核磁共振食品农业成像分析仪

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核磁共振食品农业成像分析仪相关的厂商

  • 夸利安公司(Qualion Ltd. )是专业的工业核磁分析仪器公司,位于以色列北部的漂亮海滨城市----海法,她是一家技术密集型的跨国企业,致力于核磁分析技术在工艺生产中的应用,尤其是炼油、乙烯及其他化工工艺中的应用。夸利安核磁共振仪首次把实验室的分析技术NMR 应用到工艺现场,它是世界上唯一一家用核磁共振技术对工艺管道中样品成分和理化特性进行实时在线分析的公司;工业核磁共振分析仪可长时间、不间断的对管道中的样品进行连续扫描测量,分析结果准确可靠,重现性和再现性非常良好,是一项独一无二的在线实验室分析技术。分析时,样品直接流入核磁分析的探头管道系统,无需对系统进行校正,无需标样做参比,就可直接得到分析结果。夸利安核磁共振分析系统稳定性好,分辨率高,分析结果准确可靠,可在数秒钟内就可以对样品的多种物理、化学性质指标做出准确的分析。建立在夸利安核磁共振波谱基础上的在线分析模型适用性强,维护量少,维护费用低。炼油厂和重质粘稠液体行业在工艺上使用夸利安核磁共振在线分析系统,能显著的降低生产能耗,延长设备的使用寿命,纯化产品的组成,提升高附加值产品的收率,提高企业的利润;该系统上的项目投资可在不到数个月的时间内全部回收。夸利安公司的产品主要集中在一个领域:样品质量指标的实时在线分析;自1995 年以来,夸利安核磁共振在线分析系统已经广泛应用于全球炼油企业的先进过程控制和在线实时分析。其用户遍布欧美30 多个发达国家和地区。夸利安公司拥有一支非常专业、、有多年现场施工经验的技术工程队伍,能从设计、施工、系统上线试车及售后的各种技术支持与维护方面提供全方位的服务;夸利安核磁共振公司拥有覆盖全球的技术支持服务中心,为用户提供全程式、低风险的在线分析技术解决方案。
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  • 苏州纽迈分析仪器股份有限公司专注于“低场核磁共振”技术开发及应用推广,具备强大的自主研发能力、卓越的生产服务水平和完备成熟的运营体系,是国家高新技术企业。经过十多年的发展,纽迈分析独立自主开发的多款低场核磁共振仪器打破了国外进口设备的垄断,已成功的应用于能源岩土、食品农业、生命科学、材料与教学等领域,获得业界的一致认可,取得多项国家奖项和资质认证。  多年来,公司建立并保持着与国内高等院校、科研院所密切合作的关系,通过产学研一体化实现技术创新,优势互补,全方位提升产品品质。经过不断的技术积累与应用创新开拓,纽迈分析已迅速成长为一家注重人才、注重创新、注重发展的新三板上市高科技企业。作为低场磁共振科学仪器设备国内领军品牌,纽迈分析将继续秉承“专精敏恒”的企业文化,为推动国内低场磁共振行业可持续发展,成为“低场磁共振应用解决方案专家”不懈努力。  2020年,纽迈分析苏州浒墅关工厂奠基开工,开启纽迈新10年发展新篇章  2018-2019年,连续蝉联三届科学仪器BCEIA金奖  2017年,纽迈分析博士后工作站由省级晋升为“国家级博士后科研工作站”  2016年,苏州纽迈电子科技有限公司,更名为苏州纽迈分析仪器股份有限公司,新三板挂牌(股票代码:836507)  2013年,纽迈电子获批承担国家重大科学仪器设备专项担纲企业  2009年,前身上海纽迈电子科技有限公司被认定为国家高新技术企业,获国家级科技成果奖、优秀成果奖、优秀企业标准奖、重点新产品奖
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  • 北京斯派克科技发展有限公司核磁共振测试实验室配置本公司各类旗舰型产品 ,针对石油勘探开发、多孔介质分析、食品农业分析、化工检测分析及动物成像分析等核磁共振应用领域的不同需求,由专业的核磁共振应用团队为用户提供应用咨询、实验方案订制、样品测试、结果分析等一站式服务。测试服务包括但不限于以下领域: 石油勘探开发/多孔介质分析-针对不同尺寸岩心的物性参数测量(孔、渗、饱、可动流体等) 孔径结构分析 模拟地层条件下的渗流实验等 钻井液、油砂油泥含油率;岩心裂隙分布与发展;岩心成像、水油分布; 食品农业分析 - 种子含油含水率;种子育种、发育研究;果实成熟度与探伤;油脂品质研究; 动物成像分析 - 动物(大中小型)成像、形态结构分析;临床前动物药物试验、病理研究;磁共振成像造影剂研究; 药物作用机制、毒性研究及药物研发;
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核磁共振食品农业成像分析仪相关的仪器

  • 借助 minispec 时域核磁共振分析,快速完成乳剂型产品的质量控制、工艺控制和研发水包油型或油包水型乳剂的液滴粒径分布无需制备,无需稀释批量测定不透明试样乳化效率量化乳剂稳定性动力学控制产品流变特性选择性吸收产品设计香精控释, API 优化颜色和外观减速化学变质控制微生物腐坏布鲁克的多功能台式时域核磁共振分析仪可以提供一个整包式解决方案,可在乳剂型产品生产过程中快速完成质量/工艺控制和研发。人性化的布鲁克 minispec 仪器可在短短数分钟内检测出整个试样中的全部氢原子产生的信号,而不受其颜色或浊度的影响。然后,通过分析核磁共振信号,计算出液滴内分子(油或水)的扩散系数,软件最后输出液滴粒径分布,包括体积和数量分数。此过程是在分子水平直接测量液滴粒径分布,不受絮凝影响,这一点不同于光学方法。时域核磁共振技术的优点有多种技术可供用于乳剂液滴粒径测试,但它们都有各种局限性,因而不适于分析多种不同乳剂系统: 光学显微镜术和成像分析——试样量小、耗时、液滴形状和尺寸失真。 共焦扫描显微镜术和成像分析——同光学显微镜术和成像分析一样。 小角激光光散射法——稀释步骤会彻底改变许多乳剂的结构,不能分辨液滴和悬浮颗粒,液滴簇被当成大液滴。 电传感技术——大多数情况下要求进行稀释,需要单独测定大量液滴。 超声技术——高固体含量试样的信号衰减严重。 相比于上述技术,基于时域核磁共振的液滴粒径分布测定技术具有以下属性,因而是适用于乳剂分析的强大工具: 对相对较大试样量进行液滴粒径分布测定样品颜色或透明度大小不影响测定其他颗粒物的存在不会被误当做液滴不要求在测定之前进行任何稀释步骤或其他预处理测定能力可以测定水包油型和油包水型试样的液滴粒径分布对整个1立方厘米试样进行液滴粒径分布测定4特斯拉/米的最大可用梯度强度允许对小至250纳米的大范围液滴粒径进行分析哪怕液滴内外都存在相同分子,也可以进行液滴粒径分布分析液滴粒径分布分析最终结果包括体积和数量分数、平均值和标准偏差可以在-5℃到+65℃试样温度范围内执行测定同一台仪器可用于其他分析,譬如但不限于,固体脂肪含量、结晶、水分迁移,等等适用场合水包油型或油包水型乳剂系统的液滴粒径分布乳剂稳定性动力学对规定升温条件下的乳剂特性变化进行动态研究水包油型乳剂的脂肪结晶和液滴粒径分布变化通过专门设计液滴粒径分布来控制产品流变特性、颜色/外观预测和抑制微生物和化学腐坏分子从液滴内部交换至外部控释活性成分(香精、药物,等等)设计食品产品的可控消化率和热量值软件 可借助 minispec ExpSpel 实验编辑器,进行灵活编程,设定:核磁共振脉冲序列核磁共振数据处理自定义自动化,等等 mq 系列系统适用于各种不同应用,可提供使用广泛、成熟的时域核磁共振脉冲序列,以及与联合利华合作开发的专有液滴粒径分布软件。 布鲁克 minispec 仪器采集的扩散数据 布鲁克 minispec 软件输出的液滴粒径分布分析结果 布鲁克 minispec 软件生成的详尽的统计信息(基于体积和数量的液滴粒径分布)
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  • 核磁共振专家打造的多功能时域核磁共振分析仪弛豫和扩散分析快速、无损、无溶剂技术无需试样制备替代湿化学法和物理试验利用三个或更多试样完成简单的线性校准化学计量学校准选项符合21 CFR part 11 、 IQ/OQ/PQ 和 GLP 标准要求维护要求低试样温度范围-100℃至+200℃,可支持独特的研发应用成熟的磁体设计,可实现快速分析时域核磁共振技术一般原理 时域核磁共振技术利用永磁磁场和射频能量来照射诸如氢和氟等对核磁共振十分敏感的原子核。使得这些敏感的原子核产生射频信号, minispec 进而检测出这些信号。这些信号的振幅和持续时长与样品属性相关。 不同于光谱技术,时域核磁共振不受样品颜色和表面属性影响。 minispec 非常适用于质量保证/质量控制实验室和研发机构,因为它可以实现无损无创测定,并且不要求样品制备。 minispec 国际标准方法有许多公开、成熟的方法可用于 minispec ,包括一些国际标准方法。在食品行业,包括 ISO 、 IUPAC 和 AOCS 在内的多家机构制定的标准方法均规定了固体脂肪含量测定。在农业领域,含油种子及残渣的含油量和含水量均采用国际标准方法来测定。在石化行业,诸如航空煤油和柴油等碳氢化合物的氢含量也采用 ASTM 方法来测定。
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  • 核磁共振食品农业成像分析仪产品描述:NMI20系列核磁共振食品农业成像分析仪,采用模块化设计,集弛豫分析和磁共振成像于一体,荣获2010年科学仪器创新奖,目前已广泛应用于食品研究。NMI20系列核磁共振食品农业成像分析仪采用稀土永磁体制造,无后续维护费用;核磁共振食品农业成像分析仪配套软件中包含多种脉冲序列,实现多种弛豫时间的测量;采用自主研发的二代谱仪系统与成像软件,只需三步便可实现样品任意层位、任意角度、任意层厚的核磁共振成像,可无损、快速、直观的获得样品内水/油空间分布信息。产品功能:含油率含水率检测;2. 固体脂肪含量测定(选配);3. 水分相态及定量分析;4. 水油体系中水分/油脂分布、迁移、运动性的研究;5. 食品中特定致病菌的检测;6. 食品中重金属离子(Hg2+ Cd2+等)测定;7. 食品的冻结点、未冻水含量测定;8. 种子选种、育种、发育过程检测;9. 质子密度、T2加权、T1加权成像;适用范围:1. 油料种子含油含水率测定 (ISO10565: 1995 GB/T 15690:1995);2. 纯油脂样品固体脂肪含量测定 (ISO8292 AOCS Cd 16b-93);3. 食品(如肉品、水产品、农产品)品质、加工工艺过程、储藏过程等方面研究;4. 种子选种、育种、发育过程检测;5. 中草药干燥过程评价;6. 离子溶液、微生物溶液;测试样品要求:样品高度<20 mm, 样品外径<12.5 mm;性能特点:1、快速:数分钟内即可完成单个样品测试(与样品性质有关);2、无损:样品无需前处理,且测试中不被破坏;3、适用性:适用广,对样品形态、颜色均无要求,固态、液态、粉末状均可;4、操作使用:操作简单,使用便利;成像采用自动寻优参数,三步即可完成一次成像,且可二维任意角度、多层面扫描,实现不同需求;5、维护简单:体积小,对环境无特殊要求,维护管理简单、成本低,无附加耗材(玻璃试管除外);外机带有滚轮,移动方便,且有专业技术人员可网络远程指导和设备维护。软件介绍:分析软件界面(1)界面简洁、操作简单(图5),在“数据采集”界面即可实现样品弛豫信息采集,在”数据查询”界面即可实现数据查询、反演运算和导出;(2)“数据采集”界面提供多种脉冲序列供选择,以满足不同样品需求;MRI成像软件:功能强大、操作简便(1)界面简洁、操作简单(如图6所示),三步( )即可完成一次成像,无需对核磁理论有深入的理解,即可进行操作;(2)多种脉冲序列选择,满足不同样品的需求;三种成像角度任意选择,且可一次实现多层面扫描,观察样品内部不同位置的信息;(3)设计可调节的脉冲宽度、脉冲幅度以及触发时间,实现对脉冲序列控制 注:仪器外观如有变动,以产品技术资料为准,价格以供应商报价为准。
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核磁共振食品农业成像分析仪相关的资讯

  • 【会议收官预告】第五届食品干燥国际研讨会暨第十届全国低场核磁共振技术与应用研讨会(食品农业专场)即将举行
    " _ue_custom_node_="true"【会议收官预告】第五届食品干燥国际研讨会暨第十届全国低场核磁共振技术与应用研讨会(食品农业专场)即将举行2018年11月14日-16日,第五届食品干燥国际研讨会暨第十届全国低场核磁共振技术与应用研讨会(食品农业专场)即将在无锡山明水秀大酒店举行。第十届全国低场核磁共振会议能源地矿专场、生物医学材料专场已相继在青岛、宁波举行,作为压轴会议,本届会议报告历史空前,满满180个报告,让本次会议格外充实而丰富。本次会议由江南大学、中国仪器仪表学会分析仪器分会核磁共振仪器专业委员会主办,江南大学(协办一分会场)、中华全国供销合作总社南京野生植物综合利用研究院(协办第二分会场)、江苏大学(协办第三分会场)、苏州纽迈分析仪器股份有限公司(协办第四分会场)、中国农业科学研究院农产品加工研究所(协办第五分会场)、中国农业大学(协办第六分会场)、贺州学院(协办第七分会场)、渤海大学(协办第八分会场)协办。大会主题及设置大会主题:探讨食品干燥和食品低场核磁共振领域的新研究进展和应用技术 会场设置:本次会议共设有1个全会特邀报告(中文+英文专场);1个产学研论坛;8个分论坛,共计180个报告。 产学研论坛:为了体现科研与实际生产的结合,本会会议特别设有产学研论坛,邀请上海纽迈、上海钮钛、苏州纽迈、无锡海核装备有限公司等8家企业的负责人现场做报告,分享在各自方向领域产学研相结合的实际效果和应用情况。 分会场主题 分会场1:基于高效物理场的果蔬食品组合干燥及其水分分析分会场2:基于干燥污染控制的果蔬食品绿色安全干燥分会场3:基于成本控制的果蔬&水产干燥预后处理及水分分析分会场4:基于低场核磁分析的食品加工与农业领域测试分会场5:基于品质劣变控制的果蔬食品优质干燥分会场6:基于智能化的果蔬食品精 准干燥分会场7:特色区域果蔬食品优质干燥及其水分分析分会场8:特色区域海产食品优质干燥及其水分分析 特邀报告人来自全国食品领域的知名高校的教授、专家齐聚本次会议,分享各自的研究成果,交流食品干燥加工以及低场核磁共振在食品领域的新的应用和科研动态。
  • 177万!中国农业大学计划采购纳米粒度电位仪、核磁共振分析仪等设备
    一、项目基本情况项目编号:CAU-HWZB-2022065(BJYM22HW062)项目名称:中国农业大学信电学院流通创新分中心蔬菜细菌病原分析设备等采购项目预算金额:177.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):177.0000000 万元(人民币)采购需求:序号采购内容数量是否接受进口产品1纳米粒度电位仪1台是2核磁共振分析仪1台否3耗散型石英晶体微天平分析仪1台否4超微量分光光度计1台是5荧光定量PCR仪1台是(核心产品)6冷冻离心机1台是7冷冻干燥机1台否812通道正负压恒压泵1台否合同履行期限:合同签订后90天内完成供货本项目( 不接受 )联合体投标。二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.落实政府采购政策需满足的资格要求:3、投标人不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)中列入的失信被执行人和重大税收违法案件的当事人,不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人(处罚决定规定的时间和地域范围内),上述信用信息截止时点为投标截止时间;4、本项目不接受联合体投标;5、投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案,未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标;6、财库〔2016〕194号《财政部关于完善中央单位政府采购预算管理和中央高校、科研院 所科研仪器设备采购管理有关事项的通知》。 7、需要落实的政府采购政策:1)节能产品强制采购;2)节能产品、环境标志产品优先采购;3)政府采购促进中小企业发展;4)政府采购支持监狱企业发展;5)政府采购促进残疾人就业;8、政府采购信用担保;9、财库〔2016〕194号《财政部关于完善中央单位政府采购预算管理和中央高校、科研院所科研仪器设备采购管理有关事项的通知》。10、本项目扶持中小企业及监狱企业发展,促进残疾人就业,鼓励节能环保产品等,具体政府采购政策落实情况详见招标文件。11、本项目非专门面向中小企业的项目。3.本项目的特定资格要求:无三、获取招标文件时间:2022年11月22日 至 2022年11月28日,每天上午9:00至11:00,下午13:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:北京市丰台区广安路9号院国投财富广场5号楼12A15方式:现场办理,不接受邮购,售后不退,仅限现金售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点提交投标文件截止时间:2022年12月13日 09点30分(北京时间)开标时间:2022年12月13日 09点30分(北京时间)地点:北京市丰台区广安路9号院国投财富广场5号楼12A13会议室五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜领取招标文件时须提供以下资料(复印件需加盖单位公章):(1)法定代表人身份证(正反面)和代理人身份证(正反面)复印件加盖单位公章;(2)法定代表人授权委托书(报名人为法定代表人的,应提供《法定代表人身份证明书》)加盖单位公章;备注:有一项资料不全者均不接受报名。七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:中国农业大学地址:北京市海淀区圆明园西路2号联系方式:奚欣格,010- 627362402.采购代理机构信息名 称:永明项目管理有限公司地 址:北京市丰台区广安路9号院国投财富广场5号楼12A15联系方式:尹树鹏、于淼、王文革、秦铁仓、吴茹群、王菲菲,010-63268382-80013.项目联系方式项目联系人:尹树鹏、于淼、王文革、秦铁仓、吴茹群、王菲菲电话:010-63268382-8001
  • 低场核磁技术:让食品中水分研究可视化——访中国农业科学院农产品加工研究所魏益民教授
    p span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"   中国农业科学院农产品加工研究所魏益民教授,曾任西北农林科技大学副校长,中国农业科学院农产品加工研究所所长,主要研究方向涉及谷物化学与小麦加工关键技术 植物蛋白挤压组织化理论与技术 食品产地溯源及确证、食品加工过程安全控制等,主持多项国家科技攻关计划、现代农业(小麦)产业技术体系建设专项、国家自然科学基金等项目。 /span /p p span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"   从食品水分分析技术平台,到智能物料干燥分析系统,魏益民教授开展了一系列的研究工作,不仅解了企业的“燃眉之急”,也对仪器设备开发和应用拓展起到了很大的促进作用。其中,与苏州纽迈分析仪器股份有限公司(简称:纽迈分析)以及河北金沙河面业集团有限责任公司(简称:金沙河面业)的合作就是很好的案例。日前,仪器信息网编辑特别采访了魏益民教授,听他讲一讲学术研究及其背后的精彩故事。 /span /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" DSC05714_副本.jpg" alt=" DSC05714_副本.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/211ac2bc-41e2-46d4-bc75-fab1c2b4a7e6.jpg" / br/ strong 中国农业科学院农产品加工研究所魏益民教授 /strong /p p    span style=" COLOR: rgb(255,0,0)" strong 低场核磁技术:水分状态及运动轨迹研究的有效手段 /strong /span /p p   水乃万物之源。在国际上水的研究是一个非常重要的领域,具体到农林产品、食品和能做成食品的所有原料,水分的研究更是必不可少。 /p p   采访伊始,魏益民教授先给我们普及了食品领域与水分有关的一些学问。“在农产品的收获、安全储藏、安全运输、加工和食品制造中,都离不了水这个命题。比如,国标规定小麦安全储藏的水分含量在12.5%以下,面粉安全储藏的水分含量在14.5%以下;另外,种子发芽需要合适的水分条件;食品制作过程中的煎、炸、炒、烩、煮、蒸都离不开水分;果品、蔬菜等的保鲜与水分息息相关;挂面制作及烘干的工业过程中,水分更是一个至关重要的因素......” /p p   魏益民教授介绍说:“食品的含水量不仅和食品的口感、新鲜度、脆度等有关,而且在食品工业中,加水量的多少和生产成本和商业利润有着密切的关系,从这个角度来说,水分的研究在食品领域有着重要的商业意义。” /p p   据介绍,目前关于水分的研究课题,包括含水量、水分存在状态、运动轨迹和水分活度等。现有对食品中水分的研究主要是绝对含水量的测量,一般采用加热蒸发至恒重的方法计算得出。但是必须注意的是,蒸发过程中跑掉的除了水分之外,还可能有别的挥发物质。因此,结果往往不是很准确。 /p p   “我研究的课题主要围绕水分和食品的关系。多年的研究发现,核磁分析和成像技术是研究水分存在状态和运动轨迹的有效手段。”魏益民教授介绍道,从原理上来说,根据氢原子核的弛豫时间,可以判别自由水、弱吸附水和强吸附水的比例,进而可以研究水分在食品中的存在状态。通过核磁成像,还可以把水分研究从不可视状态变成可视状态,从而可以看到水分的扩散轨迹。 /p p   其实,早在进行高水分组织化植物蛋白课题研究的时候,魏益民教授课题组就曾尝试使用纽迈分析的低场核磁设备进行测试,发现高水分和低水分含量食品中水分的存在状态和分布是不同的。魏益民教授说:“也就是从那个时候开始,我们发现,食品中的水分可以用低场核磁技术来更好地表征。这个思路一直存在我的脑子里。”而在之后研究“食品水分分析技术平台”时,魏益民教授也成功地将低场核磁技术引入其中。 /p p   “核磁技术在食品领域最大的意义就是区分水分存在的状态,看到水分的运移过程,以此来研究水分的运移规律。” 魏益民教授说,“核磁技术用于食品中水分的研究,能提供的不仅仅是含量,而且能够在分子水平上观察水分子的运动规律。这项研究非常有价值。” /p p span style=" COLOR: rgb(255,0,0)" strong   食品水分分析技术平台:一次突发事件的启发造就的专利成果 /strong /span /p p   既然低场核磁是研究水分存在状态及运动轨迹的有效手段,那么如何介入并进行系统研究呢?其实,魏益民教授一直在关注这方面的研究,包括进行高水分组织化植物蛋白研究的时候,就已经开始了初步的尝试。而金沙河面业冬季大雪降温危机事件将这件事情正式提上了日程。其中,“食品水分分析技术平台”的建立是第一步,为之后低场核磁技术的引入奠定了基础。 /p p   2004年,魏益民教授就与金沙河面业开始了接触,也曾多次被邀约去解决挂面干燥能耗的问题,迟迟未果的原因在于魏益民教授“不打无准备之仗”。魏益民教授说:“我不是学这个学科的,之前对烘房没有研究,为此做了很多准备工作,也找了很多食品干燥方面的书籍来进行基本理论的学习,并准备了在线自动温度湿度自动记录仪、微型气象工作站等进口的仪器设备。” /p p   2012年冬天,一场突如其来的大雪导致气温骤降,金沙河面业的锅炉房温度不达标准要求,金沙河面业的生产线面临严重危机。魏益民教授第一时间赶到现场,并采取了一系列的行动:首先,关好门窗,加盖布帘,减少能耗浪费 其次,挂上温湿度仪,监测现有生产线的适宜温度湿度范围 第三,安置微型气象工作站,测排风口的环境要素。“结果显示,不同车间排风口的差异达40%。这说明烘房的操作工艺是盲目的、凭经验的,没有科学依据的。” 最终,在魏益民教授的指导下,他们研究了用能最少生产线烘房的操作参数。之后,所有车间都照此参数执行。第三天中午,锅炉温度正常了,危机解除。 /p p   “这次事件给了我们很大的启发:挂面干燥的理想模型是什么?有什么样的规律?基于什么样的机理?通俗来讲,挂面的水分是怎样从挂面里面跑出来的?是匀速的?还是梯度的?这是一个非常重要的课题,不仅是节约能源的问题,还可以节约成本、减少污染、绿色环保。而在此之前,对烘房气象要素变化及挂面内部水分动态变化的结果并没有一个微观描述,没有人对此进行过研究。” /p p   “但是,谁来做呢?” 魏益民教授说:“这其中涉及了热能与动力工程、环境科学、气象学、食品干燥技术等学科,这些都不是我的特长。”碰巧的是,在一次国际会议上,魏益民教授偶遇了两个合适的人才,一个是做微型传感器的,一个是做粮食干燥的,并将他们引进到研究所,开始了相关的研究。 /p p   为了不造成太大的浪费,他们放弃了建造模拟烘房进行节能试验的研究,而是选择先进行微观模型研究,然后再到车间放大。基于此,该课题组为解决模拟条件,辗转寻找合适的仪器,并进行自己加工改造。具体来说,在现有的恒温恒湿箱的基础上,他们添置了风扇,配置了可以自动记录重量的天平等,最后将这些仪器组合在恒温恒湿箱里,并且集成到电脑里操作和结果显示,做成一个由电脑控制的可以自动进行水分含量在线控制的系统,取名为“食品水分分子技术平台”,并申请了发明专利。 /p p   “食品水分分析技术平台”将整个干燥过程和水分检测过程自动化,实现了过程控制、在线监测、数据记录、数据输出一体化,并为其它设备的在线(或准在线)设计了接口,为深入研究和系统地观察挂面的干燥过程提供了可能和相关实验平台。基于此平台,魏益民教授研究了挂面在不同温湿度条件下的干燥曲线,最终以最短的时间研究了什么干燥条件是最节能的干燥工艺。相对于常规方法,该平台可以自动记录,自动绘图,不仅减少了工作量,还实现了动态观察。据悉,在此平台研究的基础上,金沙河面业烘房能耗节约达22%-23%。 /p p span style=" COLOR: rgb(255,0,0)" strong   三方共合作,助力食品干燥模型的建立 /strong /span /p p   由经验到理论,从现象到机理,魏益民教授的研究在不断深入。“解决怎么干燥最合理之后,下一步就要研究水分是怎样跑出来的过程问题。” 魏益民教授谈道,低场核磁技术是研究食品中水分存在状态及运动轨迹的有效手段,而要开展更进一步的研究,首先要解决的便是仪器的问题。 /p p   讲到这儿的时候,魏益民教授给我们讲述了一个非常精彩的三方合作共赢的故事。在这个故事中,纽迈分析和金沙河面业都非常积极,给予了很大的支持。据介绍,鉴于当时研究的需要,魏益民教授需要一台100多万的低场核磁仪器,于是找到了纽迈分析的负责人杨培强。最终,魏益民教授、纽迈分析以及金沙河面业在技术、仪器及经费等方面达成合作,三方按照一定的比例共同为这台低场核磁仪器“买单”。这件事情中,令魏益民教授没想到的是,纽迈分析不仅提供了仪器,还提供了一定的研发经费。这也是他对纽迈分析特别“点赞”的地方。魏益民教授说:“我不仅筹到了仪器和科研经费,更重要的是获得了一个捷足先登的学术平台。” /p p   将低场核磁技术引入到食品水分分析技术平台后,魏益民教授开始了系统的研究。首先,根据研究的需要,魏益民教授在纽迈分析的帮助下对仪器进行了改造。“我们要做成在线仪器,称之为‘on-line’,首先要解决的就是把环境引到探头里面,同时保证遇冷空气时不结露。此外,还要在恒湿箱侧面做了微型取样洞等。” /p p   基于此,魏益民教授开展了多方面的研究:挂面在干燥过程不同阶段的水分状态 挂面干燥过程中的水分运移规律 还进一步研究了不同形状(圆和方)面条的水分迁移规律等。这其中,最令其自豪的一件事情就是硕士生在J. of Food Engineering上发表的文章《Study on the Water State and Distribution of Chinese Dried Noodles during the Drying Process.》。改论文投稿不到两周即被接受,一个月即发表,并被编辑点评具有数个亮点:方法学上创新,包括申请专利的食品水分分析技术平台以及核磁技术的应用;采用油脂包被的方法有效减少噪音、增加信号强度,利用低场核磁成像技术可以清楚地研究挂面的收缩界面;研究了直径2-3mm挂面中水分的迁移规律;将扫描灰度图的信号数字化,趋势和规律更清晰,更有利于工业应用等。 /p p   通过低场核磁技术的应用,魏益民教授课题组不仅揭示了挂面干燥过程中水分的迁移规律,还探究了在工业上的应用。“工业应用的前提是寻找理想的干燥曲线,而理想的干燥曲线即是在保证质量、产量、能耗三者平衡的前提下的一种干燥模型,是工业化的科学依据,且最经济、最环保、最有效。这也是我们最终的目的。”谈到这,魏益民教授还特别强调,“只有得到数学模型才能智能化。” /p p   基于“食品中水分分析技术平台”,魏益民教授与纽迈分析的合作项目“智能物料干燥分析系统”就特别体现了智能化。据介绍,智能物料干燥分析系统由低场核磁共振成像及分析系统,温度、湿度、风速动力控制系统,自动重力测定系统,迁移观察系统,显示和运算系统组成,具有自动绘制物料干燥、挥发、吸附等过程特性曲线等功能,极大提高了研究效率。据悉,该平台也在为未来近红外监测模块开发做准备。 /p p   最后,魏益民教授还特别指出,“当前,中国大多数食品制造业的工艺考控制还停留在经验层面,我们建立的这个‘食品水分技术分析平台’不仅可以对接核磁,还可以对接气质;不只是针对食品领域,还能够进行中药材、木材、挥发物、种子等多领域的研究。” /p p span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"    strong 后记: /strong 采访中我们得知,魏益民教授先后上过四所大学,专业涉及了农学、质量分析控制,甚至项目管理,其研究方向更是横跨了多个学科。为了专心科研,他毅然辞掉西北农林科技大学副校长职务,一手创建中国农业科学院农产品加工研究所。魏益民教授自定义为开拓者,他说,“我最大的功劳就是留下了近100个学生,建立了中国唯一一个小麦和小麦制品研究的全方位平台。” /span /p p span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"   对国产仪器,魏益民教授也有着自己的情怀。在研究过程中,其课题组不仅亲自进行仪器的改造和集成,而且及时地把对仪器的建议反馈给合作伙伴。魏益民教授还特别提到,外国的仪器设备往往不是某一个仪器设备企业研究出来的,很多都是某一科学家在研究过程中的成果,只是由他们及时地产业化了。这种机制值得我们学习。 /span /p

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  • 小麦叶片衰老态势核磁共振分析

    背景简介小麦灌浆期叶片的持绿功能期对籽粒产量具有重要意义,是小麦育种专家极为重视的表型特征,目前小麦叶片衰老态势主要通过叶色、绿叶相对面积以及叶绿素荧光等方法来评价前两种方法受观测者的主观感受影响,后者则受太阳辐射等因素影响,且叶室夹具容易对叶片造成损伤低场核磁共振以1H 为探针,可用于探测植物水分生理状态。比如植物叶片的核磁共振T2弛豫特性( NMR T2 Relaxivity) 与含水率、水分分布、蒸腾活性以及水势等密切相关。与其他技术相比,核磁共振技术具有检测快速、检测方式多样、无损和非接触等优点。利用核磁共振T2弛豫谱技术和磁共振成像技术,建立小麦植株的核磁共振活体检测系统,研究小麦叶片含水率、叶绿素含量与核磁共振T2弛豫谱的关系,并在此基础上评价核磁共振T2弛豫谱和磁共振成像技术反映叶片衰老态势的有效性。http://pic.yupoo.com/niumagqw2/FCKpAOb9/13DK4k.png小麦叶片的T2弛豫谱幅度和含水率随日序的变化如图2 所示。5 月下旬为陕229 灌浆乳熟期,该时期倒2 叶进入降解期,叶色开始变黄,而旗叶亦有衰老迹象,叶色亦开始变淡,但是T2 弛豫谱幅度和含水率并未出现明显变化。6 月上旬陕229 灌浆趋近结束,叶片进入衰亡期,T2弛豫谱幅度和含水率均出现显著减小。http://pic.yupoo.com/niumagqw2/FCKpCldR/DRLQ6.png小麦叶片的平均T2弛豫时间和叶绿素含量的日序变化如图3 所示。叶片在衰老前期( 6 月1 日之前) 平均T2弛豫时间逐渐增大,叶绿素含量逐渐减小,旗叶的叶绿素含量大于倒2 叶,而且旗叶的平均T2弛豫时间相对较小; 6 月4 日选取的陕229 植株均有倒2 叶完全衰亡,其平均T2弛豫时间和叶绿素含量均达到最小值,而旗叶仍保持一定的含水率,虽然其叶绿素含量亦基本达到最小值,但平均T2弛豫时间仍未到衰减阶段。http://pic.yupoo.com/niumagqw2/FCKpCqOU/qLGHx.png同时,核磁共振成像技术可以对活体小麦样品进行成像分析http://pic.yupoo.com/niumagqw2/FCKpCyvo/82VIT.png参考文献:“小麦叶片衰老态势核磁共振分析” 《农业机械学报》2014年4月 第45 卷第4

  • 【金秋计划】+nmr核磁共振仪实验用设备

    [font=&][size=16px][color=#191919]nmr核磁共振仪(Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer,NMR Spectrometer)是一种用于进行核磁共振实验用的科学仪器。它通过应用强磁场和射频脉冲,对物质中的核自旋进行激发和检测,从而获取样品的核磁共振谱图。[/color][/size][/font] nmr核磁共振仪实验用通常由以下主要组件组成: 1.磁体(Magnet):磁体是核磁共振仪的核心部件,产生强大的恒定磁场。高场核磁共振仪通常使用超导磁体,而低场核磁共振仪可能使用永磁体或传统磁体。 2.射频系统(RF System):射频系统产生射频脉冲,并将其传输到样品中,用于激发和探测样品中的核自旋。它包括射频发生器、射频放大器、射频探头等。 3.梯度线圈(Gradient Coils):梯度线圈用于在空间中创建非均匀磁场,从而实现空间定位和成像功能。梯度线圈通常是用于核磁共振成像(MRI)的核磁共振仪的关键组件。 4.控制系统(Control System):控制系统用于控制和操作核磁共振仪的各个组件,包括磁场控制、射频脉冲控制、数据采集和处理等。 5.计算机系统(Computer System):计算机系统用于数据采集、处理和分析,以及仪器控制和实验参数设置。它通常与核磁共振仪的控制系统紧密集成。 nmr核磁共振技术的优点是具有高灵敏度、无需对样品进行处理、可检测水油含量等,因此在食品、农业、生命科学等领域得到了广泛的应用。不同类型的核磁共振仪具有不同的规格和功能,可根据实验需求和研究领域选择适合的仪器。

  • 【金秋计划】+磁共振技术有哪些优势?

    一、磁共振技术 磁共振是一种快速无损的检测技术,它具有测试速度快、灵敏度高、无损、绿色等优点,已经广泛应用于食品品质分析、种子育种、石油勘探、生命科学和橡胶交联密度等领域。 二、磁共振技术基本原理 磁共振技术主要检测为H质子,也可以用于F信号测试。含H样品经过特定频率的射频激励后,产生核磁共振信号。H核磁共振信号对应有T1、T2两个主要参数,通过测试T1、T2弛豫时间并进行建模,可用于食品、农业、石油勘探、聚合物、固体脂肪含量…多方面研究。已有多种方法形成国际标准和行业标准方法。 [align=center][img=,640,367]https://p9.itc.cn/images01/20230525/6347fbd7c6ca4fb8893cf26cce98bab6.png[/img][/align] 三、磁共振技术的应用研究 1). 低场核磁在食品农业领域的应用: 1、含油率含水率检测 2、水结合状态分析 3、水油体系中水分/油脂分布 4、食品的品质评价、过程监控、工艺优化等 5、质子密度、T2加权、T1加权成像 6、水/油脂空间分布分析 2). 低场核磁在材料行业的应用: 1、尖端制陶术:湿式制程、加工工艺改善, 分散性的质控和研发 2、纳米科技:纳米粒子表面的化学状态, 如: 吸附和脱附作用, 比表面积的变化 等 3、电子材料:浓稠状浆料和研磨液 (CMP) 的开发及品管 4、墨水:碳黑、颜料分散, 最适研磨条件, 表面亲和性及化学和物理状态 5、能源:电池, 太阳能板等的碳黑, 纳米碳管和浆料的分散, 粒子表面的化学和物理状态 6、制药:API湿润性、亲和性及吸水性的差异 7、其他: 全部的浓稠分散悬浊液体, 纳米纤维, 纳米碳等 [align=center][img=,640,415]https://p3.itc.cn/images01/20230525/6e5ffe98e6bb4b67a5cf28278036cb95.png[/img][/align] 3). 低场核磁在能源岩土行业的应用: 1、储层物性分析 2、非常规能源 3、油气藏开发评价 4). 低场核磁共振在生命科学行业的应用 1、造影剂弛豫性能(体外或动物体内)评价; 2、药物对肿瘤的作用评价; 3、肿瘤病灶排查; 4、纳米颗粒/离子/微生物含量快速测定分析; 5、小动物脂肪分布测量

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