野核桃固体饮品

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野核桃固体饮品相关的耗材

  • 梅特勒InLab Solids固体/半固体样品电极
    梅特勒PH电极 名称 型号 订货号 说明 pH 电 极 LE 407 12100188 塑壳复合电极(0-14pH,0-80℃), BNC接口及1m电缆 LE 407/IP65 12100727 塑壳复合电极(0-14pH,0-60℃), BNC接口及2m电缆 LE408 30026572 塑壳复合电极(0-14pH,0-80℃,电解液可填充),BNC接口及1m电缆 LE 409 12520001 玻璃复合电极(0-14pH,0-80℃), BNC接口及1m电缆 LE 420 12100840 低离子浓度样品pH电极(0-14pH,0-80℃), BNC接口及1m电缆 LE 438 12997879 三合一pH电极(0-14pH,0-80℃),BNC/Cinch接口(NTC 30k&Omega )及1m电缆 LE427 51340333 针刺型复合pH电极(1-11pH,0-50℃),BNC接口,含1.2m电缆,适用于乳酪、肉类、鱼、土壤等固体/半固体样品测量 LE427-S7 51340334 针刺型复合pH电极(1-11pH,0-50℃),用途同LE427电极,S7接头,可选配不同的电缆延长电极或连接WTW等其它品牌仪表 InLab Basics BNC 51343020 复合pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱,BNC接口含1.2m电缆 InLab Routine 51343050 强酸强碱样品pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱,S7接头(需另配电缆ME52300004),新增25ml小瓶装电解液! InLab Routine Pro 51343054 三合一强酸强碱样品pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC 30k&Omega ),多针接头(需另配电缆ME52300009),适合测量强酸强碱样品、高于60℃的高温样品 InLab Routine Pro 电极电缆套装 51343055 三合一强酸强碱样品pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC 30k&Omega ),多针接头含电缆(ME52300009),适合测量强酸强碱样品、高于60℃的高温样品、生物样品 InLab Reach Pro 51343061 三合一pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC 30k&Omega ),多针接头(需另配电缆ME52300009),400mm加长电极,用于较深容器 InLab Expert Pro 51343101 三合一常规样品pH电极(0-14pH,0-100℃)BNC/Cinch接口(NTC 30k&Omega ),含1.2m电缆,有Argenthal系统 InLab Expert Pro 2m 51343102 三合一常规样品pH电极(0-14pH,0-100℃)BNC/Cinch接口(NTC 30k&Omega ),含2m电缆,有Argenthal系统 InLab Expert NTC30 51343104 三合一常规样品pH电极(0-14pH,0-100℃)BNC/Cinch接口(NTC 30k&Omega ),有Argenthal系统,多针接头(需另配电缆ME52300009),内置温度探头 InLab Expert Pt1000 51343105 三合一常规样品pH电极(0-14pH,0-100℃)BNC/Cinch接口(Pt1000),有Argenthal系统(需另配电缆ME52300011) InLab Science 51343070 低离子浓度样品pH电极(0-12pH,0-100℃),S7接头,有Argenthal系统(需另配电缆ME52300004),适合测量离子浓度较低溶液或粘稠溶液,如:自来水、啤酒、果酱、奶制品、糖水、油漆涂料等 InLab Science Pro 51343071 三合一低离子浓度样品pH电极(0-12pH,0-100℃) 多针接头,(需另配电缆ME52300009),用途同InLab Science电极,内置温度探头 InLab Semi-Micro-L 51343161 半微量样品电极(0-14pH,0-100℃),S7接头(需另配电缆ME52300004) InLab Semi-Micro 51343165 半微量样品电极(0-14pH,0-100℃),S7接头(需另配电缆ME52300004) InLab Micro 51343160 微量样品电极(0-14pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),3mm直径超细电极,适用于离心管、PCR管内的微量样品测量 InLab Ultra-Micro 51343163 超微量样品电极(0-14pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),3mm直径超细电极,可测量低至15uL的极小体积样品,适用于离心管、PCR管内的微量样品测量 InLab Flex-Micro 51343164 可弯曲型微量样品电极(0-14pH,0-80℃),BNC接头,含1m电缆,6mm直径,环氧树脂电极杆可弯曲,,适用于离心管、PCR管内的微量样品测量 InLab Surface 51343157 平面样品电极(1-11pH,0-50℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),适用于纸张、纺织品、皮肤、墙面涂料等表面pH测量 InLab Solids 51343153 固体/半固体样品电极(1-11pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),适用于乳酪、肉类、固体培养基等样品测量 InLab Solids Pro 51343154 三合一固体/半固体样品pH电极(1-11pH,0-80℃),多针接头(需另配电缆ME52300009),内置温度探头,适用于乳酪、肉类、鱼、土壤、固体培养基等固体样品测量 InLab Cool 51343174 低温pH电极(1-11pH,-30-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),适用于纯水、超纯水及低温样品的pH测量 InLab Hydrofluoric 51343176 含氢氟酸样品电极(1-11pH,0-100℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),适合测量含氟化氢HF介质的溶液
  • 用于 MMS 5000 的固体样品套件 6.7302.000
    用于 MMS 5000 的固体样品套件,35 个位置订货号: 6.7302.000用于 MMS5000 的固体样品套件,带样品小舟架、卡爪 和 10 个石英小舟。
  • • Mini压片机套装及基础工具包(适用于固体样品)
    Mini压片机套装及基础工具包(适用于固体样品) 一款经济适用的、能够快速制备红外光谱透射采样分析所需高质量样品压片的液压压片机。 稳定的液压动力系统 一体化的压力表 快速便携的操作过程 外型小巧 性价比高 视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNDg3ODI4NjYw.html 点击直接观看视频

野核桃固体饮品相关的仪器

  • A2B 改装套件固体核磁探头续用计划用户在将其他品牌核磁谱仪更新为布鲁克核磁谱仪时,可以利用 A2B 套件保留原有昂贵的固体核磁探头。 通常这类探头的价值较高,而且部分特殊探头不在布鲁克探头生产名录中,因此 A2B 套件为用户续用这些宝贵探头提供了独一无二的机会。A2B 套件可确保 Varian、Agilent 及 Chemagnetics 生产的固体探头能够在布鲁克最新 AVANCE 谱仪上继续正使。 产品描述A2B 套件由 Revolution NMR 公司生产并提供服务,主要包括以下部件: 用于将探头安装于布鲁克匀场线圈上的转接盘用于变温传输套管(VT-transfer stack)的机械转换接头用于 Johnston 接头的机械转换接头用于运行变温传输套管的接口盒用于利用布鲁克 MASIII 气动单元进行 MAS 控制的电子适配器 详细信息 A2B 套件中各部件均由 Revolution NMR 公司生产,还可加配制冷变温单元,如使用方便且功能强大的 BCU2。 BCU2 的气体传输管长为5米或8米,可选择合适的管长连接到磁体上方;其出口气流速度可达3000升/小时,制冷气体温度可低至-80℃。其他制冷变温单元还包括液氮换热器,可用于更低温度的制冷,其配有3米、5米或7米长的不锈钢真空传输管。 A2B 套件中包括了将探头安装于布鲁克匀场线圈上的转接盘、用于变温传输套管的机械转换接头以及用于连接 Johnston 接头的机械转换接头。为实现制冷气体从换热器或制冷单元到探头或变温传输套管中的最佳传输,所有的现代布鲁克探头都采用了Johnston 接头。 为实现变温控制功能,即完全由布鲁克变温控制器运行原有的变温传输套管,A2B 套件包括了所有必须的接口盒,其利用了现代谱仪设计中的所有优势,实现了制冷或加热气流的大流量管理以及加热和制冷设备的控制。这使得续用探头具备了与布鲁克探头相同的最新的自动且安全的可操作技术。 订购专属于您的 A2B 套件 为了将配有固体核磁探头的 Agilent 、Varian 及 Chemagnetics 谱仪机柜升级为布鲁克谱仪,布鲁克销售人员将提供一份 A2B 清单供您填写。该清单将为 Revolution NMR 及布鲁克提供必需的信息以确定您的 A2B 套件部件。根据该 A2B 清单,Revolution NMR 及布鲁克将为您提供专属定制的 A2B 套件方案,并作为机柜或谱仪升级方案的一部分。 例如,每一个被认定可以续用的探头都将配有其专属的匀场线圈转接盘。若用户有需求,对于标准腔(或者窄腔)谱仪,我们将提供一套由 Revolution NMR 特制的标准腔变温传输套管(SB-VT transfer stack)。对于实验室天花板高度受限的磁体,Revolution NMR 将提供一种双片式 SB-VT 套管;对其他所有类型的实验室则配置单片式套管。SB-VT 套管所需的长度是根据 A2B 清单中的磁体信息而确定的。对于宽腔系统,如需配置制冷设备,则可根据磁体高度确定变温制冷单元的传输管长度。 A2B 套件的安装 A2B 套件的安装将与新谱仪或者新机柜一起进行,布鲁克将负责安装并测试其功能,确保续用固体探头能够正常工作。
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  • 固体绝缘高频介电常数测试仪GCSTD-A/Ba主要用途:主要用于测量非金属材料的介电常数(ε)和介质损耗(tanδ)应用对象:该仪器用于科研机关、学校、工厂等单位对无机非金属新材料性能的应用研究。满足标准:GB/T1409-2006测量电气绝缘材料在工频、音频、高频下电容率和介质损耗因数的推荐方法GB/T 5654-2007液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量GB/T 21216-2007绝缘液体 测量电导和电容确定介质损耗因数的试验方法GB/T 1693-2007硫化橡胶 介电常数和介质损耗角正切值的测定方法GB/T 5594.4-1985__电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法介质损耗角正切值的测试方法GBT 1409-2006测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电容率和介质损耗因数的推荐方法ASTM D150/IEC 60250固体电绝缘材料的(恒久电介质)的交流损耗特性和介电常数的测试方法方法概述:介质损耗和介电常数是各种电瓷、装置瓷、电容器等陶瓷,还有复合材料等的一项重要的物理性质,通过测定介质损耗角正切tanδ及介电常数(ε),可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据;仪器的基本原理是采用高频谐振法,并提供了,通用、多用途、多量程的阻抗测试。它以单片计算机作为仪器的控制,测量核心采用了频率数字锁定,标准频率测试点自动设定,谐振点自动搜索,Q值量程自动转换,数值显示等新技术,改进了调谐回路,使得调谐测试回路的残余电感减至最低,并保留了原Q表中自动稳幅等技术,使得新仪器在使用时更为方便,测量值更为精确。仪器能在较高的测试频率条件下,测量高频电感或谐振回路的Q值,电感器的电感量和分布电容量,电容器的电容量和损耗角正切值,电工材料的高频介质损耗,高频回路有效并联及串联电阻,传输线的特性阻抗等。备注说明:三种不同型号的仪器,主要区别是频率不同,根据自己测试频率,选择合适的型号电极规格固体:材料测量直径Φ38mm 可选;厚度可调 ≥ 15mm 液体:测量极片直径Φ38mm; 液体杯内径Φ48mm 、深7mm(选配)粉体:测量极片直径Φ38mm; 液体杯内径Φ48mm 、深7mm(选配)试样要求:固体样品厚度要求:0.5-15MM产品配置:1、测试主机:一台2、测试电感:9个3、测试夹具:1套(标配固体测试夹具一套)其它规格:1、环境温度:0℃~+40℃; 2、相对湿度:80%; 3、电源:220V±22V,50Hz±2.5Hz。4、消耗功率:约25W; 5、净重:约7kg;6、外型尺寸:(长宽高):380×280×132(mm)
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  • 乳品保温罐制冷压缩机组选用高性能、节电型的全封闭式压缩机,装有可靠的保护器,不会因过载或系统故障而烧坏电机。乳品保温罐保温层采用聚氨酯发泡新工艺,绝热性能好。乳品保温罐采用的是美国谷轮压缩机,直冷式的降温方式,降温速度快,效果好,相较于其他降温方式来说更有优势。能够很快的将温乳品的温度降到设定温度,乳品保温罐的循环层是蜂窝状的,增加了接触面积,比传统制冷罐的制冷面积更大。不锈钢储奶罐温度都是可以实现设置的,温度高低可调节,同样时间也是可以实现调节的,从而确保了机器可以更好的进行使用,给您带来更好的用户体验。不锈钢储奶罐型号多样,品类齐全,比较小型的有150/200L,300L,500L,800L,较大一点的有1000L以及卧式2000L的。根据产量不同,我们所使用的制冷罐的型号就不一样。不管是小型牧场用,奶吧店里用,还是工厂里用,您都可以根据自己的需求咨询定制不锈钢储奶罐。饮品制冷设备在内外罐体之间采用了牧场专用牛奶制冷罐酯硬质泡沫板,该材料具有导热系数低、比重轻、强度高、吸水率低的保温层,保温性能比较好。饮品制冷设备设计、制造技术先进、性能可靠,饮品制冷设备加有先进的CIP清洗装置,可以自动完成清洗步骤,完全符合乳品生产技术要求。操作可以采用微电脑控制,有人机对话窗口,具有比较高的性价比。
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  • 谈谈固体饮料

    [size=18px] 固体饮料,大家可能会觉得很矛盾,饮料就是喝的嘛,肯定是液体了,咋还有固体的饮料呢。我们看下《固体饮料》GB/T 29602-2013中定义固体饮料为“用食品原辅料、食品添加剂等加工制成的粉末状、颗粒状或块状等,供冲调或冲泡饮用的固态制品”。其中对蛋白固体饮料是这么定义的——“以乳和(或)乳制品为原料,可添加糖(包括食糖和淀粉糖)和(或)甜味剂等一种或几种其他食品原辅料和食品添加剂,经加工制成的固体饮料。”[/size][size=18px] GB/T 29602-2013《固体饮料》中要求该产品除了符合相关的食品安全国家标准外,理化指标主要是水分、蛋白质、咖啡因、茶多酚。[/size][size=18px] 所以平常大家在超市、商店见到的红糖姜汤、核桃粉、罗汉果茶都可能是固体饮料,买回来用热水冲泡下(由固化液)就可以喝了。 那为何前几年有固体饮料冒充奶粉甚至特殊医学用途婴儿配方食品的丑闻出现呢?我们来看看奶粉和特殊医学用途婴儿配方食品的标准规定吧。[/size][size=18px] 食品安全国家标准《乳粉》GB19644-2010中定义“乳粉为以生牛(羊)乳为原料,经加工制成的粉状产品。调制乳粉为以生牛(羊)乳或及其加工制品为主要原料,添加其它原料,添加或不添加食品添加剂和营养强化剂,经加工制成的乳固体含量不低于70%的粉状产品。[font='arial'][color=#333333]”[/color][/font][/size][size=18px] 乳粉(奶粉)除了污染物限量、真菌毒素限量、微生物限量符合相关的食品安全国家标准外,对其中的食品添加剂和营养强化剂也有要求,理化指标主要是蛋白质、脂肪、复原乳酸度、杂质度、水分。[/size][size=18px] 这么一看,蛋白固体饮料也有乳、奶粉中也是乳,难怪有商家敢宣称——我这款就是奶粉了。可惜食品分类是严谨的,不同类别的食品,质量控制指标也是不同的。相比乳粉来说,固体饮料的检测项目少且宽。[/size][size=18px] 但是冒认亲戚(乳粉)显然已经满足不了一些商/厂家的胃口了,直捣黄龙(冒充特殊医学用途婴儿配方食品)才能实现利益更大化。医生都开我这款产品,你还不信?不买?![/size][size=18px] 食品安全国家标准《特殊医学用途婴儿配方食品通则》GB 25596-2010中对特殊医学用途婴儿配方食品定义为“指针对患有特殊紊乱、疾病或医疗状况等特殊医学状况婴儿的营养需求而设计制成的粉状或液态配方食品。在医生或临床营养师的指导下,单独食用或与其它食物配合食用时,其能量和营养成分能够满足0月龄~6月龄特殊医学状况婴儿的生长发育需求”。[/size][size=18px] 特殊医学用途婴儿配方食品除了污染物限量、真菌毒素限量、微生物限量符合相关的食品安全国家标准外,对其中的食品添加剂和营养强化剂也有要求,理化指标主要有蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质、杂质、水分、灰分等。从繁多的检测指标中我们可以看出,特殊医学用途婴儿配方食品对质量要求更严格。[/size][size=18px] 从质量标准上我们可以看出,固体饮料、乳粉、特殊医学用途婴儿配方食品是三种不同的食品类别,其中的质量要求是越来越严格。三者可能都是粉末状,但属实是三个类别的食品。[/size][table][tr][td][align=center][/align][/td][td][align=center][font='calibri'][size=13px]蛋白固体饮料[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='calibri'][size=13px]乳粉[/size][/font][/align][/td][td][align=center]特殊医学用途婴儿配方食品[/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='calibri'][size=13px]标准[/size][/font][/align][/td][td][size=12px]《固体饮料》GB/T 29602-2013[/size][/td][td][size=12px]《乳粉》GB19644-2010[/size][/td][td][size=12px]《特殊医学用途婴儿配方食品通则》GB 25596-2010[/size][/td][/tr][tr][td][align=center][font='calibri'][size=13px]定义[/size][/font][/align][/td][td][size=12px]以乳和(或)乳制品为原料,可添加糖(包括食糖和淀粉糖)和(或)甜味剂等一种或几种其他食品原辅料和食品添加剂,经加工制成的固体饮料。[/size][/td][td][size=12px]以生牛(羊)乳为原料,经加工制成的粉状产品[/size][/td][td][size=12px]指针对患有特殊紊乱、疾病或医疗状况等特殊医学状况婴儿的营养需求而设计制成的粉状或液态配方食品。在医生或临床营养师的指导下,单独食用或与其它食物配合食用时,其能量和营养成分能够满足0月龄~[/size][size=12px]6[/size][size=12px]月龄特殊医学状况婴儿的生长发育需求[/size][/td][/tr][tr][td][align=center][font='calibri'][size=13px]检测指标[/size][/font][/align][/td][td][size=12px]符合相关的食品安全国家标准外,理化指标主要是水分、蛋白质等。[/size][/td][td][size=12px]污染物限量、真菌毒素限量、微生物限量符合相关的食品安全国家标准外,对其中的食品添加剂和营养强化剂也有要求,理化指标主要是蛋白质、脂肪、复原乳酸度、杂质度、水分。[/size][/td][td][size=12px]污染物限量、真菌毒素限量、微生物限量符合相关的食品安全国家标准外,对其中的食品添加剂和营养强化剂也有要求,理化指标主要有蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质、杂质、水分、灰分等。[/size][/td][/tr][/table]

  • 2019年亚洲(北京)进口休闲食品及高端饮品展览会

    2019年亚洲(北京)进口休闲食品及高端饮品展览会

    2019年亚洲(北京)进口休闲食品及高端饮品展览会『展会序言』随着中国经济发展,居民消费水平不断提升,休闲食品日益受到消费者青睐,行业发展前景可期。过去几年中,中国休闲食品销售量不断增加,市场规模稳步扩大,预计未来还将继续实现增长。具体而言,据中商产业研究院发布的《2017-2022年中国休闲食品行业发展前景及投资机会分析报告》显示,2011年至2016年期间,中国休闲食品销售量从1350万吨增长至1625万吨,年均复合增长率达3.78%。预计2018年全国休闲食品销售量有望达到1749万吨。2011年至2016年期间,中国休闲食品市场规模从3205亿元增长至4520亿元,年均复合增长率达7%。预计2020年中国休闲食品市场规模将超过6200亿元。第二十一届亚洲国际进口休闲食品展、高端饮品展及巧克力糖果零食博览会(简称:AIFE China),历经数年卓越发展沉淀,现成为亚洲地区食品行业规模最大、最具影响力的行业盛会。历年来自全球27个国家2000家企业60000平方米参展面积69362名买家参与,展会每年两届分别在北京、上海举办,至今已成功举办二十届,它涵盖了全球范围系列的休闲食品,是行业精英同仁每年必聚的交流盛会,顺应产品市场需求,致力打造亚洲最佳休闲食品一站式采购和技术交流平台,共同助推引领休闲食品行业的快速发展[img=,900,525]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903081316398518_7449_3224346_3.jpg!w900x525.jpg[/img]【展品范围】◆进口食品展区◆1、休闲食品:糖果、巧克力、饼干、蜜饯、膨化、谷物、果脯类、营养食品等。2、休闲饮品:咖啡、红茶、燕窝、果味饮料、饮用水、氢水、纯果蔬汁等。3、酒类产品:葡萄酒、气泡酒、白兰地、啤酒、威士忌等。◆ 国内食品展区◆1、乳制品:液态奶、奶粉、奶酪、炼乳、乳脂肪、干酪、益生菌、乳冰激凌、其他乳制品等。2、焙烤产品:糕点、面包、方便面等。3、富硒食品:富硒茶、水、蛋、酒、奶、油、零食、饮品、大米、小麦、面粉、杂粮、蔬菜、水果等。4、绿色天然食品:蜂蜜、木耳、菇类、野生山核桃、榛子、松子食品等。5、肉制品:香肠、火腿、腌腊、酱卤、熏烧烤、干制品、油炸制品、调理肉制品、罐藏制品。6、粮油制品:食用油、橄榄油、米类、面类、马铃薯杂粮等。7、调味品:酱油、醋、味精、调味油系列产品、西餐调味品等。8、水产品:冷冻/速冻水产、海参、鲍鱼水产调理食品、海洋加工制品、速冻调理食品及冷餐食品。9、餐饮:中式正餐、中式快餐、火锅、西式正餐、西式快餐、咖啡店、休闲饮品店等。 ◆名优特产品◆[img=,500,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903081317045514_3793_3224346_3.gif!w500x375.jpg[/img]各地中华老字号、地理标志保护产品、原生态区域特色产品、龙头企业、荣获中国驰名商标、家庭农场、绿色食品、有机食品、餐饮食材产品等。AIFE参展报名办法:北京博亚国际展览有限公司时间:2019年4月17-19 地点:北京中国国际展览中心电话:13681430233联系人:赵鑫 13521983059(微信) E--mail:609401397@qq.com QQ: 609401397

  • 冷冻饮品制作料属于哪种生产类别?

    [font=SimSun, STSong, &]GB 2759适用于冷冻饮品和制作料,这两者的储存条件大部分是不一致的,制作料有液态、固态或粉状,在生产许可分类中,冷冻饮品生产品种类别是没有包含全部制作料的,那么液态的、固态的制作料(非冷冻)生产许可应该怎么归类呢?[/font]

野核桃固体饮品相关的资料

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  • 关于发布《固体饮料》等5项中国饮料工业协会行业自律标准的通知
    各有关单位:   近两年,中国饮料工业协会已组织起草了多项国家标准,目前已上报国家标准化管理委员会,相关状态如下: 标准名称 审定日期 发布状态 《苹果醋饮料》 2011年1月24日 待发布 《植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料》 2011年9月2日 待发布 《植物蛋白饮料 核桃露(乳)》 2011年9月29日 待发布 《固体饮料》 2012年7月30日 待发布 《咖啡类饮料》 2012年7月30日 待发布   根据《关于建立中国饮料工业协会协会标准体系的决议》,中国饮料工业协会技术工作委员会现发布《苹果醋饮料》、《植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料》、《植物蛋白饮料 核桃露(乳)》、《固体饮料》、《咖啡类饮料》等5项行业自律标准(见附件),待相应的国家标准发布后,协会行业自律标准将自行废止。   附件:    中国饮料工业协会行业自律标准-固体饮料行业.pdf    中国饮料工业协会行业自律标准-咖啡类饮料.pdf    中国饮料工业协会行业自律标准-苹果醋饮料.pdf    中国饮料工业协会行业自律标准-植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料.pdf    中国饮料工业协会行业自律标准-植物蛋白饮料 核桃露(乳).pdf    中国饮料工业协会 技术工作委员会   2012年10月16日
  • 用于核桃油中γ-生育酚回收的超临界流体萃取技术和加压溶剂萃取技术的比较
    用于核桃油中&gamma -生育酚回收的超临界流体萃取技术(SFE)和加压溶剂萃取技术(PSE)的比较 Jeff Wright and Thomas DePhillipo Waters Corporation, Milford, MA, U.S. 应用效益 超临界流体为不适用于反相的化合物提供了强大的解决方案。这两种技术都被认为是绿色技术,因为它们比其它竞争性的技术需要更少的溶剂。尽管被认为是一种温室气体,CO2或者是现有流程的一种副产品,或者是从SFE/SFC流程的应用环境中获取并返回到环境当中;因此,它对形成温室效应不起作用。其他效益包括但不限于:更快的分析时间、更有选择性的萃取、更少的干燥时间和更低的运行成本;所有这些效益都会大大提高实验室的通量。 沃特世解决方案 Method Station SFC系统、SFE100萃取系统、2998光电二极管阵列(PDA)检测器、SunFire&trade Prep Silica色谱柱、Empower&trade 软件 关键词 SFE、PSE、SFC、生育酚、绿色技术、核桃油 引言 &gamma -生育酚是人类饮食(如植物籽和坚果)中摄取的维生素E的主要形式。过去,一些营养补充公司都将重点放在了&alpha -生育酚的健康效益上。然而,最近的各项研究表明,与&alpha -生育酚不同,&gamma -生育酚具有抗发炎的特性。1事实上,一些人类与动物研究表明,&gamma -生育酚的血浆浓度与心血管疾病和前列腺癌的发病率成反比关系。1现在,研究人员已经认识到,&gamma -生育酚可能具备以前没有考虑到的药物性能。1 超临界二氧化碳与油的兼容性本身就适于超临界二氧化碳萃取技术。超临界流体萃取(SFE)比其他碳氢化合物萃取技术具有许多显著优势,包括: ■ 萃取时间更快 ■ 萃取选择性更多 ■ 溶剂用量减少(90%~100%) ■ 溶剂处理成本降低 另外,SFE对于在分析之前无干燥时间或无萃取后处理。SFE非常适合从天然产品中萃取油。在其临界点以上,CO2表现出像液体一样的密度,同时保留像气体一样的扩散性、表面张力和粘度。这些特性导致很高的质量传递,对多孔固体的穿透力更大,同时保留了类似于液体的溶剂强度。 压力溶剂萃取技术(PS E)在理论上与S F E技术相似,只有一个主要的区别:PSE技术中采用的溶剂通常是己烷或一些其他碳氢化合物溶剂。在PSE过程中,和SFE一样,将样本放入一个压力容器中,在给定的温度、压力和流速下处理,以萃取目标分析物。 由于其水溶性有限,从坚果中提取油更适于正相流体色谱法(NPLC)。超临界流体色谱法(SFC)是NPLC的一项非常有利的替代方法。超临界CO2的低粘度和强扩散性加快了分析时间,同时消耗少量的溶剂。另外,与质谱仪连用时,SFC就不需要使用己烷或庚烷等溶剂。 本应用文献说明了SFE及其竞争技术PSE的使用,使用相同的通用仪器去除核桃中的&gamma - 生育酚。对这两种技术的比较,重点是比较总处理时间、总碳氢基溶剂需量和总&gamma - 生育酚萃取量。然后,SFC会用于将&gamma - 生育酚与其他具有相似极性的基质组分分开。 试验 采用沃特世Method Station SFC系统对本试验中进行的所有萃取进行分析。采用沃特世SFE100萃取系统来执行PSE和SFE萃取。 标准品处理 &gamma -生育酚标准品通过Sigma Aldrich(货号:T1782-100mg)取得并在己烷中稀释(J. T. Baker,HPLC级),得到浓度为1 毫克/毫升的溶液。然后进行连续稀释,形成校正曲线。 样品处理 将38克核桃放入一个食品加工机中弄碎,并放入一个带过滤器的100 cc用手指拧紧的容器组合件中。SFE和PSE技术的基本萃取条件如下: SFE的条件 SFE系统: SFE100C10 流速: 7 毫升/分钟 压力: 450巴 SFE修饰剂: 乙醇(J. T. Baker,HPLC级) 萃取容器: 100 cc 萃取温度: 50 ˚ C 共溶剂: 0.5 mL 乙醇 萃取时间: 在上述条件下动态萃取40分钟 PSE的条件 SFE系统: SFE100C10 流速: 7 毫升/分钟 萃取容器: 100 cc 萃取温度: 50℃ 压力: 250 巴 萃取温度: 50℃ PSE溶剂: 100%己烷 PSE净化溶剂: CO2 萃取时间: 动态萃取40分钟;CO2净化/干燥5分钟 SFC的条件 SFC系统: Method Station 流速: 3 毫升/分钟 进样量: 40 &mu L 检测: 2998 PDA检测器(扫描范围210至320纳米),&lambda max:295纳米,吸光度补偿 色谱柱: SunFire Prep Silica,5 &mu m,4.6 x 250 mm 柱温: 40℃ 共溶剂: 甲醇 梯度: 时间(分钟) %共溶剂 0.0 至 6.0 5 6.0 至 7.0 5 至 40 7.0 至 10.0 40 10.0 至 10.1 5 10.1 至 13.1 5 反压: 120 巴 数据管理 Empower 软件 结果和讨论 从核桃中萃取油以后,收集溶剂(SFE和PSE分别为20mL和280mL)被去掉,然后测试剩余油中的&gamma -生育酚。图1 所示为&gamma -生育酚标准品在SunFire Prep Silica色谱上的梯度洗脱(根据上述条件)及其相应的PDA光谱。通过SFC质谱实现了良好的鉴定,采用APCI+ 模式在417.5(&gamma -生育酚的中波 = 416.69)这一点上产生了强信号(数据未显示)。 图2和图3分别为核桃油萃取物的典型色谱图和SFE和PSE的PDA光谱。 表1 显示了对于每种技术&gamma -生育酚的定量结果。对照校正曲线分析时,SFE萃取了0.096 mg/mL,而PSE萃取了0.032 mg/mL。 SFE和PSE都是在相同的温度和处理时间下运行。SFE技术使用的溶液总量明显比PSE要少,这就意味着节省了大量时间。 由于干燥时间减少和溶剂处理成本降低,SF E法还节约了其他方面的成本。相比PSE技术要蒸发280毫升溶剂,SFE技术只需蒸发20毫升溶剂,需时较少。对于两者中任一流程,分析之前基本不需要任何样品处理,同时分析也简单、快速(40分钟)。图4 显示的是在SFE萃取前和萃取后核桃的情况。颜色变化是由于在萃取过程中去掉了油的原因。 结论 实验结果反映了SFE和PSE技术可以成功地在相同的仪器上执行。将CO2作为&gamma -生育酚的萃取和分析的主要溶剂的优势在于,提供了一种简单、快速和绿色技术的强大组合,同时与PSE和其他碳氢基替代方法相比,最大限度地减少了溶剂使用量和降低了处理成本。由于其具备可升级性,SFE是适于从核桃以及其他天然产品中萃取&gamma -生育酚的可行的试用/生产工艺。 参考文献 [1] AM J Clin Nutr.2001年12月;74(6): 714-22. 关于沃特世公司 (www.waters.com) 50多年来,沃特世公司(NYSE:WAT)通过提供实用和可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。 作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。 2010年沃特世拥有16.4亿美元的收入和5,400名员工,它将继续带领全世界的客户探索科学并取得卓越成就。
  • 科学创新 | Food Hydrocolloids:解析核桃蛋白高内相乳液的流变特性
    想象一下,我们有一种特别的油水混合物,这种混合物中油的比例超过了,被称为高内相乳液(简称HIPEs),这种凝胶状混合物因其独特性,可用作替代高油产品如部分氢化油或蛋黄酱,甚至作为可食用的3D打印油墨。通常,我们需要添加表面活性剂来保持其稳定,但市面上多数是化学合成的,营养价值有限。因此,研究人员转向天然大分子如蛋白质、多糖作为替代稳定剂。然而,天然稳定剂面临环境因素的挑战,如温度、酸碱度的影响,需进一步研究以优化其稳定性和流动特性,以便更广泛应用。2023年10月,西华大学食品与工程学院陈祥贵教授课题组在《Food Hydrocolloids》发表题为“High internal phase emulsions stabilized by walnut protein amyloid-likeaggregates and their application in food 3D printing”的研究成果(IF=10.7),研究了核桃分离蛋白(WPI)固化的高内相乳液(HIPEs)及其淀粉样聚集体(WPIA)的流变性能,并测试了WPIA稳定的HIPEs作为可食用食品油墨用于3D打印的打印性能,为蛋白质类淀粉样纤维聚集对稳定HIPEs流变特性的影响提供了重要的实验视角。研究团队首先通过特殊方法制备了核桃淀粉样蛋白聚集体(WPIA),并使用了两种不同的染料来标记蛋白质和油滴,借助SOPTOP CLSM600激光共聚焦扫描显微镜观察HIPEs中油滴的形态和微观结构,发现乳化剂浓度和酸碱值(pH值)对高内相乳剂在酸性环境(pH 3.0)下,核桃分离蛋白能有效稳定高内相乳液,形成了以固体颗粒为乳化剂的Pickering型HIPEs。相比之下,核桃分离蛋白稳定的HIPEs具有更好的储能能力和较低的屈服应力。在中性pH 7.0下,虽然核桃分离蛋白的稳定效果减弱,核桃蛋白淀粉样聚集体(WPIA)仍可一定程度上维持乳液结构,而单独的核桃分离蛋白由于溶解性差,在中性环境中几乎不能稳定HIPEs。 WPI和WPIA在pH 3.0下稳定的HIPEs以及在pH 7.0下WPIA稳定的HIPEs的CLSM600镜下图像相比于普通倒置荧光显微镜,共聚焦显微镜能够提供更高的分辨率和图像清晰度,减少背景信号的干扰,提高图像的对比度。同时,激光光源具有较高的亮度和穿透性,对于观察HIPEs这类结构复杂或者较为不透明的样品更有优势。此外,研究团队还发现WPI和WPIA在pH 3.0稳定的HIPEs都表现出优良的3D打印性能,为同一蛋白质在不同聚集情况下形成的HIPEs性能提供了一系列有价值的见解,也为扩大核桃蛋白在食品工业中的应用提供了一种新方式。论文信息He C, Xu Y, Ling M, et al. High internal phase emulsions stabilized by walnut protein amyloid-like aggregates and their application in food 3D printing[J]. Food Hydrocolloids, 2024, 147: 109444.DOI: 10.1016/j.foodres.2023.112858
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