糖度仪校准标准

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糖度仪校准标准相关的仪器

  • 即使饮料中有果粒或果肉也可测得可靠的糖度值。垂直设计可避免果肉等颗粒沉积在测量棱镜上。漏斗进样附件可在质控分析中实现快速、简单的连续分析。新样品会将旧的样品冲洗掉,因此在两次测量之间无需清洁测量棱镜。内置温度控制系统确保了测量温度的准确性。测量数据可记录保存和打印。Abbemat 果汁饮料专用折光仪操作简单,且结果稳定、不受操作者的影响。菜单导航栏中校准程序可轻松完成仪器的校准。清洁时,可将测量池取下。关键功能:垂直安装测量棱镜可测量含有果粒或果肉样品的糖度值颗粒不会沉积在测量棱镜上连续流动进样解决方案漏斗式流通池是日常质量控制中快速分析的理想之选。只需将样品逐一倒入到漏斗中即可填充流通池。新样品会将旧的样品冲洗掉。质量控制模式质量控制模式下的限值检查可清晰显示结果“正常”还是“超出范围”。Abbemat 300 果汁饮料专用折光仪还能通过对比定义的限值,在界面显示一目了然的结果。自动温控系统Abbemat 果汁饮料专用折光仪可在数秒内精确测量和控制样品的温度,以实现对样品白利度的精准测量。自动温度校正Abbemat 饮料专用折光仪可进行自动温度校正,因此可在任何温度下测量样品并获得 20 °C 所对应的结果。无需等待温度控制过程,可以为您节省时间。产品特色: 高性能系列折光糖度仪能够在原料加工,中间体到成品的检测过程中实现wan美的常规分析和质量控制。它们健全的设计和简明易懂的操作使Abbemat 300/500 成为实验室得力助手。对于折光率的准确度,Abbemat 300为±0.0001nD,Abbemat 500为±0.00002 nD。 高端模块化系列折光糖度仪为研究开发以及质量控制的应用而设计的。它们能够扩展连接其他仪器和相关选配组件以适应未来测量的需要。使用直观的触摸屏菜单导航界面,简化了不同应用的操作设置步骤,对于折光率的准确度,Abbemat 350为±0.0001nD Abbemat 550为±0.00002 nD。技术参数: Abbemat 300 果汁饮料专用折光仪Abbemat 550 果汁饮料专用折光仪测量范围折光率 (RI)范围 nD1.26 至 1.721.30 至 1.72精度 nD± 0.00001± 0.000001准确度 nD± 0.0001± 0.00002白利度范围0 至 100 %0 至 100 %精度0.01 %0.001 %准确度0.05 %0.015 %通过内置的帕尔贴控温系统实现样品/棱镜温度控制温度范围10 °C 至 85 °C10 °C 至 85 °C温度准确度 1) ± 0.05 °C± 0.03 °C组件波长为589 nm的LED 光源 ,平均使用寿命 10万小时尺寸宽 x 高 x 长 (mm)300 x 145 x 330重量 (kg8,8 kg、19,4 lb1) 在标准测量条件下有效(T= 20 °C, λ = 589.3 nm,环境温度 = 23 °C)
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  • 数显糖度仪又称数显糖度计,由托普云农设计研发的果品检测仪器。这种数显糖度仪可以快速测定含糖溶液以及其它非糖溶液的浓度或折射率的折射仪或折光仪。更多数显糖度仪型号、报价资料请联系托普云农!用途:用于快速测定含糖溶液以及其它非糖溶液的浓度或折射率的折射仪或折光仪。采用LCD大屏幕液晶数字显示,适用于几乎任何果汁、食品与饮料等液体的测量。应用于农业、养殖、造酒、食品、饮料加工业等各个行业。技术参数:型号刻线测量范围刻度间隔精度TD-45BRIX(含糖量)0--55%0.1%±0.2%RI(nD)(折射率)1.3330-1.45350.0001±0.0003 功能特点:1、小巧美观,使用方便。2、轻触式按键,舒适美观。3、不锈钢样品池。4、带有棱镜盖板,保护样品,确保样品精度。5、1节7号电池可供8000次的测量。6、使用蒸馏水校准。7、三分钟无操作自动关机,节电。
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  • 恒温高精度糖度仪 400-860-5168转3623
    恒温高精度糖度仪DE-120BX-T主要针对糖液、蜂蜜、豆浆、葡萄汁、果汁、咖啡、啤酒、调味料、蕃茄汁、低卡路里、果酱、盐水、双氧水、异丙醇、食品加工业、酿造业、饮料业、甜菜加工、及研究实验室。恒温高精度糖度仪DE-120BX-T依据GB/T13531、T5526、T5009、GB/T 611 、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518等标准规范。恒温高精度糖度仪DE-120BX-T的恒温系统与密度测量系统溶于一体,可将液体直接恒温至20℃状态下;或者其它指定温度下液体密度与糖度,实现快速精准测量;本仪器具有宽广的温度恒温范围,恒温范围10°C~50°C;精度达0.1°C;整机具有品质优良、操作方便、精准度高等特点;适合对测量精准度要求较高的场合。基本参数:1、型 号:DE-120BX-T2、密度精度:0.0001g/cm33、温度范围:10-50℃4、糖度精度:0.01%5、波美度精度:0.001°Bé6、测试原理:阿基米德原理操作方法:o 在显示0.000状态下,将盛有样品的测量杯放于恒温槽。o 待恒温至指定温度后,将浸没在样品中的标准砝码用挂钩悬挂于测量架中央,按ENTER键,显示即为当前温度下糖度,标示符号指向S2
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糖度仪校准标准相关的方案

  • ATAGO(爱拓)便携式数显糖度仪+枇杷+枇杷糖度
    糖度(甜度)是决定水果蔬菜的新鲜度与成熟度的一项重要参数。ATAGO(爱拓)折射计系列,又称水果糖度计,广泛应用于水果种植、果汁制造、水果贸易等行业,通过折射原理测量水果汁液中的可溶性固形物(Brix)含量,仅需几滴果汁,3秒测量水果糖度,快速简便,专业可靠,是测量水果糖度必备仪器之一。
  • ATAGO(爱拓)MASTER系列手持糖度计校准方法
    仪器的一要定期进行校准,或对测量数据有怀疑时,也可以对仪器进行校准。校准可用蒸馏水或玻璃标准块,如测量数据与标准有误差,可用钟表螺丝刀通过色散校正手轮中的小孔,小心旋转里面的螺丝钉,使分析板上交叉线上下移动,然后在进行测量,知道测量数据复合要求为止,样品为标准块时 ,测量数据要复合标准块上面所标定的数据,对于刻度式的折光仪,由于折光仪的刻度盘上的标尺的零点有时候会发生移动,所以也必须加以校正。在校正时可用一种已知折光率的玻璃,转动手枪使标尺读数等于折射率,在消除色散,然后用调节扳手旋动目镜前凹槽中的调整螺丝,使敏感分界线与十字线先相较于一点即可
  • 【仪电物光】巧用白砂糖验证旋光仪准确度应用案例
    一、前言旋光仪是一种用于精确测量具有不对称分子结构物质旋光度的仪器,通过对样品旋光度的测量,可以分析确定物质的浓度、含量及纯度等。在制药、食品、日化、化学、农业、医疗和教育行业有广泛的用途。二、检定方案(1)旋光仪准确度鉴别在旋光仪日常使用过程中,用户可以通过使用一定度数的标准石英管对旋光仪进行验证和校准,对于没有配置标准石英管的用户,可以按照国际糖度标准要求,使用仪电物光SGW®-531/532全自动高速旋光仪和白砂糖进行检测。

糖度仪校准标准相关的论坛

糖度仪校准标准相关的耗材

  • 高糖度折光仪数字式糖度计PAL-2
    数字手持袖珍折射仪PAL-2 广泛测量范围:Brix 45.0 - 93.0%。 适用于测量各种高浓度样品 如果酱· 蜂蜜与浓缩果汁等。 符合国际保护等级IP65,可用流水直接冲洗棱镜。测量刚被煮的果酱等高温样品时,重复测量就得到稳定结果。PAL-2虽然是高浓度用型号,也可以水归零,不需标准液。 Model PAL-2 型号 3820 测量范围 糖度( Brix )45.0 至93.0% 温度9.0 至99.9° C 溶解值 糖度( Brix ) 0.1 % 温度0.1° C 测量准确度 糖度( Brix )± 0.2 % 温度± 1° C 环境温度 10 至40° C 测量温度 10 至100° C ( 自动温度补偿) 样本量 0.3 毫升 测量时间 3 秒 电源 2 × AAA 电池 国际保护等级 IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用 尺寸重量 55(W)× 31(D)× 109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) 选件 &bull PAL保管箱: RE-39409&bull 携带连: RE-39410&bull 50% 蔗糖溶液(± 0.05%) : RE-110050&bull 60% 蔗糖溶液(± 0.05%) : RE-110060
  • 高精度折射仪糖度计爱宕ATAGO糖度计PAL-3
    数字手持袖珍折射仪PAL-3 0.0到93.0%的測量範圍可滿足廣大用戶的需求。 Model PAL-3 型号 3830 测量范围 糖度( Brix )0.0 至93.0 % 温度9.0 至99.9° C 溶解值 糖度( Brix ) 0.1 % 温度0.1° C 测量准确度 糖度( Brix ) ± 0.1 % 温度± 1° C 环境温度 10 至40° C 测量温度 10 至100° C ( 自动温度补偿) 样本量 0.3 毫升 测量时间 3 秒 电源 2 × AAA 电池 国际保护等级 IP65 无尘且对喷射水柱具保护作用. 尺寸重量 55(W)× 31(D)× 109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) 选件 &bull PAL保管箱: RE-39409&bull 携带连: RE-39410&bull 10% 蔗糖溶液(± 0.03%) : RE-110010&bull 20% 蔗糖溶液(± 0.03%) : RE-110020&bull 30% 蔗糖溶液(± 0.03%) : RE-110030&bull 40% 蔗糖溶液(± 0.04%) : RE-110040&bull 50% 蔗糖溶液(± 0.05%) : RE-110050&bull 60% 蔗糖溶液(± 0.05%) : RE-110060
  • 数字手持袖珍糕点糖度折射仪PAL-Patissier
    数字手持袖珍糕点糖度计PAL-Pâ tissier &lsquo 糕点糖度计&rsquo 是专门为制作糕点而设计的产品. 这款是双标度折射仪,以BRIX(糖度)与糖Baume(糖波美度) 为其标度. Baume(糖波美度)是做糕点时,特别是做糖水时使用的标度.BRIX的测量范围为0.0~85.0%,可从低浓度至高浓度广泛使用. 可适用于测量水果的糖度, 管理果酱及糖水的烹煮程度及加糖程度。具有耐热性,自动温度补偿功能及可冲洗的防水功能. Model PAL-Pâ tissier 型号 4508 测量范围 糖度( Brix ) 0.0 至85.0 % 糖Baume(糖波美度) 0 至45° 溶解值 糖度( Brix ) 0.1 % 糖Baume(糖波美度) 1° 测量准确度 糖度( Brix )± 0.2 % 糖Baume(糖波美度) ± 1° 环境温度 10 至40° C 测量温度 10 至75° C ( 自动温度补偿) 样本量 0.3 毫升 测量时间 3 秒 电源 2 × AAA 电池 国际保护等级 IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用 尺寸重量 55(W) × 31(D)× 109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) 选件 &bull PAL保管箱: RE-39409&bull 携带连: RE-39410&bull 10% 蔗糖溶液(± 0.03%) : RE-110010&bull 20% 蔗糖溶液(± 0.03%) : RE-110020&bull 30% 蔗糖溶液(± 0.03%) : RE-110030&bull 50% 蔗糖溶液(± 0.05%) : RE-110050

糖度仪校准标准相关的资料

糖度仪校准标准相关的资讯

  • 摈弃高糖食品,ATAGO糖度仪帮你远离健康隐患 !
    摈弃高糖食品,ATAGO糖度仪帮你远离健康隐患,你吃的喝的东西有多甜,仪器来说话,日本ATAGO(爱宕)的测糖仪帮助需要控制高糖饮食的人群选择更健康的食品。选择低糖,选择健康! 点击查看视频新闻! document.write('')http://v.youku.com/v_show/id_XMjk5NzE0MTY0.html document.write('')
  • QuickBrix系列糖度计特价促销活动
    为了答谢广大客户对梅特勒托利多仪器长期的支持与厚爱,帮助客户更方便快捷地做好分析测定,梅特勒托利多特别推出QuickBrix系列糖度计特价促销活动。促销期间,最终用户均可按照以下新的优惠价格订购便携式糖度计QuickBrix。 QuickBrix 60: 3500.00 RMB (原价:6080 RMB ) QuickBrix 90: 6400.00 RMB (原价:11120 RMB ) 活动时间:2009年4月1日至2009年9月30日 活动对象:梅特勒托利多最终用户 咨询电话:4008-878-788 或发送电子邮件至:ad@mt.com 葡萄酒是否口感醇厚?橙汁是否酸甜适中?一听可乐含有多少卡路里?这些都与食品饮料类产品生产的一个重要参数&mdash &mdash 糖度,密切相关。如果您正为寻找一款快速准确,且适合现场测定的糖度计而发愁,那么梅特勒托利多的QuickBrix系列糖度计将是您理想的选择。 梅特勒托利多最新上市的QuickBrix系列糖度计具有诸多独特优势,完全满足实验室和现场测量的要求: &bull 自动校准,操作简单 &bull 自动锁定终点,避免人为读数误差 &bull 自动温度补偿,满足国际标准要求 &bull 防溅水设计,清洗方便,适合现场使用 &bull 背光显示,夜间也可测量 点击这里了解Quick-Brix&trade 60详情 点击这里了解Quick-Brix&trade 90详情 本活动解释权归梅特勒托利多仪器(上海)有限公司所有。
  • 高光谱成像技术对猕猴桃糖度的无损检测应用
    猕猴桃亦称奇异果,含有多种微量元素和丰富的有机物,营养价值高且口感酸甜,拥有“水果之王”的美誉。糖度是猕猴桃主要的内部参数之一,猕猴桃内部品质参数直接影响其口感,也是决定猕猴桃采摘时间及储存时间的重要指标,猕猴桃的糖度中85%左右的成分是可溶性固形物,因此常用的传统糖度检测方法是采用折射仪测量被挤出的果汁中的可溶性固形物含量来反映糖度值,该方法繁琐、耗时且破坏样本,无法实现快速的工业化检测。高光谱成像技术因其信息量大、光谱分辨率高、操作方便等特点,已广泛用于如苹果、樱桃、柿子、芝麻菜、梨、荔枝等]果蔬内部参数的无损检测。1 实验部分1.1 材料实验材料为某猕猴桃基地现采的“红阳”猕猴桃。选取120个大小相近、表面无损伤和疤痕的猕猴桃样本并依次编号,静置于实验室24h,等待采集其高光谱图像并随后测量其糖度,实验期间的环境温度(26±1)℃。1.2仪器与设备本实验应用了400-1000nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FS13进行相关研究。光谱范围在400-1000nm,波长分辨率优于2.5nm,可达1200个光谱通道。采集速度全谱段可达128FPS,波段选择后最高3300Hz(支持多区域波段选择)。1.3高光谱图像信息采集高光谱分选仪预热30 min后开始采集图像,以保证采集时的环境温度和光源强度在采集初期和后期保持一致。将标准白板的高度调整至与猕猴桃样本在同一焦面上,光谱相机曝光时间为13.5ms,样本平台与镜头的距离为170mm,电控移动平台前进距离为11 cm,其前进速度及回退速度分别为0.46和5cms¹ 。1.4猕猴桃糖度测定采集完所有样本的高光谱图像后,当天进行并完成猕猴桃糖度测定。根据行业规定,常以猕猴桃赤道部位的糖度来代表整体糖度,参照NT/T2637—2014《水果、蔬菜制品可溶性固形物含量的测定-折射仪法》,对每个猕猴桃样本依次将其赤道上的果皮削掉,取出适量果肉压汁,随后用一次性滴管将汁液滴到SKY107手持式糖度折射仪的检测槽中,读出该样本的糖度理化值示数。每个样本以两次平行测定结果的算术平均值作为该样本的糖度理化测量值。1.5 高光谱数据的提取采用Spec View软件对猕猴桃样本的原始高光谱图像进行黑白校正,利用ENVI5.1软件从校正后的图像中选择猕猴桃整个赤道区域作为感兴趣区域并提取光谱,以ROI区域的平均光谱作为此猕猴桃的原始光谱信息,如图2(a)所示。由图2(a)可知,原始光谱曲线的首尾两端存在明显噪声,故选取每个样本400~1000 nm波长范围内的高光谱信息作为有效光谱,如图2(b)所示,该范围共计237个波长。1.6模型评价利用5个指标值即校正集的相关系数(Rc)及其均方根误差(RMSEC)、预测集的相关系数(Ro)及其均方根误差(RMSEP)、相对分析误差(RPD)来评价模型的预测性能。其中,Rc和Rp越接近于1,表明模型的稳定性及拟合度越高;RMSEC和RMSEP越接近于0,表明模型的预测能力越强;RPD定义为样本的标准差与其均方根误差之比,若RPD1.4,模型对样本无法实施预测,1.4≤RPD1.8,模型可对样本进行粗略预测,1.8≤RPD2.0,模型可对样本进行较好预测,RPD≥2,模型可对样本进行极好预测]。2 结果与讨论2.1样本划分对120个猕猴桃样本利用拉依达准则方法进行异常值的判别和剔除,结果显示无异常值,随后将其按照3:1比例用KS(Kennard-Stone )算法将其划分为90个校正集样本、30个预测集样本,猕猴桃样本糖度测量值结果见表1。2.2光谱及预处理为了减少提取的光谱数据中掺杂的噪声和光谱倾斜,以便提高光谱分辨的灵敏度,进行合理的光谱预处理是必要的。利用多元散射校正、标准正态变量变换、直接正交信号校正等3种方法对有效光谱进行预处理,并分别建立对应的ELM预测模型,其预测结果见表2。由表2可知,DOSC-ELM模型的Rc和Rr值最大且RMSEC和RMSEP值最小,预测效果好,故后续均基于DOSC预处理方法进行。DOSC方法通过将光谱矩阵与待测浓度矩阵正交,在不损害数据结构特性的前提下滤除原始光谱中与糖度不相关的信息,保留最相关的信息用于构建预测模型。DOSC预处理前的校正集和预测集的光谱反射率分别如图3(a)和图3(c)所示,DOSC预处理后的校正集和预测集的光谱反射率分别如图3(b)和图3(d)所示。从图3可知,相较于未经过预处理的高光谱图像,DOSC预处理后的光谱图像线条更加紧密,图3(b)和图3(d)中所凸起的波峰也反映了预处理后的光谱数据与待测成分即糖度的相关性得到了良好的提升。DOSC预处理前后各高光谱波段与猕猴桃糖度的相关系数如图4所示。通常相关系数0.5≤|r2.3.2 基于CARS的特征光谱变量提取对预处理后的光谱用CARS算法提取特征光谱变量时,设定蒙特卡罗采样50次,采用5折交叉验证法。图7(a)为呈现指数衰减函数的选择过程,特征光谱变量的数量随着采样次数的增加先迅速下降然后平缓减少,具有“粗选”和“精选”2个特征。由图7(b)可知,随着Monte-Carlo采样次数的增加,内部交叉验证均方根误差(RMSECV)呈先缓慢减小后陡然增大的趋势,这是由于选择过度而移除了富含信息的关键变量,导致模型的预测性能下降。图7(c)是特征光谱变量随着采样次数变化的回归系数路径图,当图7(b)中RM-SECV值达到最小值时,各特征光谱变量的回归系数位于图7(c)中的“*”所在的垂直线位置,此时采样运行5次,最终提取出49个特征光谱变量。3结论以“红阳”猕猴桃为研究对象,本文利用高光谱成像技术结合不同特征光谱变量提取方法构建不同模型,对猕猴桃糖度进行无损检测。研究结果如下:(1)对猕猴桃原始有效光谱分别采用MSC,SNV和DOSC预处理后,结合ELM模型的预测结果,分析不同预处理方法对模型预测精度的影响,对比结果显示DOSC预处理效果最好。(2)对DOSC预处理后的光谱分别采用一次降维、一次组合降维和二次组合降维共7种特征提取方法,提取到的特征光谱变量个数分别为49,9,8,58,55,11和19,占全光谱波段的20.7%,3.8%,3.4%,24.5%,23.2%,4.6%和8%。

糖度仪校准标准相关的试剂

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