一年的日常使用。ABBE-3L阿贝折光仪能迅速、简便地测定大范围的液体和固体样品的折射率。折射率&eta D的测量范围为1.30~1.71,而且能够通过外接水浴循环器来进行严格的温度控制。该仪器还能直接测定糖度(Brix)范围为0~85%。ABBE-3L阿贝折光仪是教学科研和质量控制实验室中必不可少的工具。 应用食品和饮料 - 水果产品中的可溶性固形物 - 食用油中的不饱和脂肪酸 - 蜂蜜和草莓酱中的水分含量 - 牛奶中固态物、水和脂肪的总含量 - 鸡蛋中的固态物质 - 牛油果和橄榄中的油 - 巧克力里的脂肪 - 肉类含水量 石油 - 油砂中的石油 - 烯烃,芳烃,烷烃 - 润滑油中的乙二醇 农业 - 种子含油量 - 玉米糖浆 工业流体 - 电镀液 - 电池酸 - 盐度 优势特点易于使用&mdash &mdash 操作人员会又快又容易地学会简单的上样,调光试和读数。准确性和高精精度&mdash &mdash 折射率读数的准确度为± 0.0005,&eta D量程为1.30~1.71相当于糖度测量准确度为0.2%,溶出固体(糖度Brix)测量范围:0~85%易于读数&mdash &mdash 双称阿米西补偿器(阿米西棱镜)提供高强单色D光(钠元素产生)。安全、便利&mdash &mdash 外部变压器直接插入标准电源插座为照明刻度板和样品照射提供AC6.3V的工作电压。结实耐用&mdash &mdash 坚硬且抗化学腐蚀的金属外壳可以保护仪器的关键部件不受粉尘、烟雾和液体的影响,从而大大减轻了维护保养工作。易于使用 &ndash 只要上样、调光、读数即可上样&mdash &mdash 只需将少量样品(对于液体样品0.03ml即可)直接加在测量折射棱镜表面,锁紧棱镜时保证被测液体均匀地充满棱镜间隙。调光&mdash &mdash 强大功能的照明系统能够简单地调整角度,进行透射光束或反射光束的测量。通过一个开关您可以轻松地选择三种模式: 照射样品,即时刻度照明,电源&ldquo 关闭&rdquo 。读数&mdash &mdash 在内置照明刻度板上能直接读出折射率读数指数和糖度的读数。 粗调旋钮在目镜视场中找到明暗分界线的位置,再进行微调得出精确的读数。定量测量只需要建立一个标准的曲线(&eta D与已知浓度的关系曲线)。色散值和Nu值可从色散表中用内插法确定。每台仪器都有配套的色散表。
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  • 生物柴油是指植物油(如菜籽油、大豆油、花生油、玉米油、棉籽油等)、动物油(如鱼油、猪油、牛油、羊油等)、废弃油脂或微生物油脂 与甲醇或乙醇经酯转化而形成的脂肪酸甲酯 或乙酯。生物柴油是典型的“绿色能源”,具有环保性能好、发动机启动性能好、燃料性能好,原料来源广泛、可再生等特性。然而,生物柴油的氧化稳定性问题限制了其在实际应用中的广泛使用。生物柴油与油脂相似,在存储过程中,受到空气、热、金属、过氧化物、光和微生物等环境的影响而发生氧化、聚合、降解等质变。质变的主要原因是脂肪酸中含有不稳定的双键,不稳定的双键还可发生共轭,使之更容易氧化降解产生醛、 酮,并最终形成聚合物,使生物柴油无法作为燃料继续使用。因此,对生物柴油稳定性的研究具有重要意义。纽迈推出的生物柴油稳定性分析仪基于对氢质子信号的优秀捕捉能力,可以借助宏观弛豫谱图表征含氢分子的微观运动特征,从而对样品内部不同含氢组分进行定量定性的分析,具有绿色无污染、无损可重复、快速高精度、简便易操作等优点,在生产制备或混合油品中生物柴油的含量检测、生物柴油氧化稳定性分析、抗氧化剂对生物柴油的稳定性提高等方面有深入的应用。生物柴油稳定性分析仪生物柴油稳定性分析仪:1、 磁体类型:永磁体;2、磁场强度:0.5±0.08T;3、探头线圈直径:18mm;生物柴油稳定性分析仪性能特点:1、快速:快速、高通量、可重复性好 2、 无损:样品无需前处理,可重复监测 3、 低成本:仪器无需额外维护,无需化学试剂 4、 简单:操作简单,适合非技术人员生物柴油稳定性分析仪应用案例:图1:样品A(纯十八烷酸甲酯)、B(十八碳三烯酸甲酯18:3)、C(亚麻籽生物柴油)在不同加热时间下的核磁T2分布图二 (A)亚麻籽生物柴油加热96h后的核磁T2分布、(B) 溶解于烷类溶液的上清部分、(C) 不溶解烷类溶液的沉淀部分根据两幅图中的低场核磁对生物柴油的测试弛豫分布,有如下结论:在图一中0时刻,所有三个样品A、B、C都表现出非常相似的T2分布,样品表现出一定的一致性,差不多均由三个峰值组成。由图一可知氧化加热时间变长对不同样品的影响是有明显差异的。A样品的T2分布保持不变;B、C样品的T2分布有明显的变化,均在较低的T2值出现了新的峰值。这是因为B、C样品含有相当多的FAMEs(脂肪酸甲基酯),因此在24小时及更长时间的加热下,T2分布显示出明显的变化,验证了生物柴油发生氧化时的不稳定性。同时短T2分布的增加,也可以和氧化后样品黏度的增加相对应(黏度由黏度计获得),短T2组分占比越多,样品氧化越严重,黏度越高。根据图二,通过低场核磁技术表征了生物柴油在氧化后的氧化沉淀产物以及可溶解产物的组分分布,为氧化进展提供直接证据。
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  • 便携式水果无损测糖仪产品介绍:便携式水果无损测糖仪可以在不破损果实的情况下,3秒钟内检测水果内部的糖度、干物质、水分、褐变/霉心以及酸度等指标,仪器内置多种检测模型;仪器内装有可充电锂电池,单次充满后可连续检测1500次,检测结果实时显示在设备屏幕上,用户也可以通过数据线将检测数据上传到电脑中。用户建模后,只需要3秒钟即可得出水果的内部糖度、干物质和褐心病的指标。便携式水果无损测糖仪产品特点:1、仪器内置模型,我司后续会不断地提供模型更新,保证仪器检测的稳定性和样品适用性2、支持原始光谱数据导出,科研用户可自行建模【产品参数】产品参数检测波长650~950nm光源卤素灯检测项目糖度,酸度,干物质,水分,褐变,霉心等检测水果根据型号划分H-100C型——猕猴桃,牛油果,李子,杏,枇杷,杨梅,玉米,土豆H-100F型——苹果,梨,桃,橙子,柿子,石榴,阳光玫瑰葡萄,巨峰葡萄H-100M型——甜瓜,西瓜检测时间3秒显示结果电源充满电后可连续测量1500次,附带直流12V/1.5A充电器精度以糖度为例,标准预测偏差可达±0.5(由建模过程和样品情况决定)数据传输USB数据线,内置蓝牙模块操作环境5~30℃,85%RH环境内只用显示屏LCD屏幕电池信息2000mA可充电锂电池尺寸110×160×169mm,400g,ABS材质
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牛油果树相关的耗材

  • 科德诺思 农药残留 KNORTH m-PFC HF-A (高脂 植物源) (牛油果、杏仁)
    KNORTH® m-PFC (multiplug filtration Clean-up)农药残留 快速滤过型净化柱规 格:1ml/300mg作 用:去除极性有机酸、一些糖、更多脂质及固醇等适用范围:牛油果、杏仁等检测范围:有机磷、有机氯、拟除虫菊酯、氨基甲酸酯类、磺隆类等8大类农药;标准方法:GB 23200.121-2021 EN15662 AOAC 2007.01样品体积:≤10g净化体积:1ml试管体积:2.5ml产品货号:ZC69024-A包装规格:50支/盒产品介绍:北京科德诺思技术有限公司推出的KNORTH m-PFC系列农药残留快速滤过型净化柱采用特殊化学键合修饰技术制备的多层石墨烯片同轴卷曲形成的管状碳质中空纳米材料(以下称为:多壁碳纳米管 MWCNTs)。多壁碳纳米管 MWCNTs不仅结构独特且具有不同的电子、化学性能和较大的比表面积。通过在多壁碳纳米管MWCNTs表面键合不同的官能团或配合物,改善其溶解性和分散性,使其能够改善分散固相萃取对基质干扰化合物的去除效果。 将多壁碳纳米管MWCNTs替代石墨化炭黑(GCB 、Carbon)去除基质中天然色素类及人工合成色素、固醇类、茶多酚、生物碱、鞣质、挥发油及甙类等大分子干扰物净化效果优异,对一些常见农药,如多菌灵、嘧菌环胺、抑霉唑等农药的吸附问题有改善。 多壁碳纳米管(MWCNTs)基础参数外径:5nm-25 nm尺寸:2.5 μm , average length, TEM 25 nm , average diameter, HRTEM比表面积:~300 ±25m2/g 工作原理: 特点: l 无需活化、平衡、洗脱步骤,直接吸附干扰物,而非目标物l 净化过程无需离心,较传统 QuEChERS 方法节省1/2 时间l 溶剂:溶剂消耗,降低至 10ml-20mll 净化效果优异,色谱图干扰减少,延长分析仪器维护周期l 净化后灵敏度提高,适用于HPLC、LC-MS/MS、GC、GC-MS、GC-MS/MS、RAMAN 及离子迁移谱等仪器分析l 方法稳定,保证结果的重现性,得到更好回收率 基本操作流程: 相关标准: lAOAC Official Method 2007.01 Pesticide Residues in Foods by Acetonitrile Extraction and Partitioning with Magnesium Sulfatel EN.15662 Foods of plant origin - Multimethod for the determination of pesticide residues using GC-and LC-based analysis following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE - Modular QuEChERS-methodl GB 23200.110-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中氯吡脲残留量的测定 液相色谱-质谱联用法 l GB 23200.111-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中唑嘧磺草胺残留的测定 液相色谱-质谱联用法l GB 23200.112-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法l GB 23200.115-2018 食品安全国家标准 鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法 l GB 23200.121-2021 食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法l 中国药典 2341农药残留量测定法 第五法药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法科德诺思资质 订购信息: 货号 产品名称产品描述对应标准包装规格Q769088KNORTH® m-PFC 定制快速滤过型净化柱果蔬叶片,为企业定制果树叶片50支/盒ZC69017KNORTH® m-PFC GZ 快速滤过型净化柱适用酒和果汁样品中农药残留1ml/150mg番茄汁、橙汁、苹果汁、葡萄汁、白菜汁、胡萝卜汁50支/盒ZC69018KNORTH® m-PFC XY 快速滤过型净化柱适于血样、尿样样品中农药残留1ml/150mg血样、尿样50支/盒ZC69019KNORTH® m-PFC YC(烟草)快速滤过型净化柱适用于烟草基质中186种农药残留1ml/300mgGC、GC-MS/MS、LC-MS/MS50支/盒ZC69020KNORTH® m-PFC A (普通基质)快速滤过型净化柱去除极性有机酸、部分糖,适用于常规水果蔬菜,如:苹果、梨、 萝卜、普通白菜、木耳1ml/160mgAOAC 2007.01 EN 15662 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-2021 SN/T 4138-2015NY/T 1380-200750支/盒ZC69021-1KNORTH® m-PFC B1 (浅色1型 基质)快速滤过型净化柱去除极性有机酸、蜡、部分糖、去除类胡萝卜素及少量叶绿素,如:柑橘、胡萝卜、芹菜,番茄、黄瓜、西葫芦、冬瓜1ml/180mgAOAC 2007.01 EN 15662 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-2021 SN/T 4138-2015NY/T 1380-200750支/盒ZC69021-2KNORTH® m-PFC B2 (浅色2型 基质)快速滤过型净化柱去除极性有机酸、一些糖、脂,少量色素、含淀粉的水果蔬菜,如:茄子、洋葱、马铃薯、香菇1ml/180mgAOAC 2007.01 EN 15662 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-2021 SN/T 4138-2015NY/T 1380-200750支/盒ZC69022KNORTH® m-PFC C (深色基质) 快速滤过型净化柱去除极性有机酸、一些糖、脂,更多类胡萝卜素及更多叶绿素,如:蓝 莓、韭菜、菠菜、上海青、青椒,豇豆、紫甘蓝、莴苣、红辣椒1ml/200mgAOAC 2007.01 EN 15662 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-2021 SN/T 4138-2015NY/T 1380-200750支/盒ZC69023-1KNORTH® m-PFC TD -1(绿茶) 快速滤过型净化柱去除极性有机酸、少量脂,更多叶绿素、生物碱、茶多酚等,如:花茶、 绿茶1ml/300mg AOAC 2007.01方法 EN 15662法 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-202150支/盒ZC69023-2KNORTH® m-PFC TD-2 (香辛料) 快速滤过型净化柱去除极性有机酸、少量脂,更多叶绿素、生物碱、挥发油等,如:花椒1ml/300mgAOAC 2007.01 EN 15662 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-202150支/盒ZC69023-3KNORTH® m-PFC TD-3 (红茶) 快速滤过型净化柱去除极性有机酸、少量脂,更多色素、生物碱、挥发油等,如:红茶、乌龙茶1ml/300mgAOAC 2007.01EN 15662 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-202150支/盒ZC69024-AKNORTH® m-PFC HF-A (高脂 植物源) 快速滤过型净化柱 去除极性有机酸、一些糖、更多脂质及固醇,适用牛油果、杏仁 1ml/300mgAOAC 2007.01 EN 15662 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-202150支/盒ZC69024-BKNORTH® m-PFC HF-B (高脂 植物源)快速滤过型净化柱去除极性有机酸、一些糖、更多脂质、少量色素等,适用谷物样品,如:小麦、大米、花生1ml/300mgAOAC 2007.01EN 15662 GB 23200.113-2018 GB 23200.121-202150支/盒ZC69024-CKNORTH® m-PFC HF-C (高脂 动物源 农残) 快速滤过型净化柱去除极性有机酸、更多脂质,适用动物源性样品中杀虫剂检测,如:肉蛋奶类基质1ml/300mgGB 23200.113-2018 GB 23200.121-2021 SN/T 4138-2015NY/T 1380-200750支/盒ZC69025-AKNORTH® m-PFC Herb-A(中药)农残快速滤过型净化柱适用根茎类中药材基质, 如:人参、西洋参、当归、枸杞子、远志、葛根1m/300mg2020版中国药典第四部50支/盒ZC69025-BKNORTH® m-PFC Herb-B(中药)农残快速滤过型净化柱适用叶类中药材基质, 如:鱼腥草、紫苏叶、贡菊花、菊花(胎菊)、桑椹、两面针1ml/300mg2020版中国药典第四部50支/盒ZC69025-CKNORTH® m-PFC Herb-C(中药)农残快速滤过型净化柱适用种子、果实类中药材基质,如:陈皮,决明子1ml/300mg2020版中国药典第四部50支/盒ZC69020-A5KNORTH® m-PFC A-5 (普通基质)大体积 快速滤过型净化柱去除极性有机酸、部分糖,适用于常规水果蔬菜,如:苹果、梨、 萝卜、普通白菜、木耳 5ml/650mgGB 23200.113-2018 GB 23200.121-2021 GB 23200.8-2016 SN/T 4138-2015NY/T 1380-2007 NY/T761-2008(有机磷)50支/盒ZC69021-B5KNORTH® m-PFC B-5 (浅色基质)大体积 快速滤过型净化柱去除极性有机酸、蜡、部分糖、去除类胡萝卜素及少量叶绿素,如:番茄、柑橘、胡萝卜、黄瓜、西葫芦、冬瓜、芹菜5ml/750mgGB 23200.113-2018 GB 23200.121-2021 GB 23200.8-2016SN/T 4138-2015NY/T 1380-2007NY/T761-2008(有机磷)50支/盒ZC69022-C5KNORTH® m-PFC C-5 (深色基质)大体积 快速滤过型净化柱去除极性有机酸、一些糖、脂,更多类胡萝卜素及更多叶绿素,如:蓝 莓、韭菜、菠菜、上海青、青椒,豇豆、莴苣、结球甘蓝、紫甘蓝5ml/800mgGB 23200.113-2018 GB 23200.121-2021 GB 23200.8-2016 SN/T 4138-2015NY/T 1380-2007 NY/T761-2008(有机磷) 50支/盒*支持定制 北京科德诺思(KNORTH)技术有限公司(简称:科德诺思)2020 年在北京成立。公司自主创新研发、生产、销售及技术服务为一体创新型综合服务企业,目前公司拥有三项专利技术。公司研发团队拥有博士后 1 名,博士 2 名,研究生4 名,具有丰富色谱分离技术,实验经验丰富。 公司主要提供:标准物质、标准品、对照品、实验室常规耗材、快检耗材及前处理设备、检测服务、质量控制相关技术服务。 服务对象: 科研机构、农业、市场监管、高校、第三方检测、企业及质谱公司提供优质完善的前处理解决方案。 科德诺思(KNORTH)将不断持续提升产品性能,检测能力、标准物质制备能力及服务能力,为广大分析测试工作者提供前处理整体解决方案。我们期待与更多伙伴合作,实现共赢!
  • 碳黑吸油计
    C型碳黑吸油计是根据ASTM D-2414标准专门设计制作,同时完全满足ASTM D2414的新方法&mdash B法及C法以及ASTM D 3493法。用于测试碳黑的吸油能力。因该仪器采用扭矩的测量原理,同时可以用于测试颜料、二氧化钛、矿物质、填充物料等物质的吸收液体的能力。 将液体滴定加入到粉末状物料中,随着物料的被湿润,表现出扭矩的逐渐增加,并在整个扭矩曲线上表现出三个明显的阶段:自由流动阶段、凝结阶段、结束阶段并在凝结阶段表现出扭矩的急剧增加。碳黑吸油值直接关系到填加该碳黑的橡胶混合物的加工性能与硫化性能。 (1)仪器组成 本碳黑吸油计包括以下2个部分: --C型吸油计主机 -带有精确扭矩测量的变频驱动单元 -装有特殊叶片的高精度搅拌器 -高精度滴定单元,程序控制最佳的滴定速度 --32位可基于Windows 98,ME,XP,2000的工作软件 参数一览表 技术参数(主机) 符合标准ASTMD 2414,ASTM D 3493 驱动单元交流变频电机 功率0.75KW 速度范围5 - 150 min-1 通过软件或控制屏任意调节 (根据ASTM标准,出厂设置的默认值为125 min-1) 速度稳定性通过数字反馈的石英精度 扭矩测量电子测量方式 滴定速度根据ASTM标准,出厂设置的默认值为4 ml/min,通过软件或控制屏可以调节 样品仓100ml 扭矩范围0 - 10 Nm 滴定管精度± 0.05ml 电源230 V AC, 50/60 Hz, 4A 仪器尺寸530´ 560´ 700mm (不含滴定管) 仪器重量约75公斤 软件描述 该软件可以控制滴定单元及吸油计, 校准混合器,计算吸油值、设置实验参数、符合所有相关ASTM标准。 --所有ASTM标准所涉及的数值均被设为默认值,但可以通过软件随时更改以适应个别的实验需求。 --PC控制滴定单元 --满足ASTMD 2414的全部测试要求,包括新的B法及C法(最大扭矩的70%的点的测试) --对扭矩曲线关键点进行多项式计算以得到完美的重复性 --自动实验数据的存储 --低成本的连续操作,一台主机可用2个或多个可更换的混合器
  • 蜀牛 量筒
    四川蜀牛玻璃仪器-量筒 250ml
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