有毒挥发物性物质

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  • 毛细管柱 HP-5ms 半挥发物分析柱
    毛细管柱 HP-5ms 半挥发物分析柱Agilent J&W HP-5ms 半挥发物分析柱针对活性化合物(包括酸性和碱性化合物)进行了惰性测试。这种非极性色谱柱的有效操作温度范围为 -60 oC 到 325 oC/350 oC,可提供行业领先水准的灵敏度和完整的分析数据。所有色谱柱均按照安捷伦严格的 QC 行业标准进行测试,并经过交联、键合处理可耐溶剂清洗。
  • CP-Carbowax 400(用于分析酒精中挥发物)
    ?用于分析酒精中挥发物的CP-Carbowax 400 色谱柱?适用于酒精饮料中的挥发性成分的分析对戊醇具有最高的高分离度,确保准确的质量控制高柱效对色谱柱的专门测试可保证其性能和柱间的重现性订货信息:
  • 用于酒精中挥发物 CP-Carbowax 400
    用于酒精中挥发物的 CP-Carbowax 400 色谱柱适用于酒精饮料中挥发性成分分析的Agilent J&W CP-Carbowax 400 在戊醇分析中具有极高的分离度,可实现准确的质量控制。即使在 0 ℃ 以下也具有高塔板数,可对极易挥发的化合物进行可靠分析。它专门为该应用设计并测试,可确保易用性和柱间重现性。

有毒挥发物性物质相关的仪器

  • a)工作原理:TVA系列便携式有毒挥发气体检测仪采用FID单检测器或FID&PID双检测器检测可挥发性有机化合物总量,满足美国EPA方法21标准,具有本底安全认证,广泛应用于各类化工行业,工业卫生,应急监测等,尤其适用于泄露检测与修复(LDAR)应用。FID(Flame Ionization Detector)火焰离子化检测器是一种利用H2火焰燃烧使物质离子化的宽带有机物分析仪,检测范围达到0-50000PPM,几乎对所有碳氢类化合物都能够响应。FID的特点是:检测范围宽(0-50000PPM),准确度、灵敏度高。PID(Photo Ionization Detector)光离子化检测器是利用紫外辐射使物质离子化的窄带有机物分析仪,能够响应大部分有机物及部分无机物,如脂肪类、卤代烃类、不饱和烃类、芳香烃类、多环芳烃类、醛类、酮类、醇类、胺类、有机磷、有机硫化物和某些金属有机物等,也可检测到NH3、H2S、ASH3、PH3、CL2等无机物。检测范围为0-2000PPM。但是对于烷烃响应低,对CH4几乎没有响应。PID的特点是:结构简单,无须另配氢气瓶,检测限低。FID&PID双检测器的结合使用,可以集中优点,弥补单检测器的不足,不仅可以检测有机化合物,而且还可以利用PID检测器检测无机化合物。双检测器工作原理如下图所示:样气进入设备后,经过分流分别进入FID和PID检测器,产生的信号放大计算后,在仪器屏幕显示浓度。 TVA系列仪器具有FM安全认证。TVA1000B还具有CENELEC认证。b)产品用途:l 泄漏检测与修复(LDAR)泄漏检测与修复(Leaks Detection and Repair)是通过对挥发性有机物(VOC)在工况下的连接件进行周期性的检测,尽早发现泄漏的设备和管件进行维修,从而减少排放而制定的规程,是石化行业减少VOC无组织排放的最有效手段,TVA系列仪器是泄漏检测的最优选择。美国LDAR各类法规已经有近30年发展历程。TVA系列仪器是根据美国EPA方法21标准要求设计制造,完全符合LDAR法规要求,在美国LDAR市场占有率最高,与LDAR管理软件相互匹配,并能够提供基本的检测路径等信息记录。l 无组织排放监测l 室内空气质量研究l 地下储罐泄漏检测l 有毒废弃物区域评估 l 安全部门应急响应c) 特点:l FID&PID双检测器结合使用l 能够检测有机化合物及部分无机化合物 l 检测范围宽,灵敏度高,响应时间短l 具有本底安全认证 l 响应因子及曲线可调整l 使用简单,携带轻便l 符合美国EPA方法21标准d)技术指标准确度PID----读数的±25%或±2.5ppm,取大值,从0.5ppm到500ppm异丁烯。FID----读数的±25%或±2.5ppm,取大值,从1.0ppm到10000ppm甲烷。重复性PID----100ppm异丁烯时±1%FID----100ppm甲烷时±2%动态范围PID----0.5~2,000ppm异丁烯FID----1.0~50,000ppm甲烷线性范围PID----0.5~500ppm异丁烯FID-----1.0~10,000ppm甲烷最低检出限最小检出限是以2倍峰间噪音定义PID----100ppb苯FID----300ppb乙烷使用近距离采样器的响应时间PID----使用100ppm异丁烯,最多在3.5秒内达到最终值的90%FID----使用10,000ppm甲烷,最多在3.5秒内达到最终值的90%数据存储间隔自动模式----1个/秒到1个/999分,用户可选手动模式-----2到30秒,用户可选采样速度在采样探头入口处,额定为1LPM电池在20摄氏度(32华氏度)时工作时间至少8小时充电要求220V交流电,50HzPID灯寿命常规清洁,10.6eV灯寿命超过2,000小时FID寿命大于2,000小时氢气瓶工作时间从气瓶压力为15.3Mpa(2,200Psi)开始,连续工作超过8小时使用温度0~40℃便携性仪器设计有一个可自由拆装的肩带大致重量5kg防爆认证 FM认证
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  • TVA2020C有毒挥发气体分析仪重量轻、本质安全的便携式FID/PID双检测器分析仪Thermo Scientific TVA2020C 有毒挥发性气体分析仪是唯一同时应用火焰离子化(FID)和光离子化(PID)双检测器技术,本质安全的便携式现场分析仪。FID/PID双检测器技术;具备蓝牙功能轻便紧凑的设计现场操作简单无需PC应用软件Thermo Scientific TVA2020C有毒挥发气体分析仪具备同时检测有机和无机化合物的能力。TVA2020C分析仪可以应用于包括遵循美国EPA方法21监测的现场、现场修复检测、垃圾填埋环境监测、以及常规的区域环境调查。TVA2020C配置了高灵敏度的火焰离子化检测器(FID)测量有机化合物浓度。FID具有很宽的动态和线性测量范围,响应稳定,重复性好。配置可同时工作的FID和PID双检测器的分析仪,具有更强的分析能力。相对于单检测器的仪器,双检测器分析仪能同时对所有有机化合物和部分无机化合物快速响应;而和同体积的其他仪器比较,能提供更全面的气体覆盖。TVA2020C在校正后,就可以进行一些自定义设置,比如设置内部数据记录参数、上传监测路径、建立蓝牙连接、设定报警级别、选择响应因子等。可选配的蓝牙通讯功能,可以将大量的测量数据直接发送到内置LDAR软件的手持设备上,因此不需要在测量后再传输到监测系统,同时能更好地根据路径信息进行监测。TVA2020C比早期型号减少了21%的重量,而且比大多数单FID仪器的尺寸更为紧凑。这种轻便、紧凑的便携式设计真正可以做到减轻使用者的疲劳。另外,TVA2020C部分配置可选,如基本/增强型探头、便携箱和氢气充气阀等。TVA2020C有毒挥发气体分析仪技术参数准确度 FID 从1.0~10000ppm,读数的±10%或±0.1ppm,取最大值PID 从0.5~500ppm,读数的±20%或±0.5ppm,取最大值重复性 FID 500ppm甲烷时,2%PID 100ppm异丁烯时,1%线性范围FID 1.0~30000ppm甲烷PID 0.5~2000ppm异丁烯响应时间 PID 通入500ppm异丁烯,达到最终值90%的时间小于3.5sFID 通入10000ppm甲烷,达到最终值90%的时间小于3.5s采样流量 在采样探头入口,一般为1L/min电池 在0℃时,至少可连续工作10小时;电池全充满时间小于10小时;氢气瓶工作时间从气瓶压力为15.3Mpa(2,200Psi)开始,连续工作超过10小时重量 单FID检测器 4.17kg双检测器 4.26kg工作环境温度 -10℃~+45℃最低检出限 最低检出限以七倍峰间噪声的标准偏差计算PID 0.5ppm异丁烯FID 0.5ppm甲烷寿命 PID 常规清洁,超过2000小时FID 超过5000小时数据存储间隔自动模式 1次/秒或1次/999分钟,用户可选VOC或FE模式, 2~30秒,用户可选工作相对湿度15%~95%配合使用OPGAL EyeCGas OGI摄像仪,能够快速找到甲烷和挥发性有机化合物(VOC)的泄漏点并进行快速有效的修复,确保安全的同时也能节约时间和成本。EyeCGas OGI摄像仪特点: 内置WiFi支持实时视频流和视频下载,连通性更强 可用于危险区域,安全性更强;ATEX(防爆指令)2区;ANSI和CSA Class I和Class II Division 2 创新型内置LDAR性能,可操作性更强 对少量泄露检测的灵敏度增强,第三方认证符合EPA OOOOa要求 更好的热成像技术,测温能力和调色板,通用性更强 一体式64Gb 固态存储器,快照按钮,高清彩色相机,可用性更强EyeCGas 2.0 技术参数可检测气体400多种化合物,如:甲烷,乙酸,苯,丁二烯,丁烯,丁烷,二甲基苯,乙烷,乙烯,乙苯,环氧乙烷,己烷,庚烷,异丁烯,异丙醇,异戊二烯,甲醇,MEK甲基乙基酮,辛烷,戊烯,丙烷,丙醛,丙醇,丙烯,环氧丙烷,苯乙烯,甲苯,二甲苯等检测器类型低温高灵敏度的碲镉汞检测器MCT,320 x 240像素光谱范围3.2μm-3.4μm灵敏度NETD 10mK @ 25°C最小可检测泄漏率为0.35 gr/hr(甲烷)光学性能18.5°x 13.6°,30mm镜头,F#1.1,手动对焦成像方式普通红外,增强,热成像和可见光谱热成像连通性现场测温,6个调色板WiFi(2.4GHz)、蓝牙和USB以太网物理性能(尺寸/重量)230mm x 110mm x 130mm / 2.3kg 不含电池电池现场可更换,12V锂离子,可连续工作4.5小时以上危险区域安全认证Ex II 3G EX nL IIC T6UL1604 Class I和II Division 2,以及Class IIICSA C22.2 No. 213-M1987,Class I Division 2ANSI/ISA-12.12.01 Class I和II Division 2,以及Class III其他认证IP65防水和防尘测试第三方认证符合EPA OOOOa要求泄漏检测与修复(LDAR)准备就绪蓝牙与TVA 2020分析仪的集成红外和高清彩色快照( Jpeg 格式),音频叙事,GPS坐标叠加产品套件及附件标准相机套件EyeCGas摄像机,2块电池,电池充电器,颈带,遮光罩,数据线,便携箱可选附件75mm长焦镜头,电池,蓝牙ATEX防爆耳麦
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  • Thermo Scientific公司的TVA2020有毒挥发性气体分析仪是唯一一种同时应用火焰离子化(FID)和光离子化(PID)双检测器技术,本底安全的便携式现场分析仪。FID/PID双检测器技术;具备蓝牙功能;轻便紧凑的设计;现场操作简单;无需PC应用软件; Thermo Scientific TVA2020有毒挥发气体分析仪具备同时检测有机和无机化合物的能力。TVA2020分析仪可以应用于包括遵循美国EPA方法21监测的现场修复检测、垃圾填埋环境监测、以及常规的区域环境调查。 TVA2020配置了高灵敏度的火焰离子化检测器(FID)测量有机化合物浓度。FID具有很宽的动态和线性测量范围,响应稳定,重复性好。配置可同时工作的FID和PID双检测器的分析仪,具有更强的分析能力。相对于单检测器的仪器,双检测器分析仪能同时对所有有机化合物和部分无机化合物快速响应;而和同体积的其他仪器比较,能提供更全面的气体覆盖。TVA2020在校正后,就可以进行一些自定义设置,比如设置内部数据记录参数、上传监测路径、建立蓝牙连接、设定报警级别、选择响应因子等。可选配的蓝牙通讯功能,可以将大量的测量数据直接发送到内置LDAR软件的手持设备上,因此不需要在测量后再传输到监测系统,同时能更好地根据路径信息进行监测。TVA2020比早期型号减少了21%的重量,而且比大多数单FID仪器的尺寸更为紧凑。这种轻便、紧凑的便携式设计真正可以做到减轻使用者的疲劳。另外,TVA2020部分配置可选,如基本/增强型探头、便携箱和氢气充气阀等。 技术参数:准确度:FID 从1.0~10000ppm,读数的±10%或±0.1ppm,取最大值PID 从0.5~500ppm,读数的±20%或±0.5ppm,取最大值重复性:FID 500ppm甲烷时,2%PID 100ppm异丁烯时,1%线性范围:FID 1.0~30000ppm甲烷PID 0.5~2000ppm异丁烯响应时间:PID 通入500ppm异丁烯,达到最终值90%的时间小于3.5sFID 通入10000ppm甲烷,达到最终值90%的时间小于3.5s采样流量:在采样探头入口,一般为1L/min电池:在0℃时,至少可连续工作10小时;电池全充满时间小于10小时;氢气瓶工作时间:从气瓶压力为15.3Mpa(2,200Psi)开始,连续工作超过10小时重量:单FID检测器 4.17kg双检测器 4.26kg工作环境温度:-10℃~+45℃最低检出限:最低检出限以七倍峰间噪声的标准偏差计算PID 0.5ppm异丁烯FID 0.5ppm甲烷寿命:PID 常规清洁,超过2000小时FID 超过5000小时数据存储间隔:自动模式 1次/秒或1次/999分钟,用户可选VOC或FE模式, 2~30秒,用户可选工作相对湿度:15%~95%
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  • 不挥发物的含固量应该如何检测?深芬仪器给您支招
    不挥发物含量测定仪,不挥发物含量如何检测?深圳市芬析仪器制造有限公司专业生产不挥发物含量测定仪快速检测不挥发物含量,在不挥发物含量检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决;针对这一现状深圳市芬析仪器制造有限公司提供一种有烘干法结构的快速测定不挥发物含量测定仪。CSY-G2不挥发物含量测定仪采用德国HBM称重系统,保证称重准确;环形石英钨卤红外线加热源,快速干燥样品,与国际烘箱加热法相比,环形石英钨卤红外线加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法,智能化操作,一般样品只需几分钟即可完成测定。CSY-G2不挥发物含量测定仪获得国家知识产权保护(发明专利号201420090168.1、外观专利号:201430437324.2)是一种新型的快速检测仪器。不挥发物含量测定仪用途:不挥发物含量测定仪可广泛应用于一切不挥发物含量测定,如俄得克、胶粘剂、乳品、涂料、白酒、淤泥、泥浆、油漆、胶水、浆料、聚丙烯酰胺等行业中的实验室与生产过程中样品固形物含量的测定。
  • 水中有机挥发物在线采样-气相色谱分析装置研制
    table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" tbody tr td width=" 132" p style=" line-height: 1.75em " 成果名称 /p /td td width=" 516" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " strong 水中有机挥发物在线采样-气相色谱分析装置 /strong /p /td /tr tr td width=" 132" p style=" line-height: 1.75em " 单位名称 /p /td td width=" 516" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " 中国科学院大连化学物理研究所 /p /td /tr tr td width=" 132" p style=" line-height: 1.75em " 联系人 /p /td td width=" 168" p style=" line-height: 1.75em " 关亚风 /p /td td width=" 161" p style=" line-height: 1.75em " 联系邮箱 /p /td td width=" 187" p style=" line-height: 1.75em " guanyafeng@dicp.ac.cn /p /td /tr tr td width=" 132" p style=" line-height: 1.75em " 成果成熟度 /p /td td width=" 516" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " □正在研发 & nbsp □已有样机 □通过小试 □通过中试 √可以量产 /p /td /tr tr td width=" 132" p style=" line-height: 1.75em " 合作方式 /p /td td width=" 516" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " √技术转让& nbsp & nbsp & nbsp □技术入股& nbsp & nbsp & nbsp □合作开发& nbsp & nbsp & nbsp □其他 /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 成果简介: /strong /p p style=" line-height: 1.75em " /p p style=" text-align:center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201604/insimg/a7bda886-6144-4e85-8444-a349249e51ed.jpg" title=" 水中VOC.png" width=" 350" height=" 297" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 350px height: 297px " / span style=" line-height: 1.75em " & nbsp /span /p p style=" line-height: 1.75em " & nbsp & nbsp 水中有机物在线采样-气相色谱分析装置能够连续采集地表或地下水体中的沸点不高于180℃的有机污染物,富集并解析沸点(bp) -20° C≤ bp≤180 ° C的有机污染物,分离分析芳烃、酚、卤代烃和烃类有机污染物。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp strong 主要技术指标: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 采样体积:100 mL br/ & nbsp & nbsp & nbsp 最低检测限:0.01 mg/L苯(水) br/ & nbsp & nbsp & nbsp 线性范围:不小于4个数量级 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 分析周期:不大于30 min br/ & nbsp & nbsp & nbsp strong 技术特点: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 水中挥发性有机物通过膜渗透汽化,被吹扫气携带至吸附柱上富集;加热吸附柱使有机物解吸,并反吹至气相色谱进行分析。吸附柱可在载气下老化清洁,重复使用。 /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 应用前景: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 用于环境领域在线水质监测,具有广阔的推广应用前景。 /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 知识产权及项目获奖情况: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 授权发明专利1件:基于复合膜的水中挥发性有机物的分离装置,201120501703.4 /p /td /tr /tbody /table p br/ /p
  • 江苏大学陈全胜团队: 通过HS-SPME-GC/MS结合代谢组学分析鉴定超声波辅助康普茶发酵过程中的挥发性物质及其代谢途径
    Introduction茶菌等传统微生物发酵饮料使用富含蔗糖的茶水作为原料,经酵母和细菌共发酵而成。红茶作为茶菌发酵的主要原料,也被称为康普茶,具有促进胃肠道消化、抑制肠道有害微生物生长、抗氧化特性、促进血管舒缩、辅助预防心脑血管疾病的功能。发酵是康普茶香气产生的关键工序,可以产生大量的醛、酸、酮和其他化合物。目前,红外、微波、超声波等物理加工技术已成功应用于食品发酵,与传统加工技术相比更能促进风味的形成。其中,超声波处理的茶叶非常稳定,通过物理作用增强参与香气合成基因的表达,使得茶叶形成不同香气化合物。近年来,顶空固相微萃取(HS-SPME)样品前处理方法因其对样品需求量小、不需要有机溶剂、操作简单、灵敏度高、重现性好等特点,已成功应用于各种茶叶香气物质的提取。超声提取技术具有速度快、成本低、操作简单、环保、效率高等优点,是增强茶叶香气释放的一种特殊方式。因此,HS-SPME结合超声波技术可能适用于茶叶发酵过程的分析。代谢组学可以同时实现所有代谢物的全面定性和定量分析。现阶段,基于HS-SPME结合气相色谱-质谱(GC/MS)技术的组学方法已广泛应用于挥发性化合物的代谢组学分析。然而,结合HS-SPME-GC/MS与代谢组学方法,用于康普茶代谢产物变化与代谢途径之间的关系的研究鲜有报道。本文改进了康普茶的发酵工艺,并通过单因素和响应面分析进行优化。采用HS-SPME-GC/MS技术对康普茶发酵过程进行代谢组学分析,探究其代谢产物变化,并进一步分析代谢途径及其对挥发性化合物性质的影响(图1)。图1. 基于HS-SPME-GC/MS的代谢组学结合多元分析研究康普茶发酵过程中的特征挥发性物质和代谢途径。Results and Discussion发酵条件的确定不同超声频率下发酵液中总糖和茶多酚的消耗率如图2A和2B所示。结果表明,超声处理和非超声处理的样品其总糖和茶多酚的消耗率存在显著差异。优选发酵时间为3 d。根据采样时间记录发酵周期为S0~S7,其中发酵初期阶段记录为S0。此外,优选23 kHz的超声波频率为后续实验的最佳频率(图2C),优选pH 3.2为后续发酵的最佳条件(图2D),优选30 °C为最佳温度(图2E)。以发酵后总糖和酚的消耗率为响应值,进行Box-Behnken分析,建立高度拟合的茶提取物发酵条件的三元回归模型。图2. 探究超声处理对(A)茶多酚消耗率、(B)糖消耗率的影响,(C)五种超声频率对茶多酚和糖消耗率的影响,(D)五种pH值对茶多酚和糖消耗率的影响,(E)五种温度对茶多酚和糖消耗率的影响。采用扫描电子显微镜(SEM)表征23 kHz处理组和对照组茶菌的形态。结果表明,对照组表面光滑圆润,而超声后的细胞表面存在凹痕和皱纹(图3)。这可能与20~40 kHz频率下的急性气穴现象有关。超声波处理可以提高微生物中相关酶的活性,从而提高发酵效率。图3. SEM表征超声对茶菌形态的影响,(A和B)超声处理组,(C和D)对照组。代谢组组成分析GC-MS-TQ8040具有高通量和智能操作特性,配备高亮度离子源和高效碰撞池,可用于超灵敏分析。保留时间、已鉴定化合物列表、缩写、CAS号和分子式如表1所示。 表1. 基于HS-SPME-GC/MS鉴定康普茶发酵过程中的代谢物。132种气味活性化合物被分为10组(32种醇类、13种酮类、16种烯烃、18种酯类、14种烷烃、11种芳烃、9种酸类、7种醚类、4种氮挥发性化合物和1种硫化物)。康普茶发酵过程中挥发物的代谢谱表明,鉴定的化合物分离良好。采用单因素方差分析和Tukey图基事后检验法验证上述132种挥发性化合物在发酵过程中具有显著性。132种高贡献挥发物的方差分析统计如表2所示。表2. 康普茶发酵过程中挥发性成分的相对峰面积变化及其与发酵时间的相关性。标志性挥发性物质的分析采用主成分分析(PCA)将发酵样品分为不同类群,结果表明,发酵和未发酵的茶叶具有不同的挥发性物质成分(图4A)。发酵过程中茶叶的挥发性物质经历周期性的变化。进一步采用PCA的载荷图解释S0~S7代谢物变化差异的具体成分,结果如图4B所示。2-甲基丁酸、D-柠檬烯和苯乙醇等香气化合物有助于康普茶的整体花香、酸甜和柠檬味,并且远离零点,对PC1和PC2有显著贡献,从而影响发酵液的气味特征。PLS-DA得分图显示出更好的模型拟合(组间差异更显著),PC1和PC2分别占比59.1%和7.6%(图4C)。如图4D所示,选择了25种挥发性化合物。苯乙醇增强了“花香”风味,改善了整体的感官香气质量,并增强了康普茶的“甜”香气特征。其难闻气味可能是由2-甲基丁酸引起。挥发性成分的鉴别结果表明,发酵工艺对康普茶挥发性成分具有显著影响。此外,这些挥发性化合物被认为是康普茶发酵过程中的主要特征香气成分。图4. (A)康普茶样品的多元统计分析和质谱数据集的PCA得分图,基于PCA模型的(B)康普茶样品中变量的载荷图、(C)PLS-DA得分图、(D)PLS-DA评选的前25种挥发性化合物。特征代谢物的鉴定结合载荷图和VIP得分进一步筛选特征代谢物。结果如图5所示,部分差异代谢物与康普茶发酵过程呈线性相关。叶醇、二十烷、水杨酸异辛酯、2-甲基丁酸、邻伞花烃、甲基三十烷基醚、苯乙醇和棕榈酸异丙酯的含量与红茶发酵时间呈正相关。其余化合物(甲氧基苯肟、芳樟醇、雪松醇、二氯乙酸、癸酯)与储存时间呈负相关。图5. 12种代谢物的箱形图表明发酵中存在显著差异。代谢途径分析本文介绍了特征挥发物的产生途径、形成机制以及它们之间的转化关系。康普茶发酵过程中发现的特征代谢物的代谢途径如图6所示。图6. 康普茶发酵过程中发现的特征代谢物的代谢途径。Conclusion本文采用单因素优化实验和响应面分析确定康普茶的最佳发酵条件为30 °C、pH 3.2、23 kHz。通过代谢组学技术监测超声辅助处理过程中挥发性物质的综合变化。总而言之,鉴定了由132种成分组成的综合代谢组学图谱,并成功进行多元统计分析,筛选VIP>1的25种特征代谢物作为生物标志物。此外,详细研究了代谢途径以及各种挥发性物质的转化。结果表明,发酵后期存在挥发性物质转化的代谢途径。综上所述,在康普茶发酵过程中可以通过优化工艺加快和改进反应过程。本文为红茶菌发酵代谢产物的变化及影响机制的研究提供了重要的理论价值。
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