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碳酸钠纯度标准物质

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碳酸钠纯度标准物质相关的论坛

  • 高纯碳酸钙是什么纯度呢

    请教一下各位老师,地质标准测水硬度,需要用高纯碳酸钙配标准溶液来标定EDTA。高纯碳酸钠是什么纯度呢?用GR行不行,要准备过cma/cnas的?谢谢

  • 【求助】如何准确测定工业碳酸氢钠-中的碳酸钠

    我们是按GB-T 1606-2008 工业碳酸氢钠 的附录A来测定碳酸钠的,但感觉测的不是很准,我们用新开瓶的分析纯碳酸氢钠(99.5%)作了比较测定,结果也只有98.3%,再换一瓶也只有这么多,不知什么原因?是不是碳酸钡沉淀也消耗了标准盐酸滴定溶液而造成结果偏低的,请大侠们赐教啊!另请教:新国标GB-T 1606-2008 工业碳酸氢钠 为什么没有碳酸钠这项指标的测定了,多谢了!附:GB-T 1606-2008 工业碳酸氢钠 附录A[~150405~]

  • 【求助】求 溶液中 碳酸钠 浓度的 测定标准....................

    不要这个 http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=109120这个我看了 是要称取 一定量的 碳酸钠固体....计算时候 也样用到这个称取时候的质量.......我的是 反应后 就有大量的 碳酸钠溶液 想测想它的浓度......... 用上面那个标准的话 没有那个 称取的质量 无法计算

  • 【讨论】苹果酸和碳酸钠的测定

    我遇到一个样品,里面含苹果酸和碳酸钠两种成分(客户告诉我们的),我们现在要测定这两种物质的含量,该怎么测?希望大家都来讨论讨论,苹果酸我们用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]可以测定,但碳酸钠测定很困难,因为这个样品只要一加入水,就会起反应,有很多泡产生,苹果酸和碳酸钠要发生反应,也就是一般的酸碱反应,于是碳酸根的含量检测出来也就不准了,然后我们只能通过用ICP测钠然后折算成碳酸钠,但这样算出来的碳酸钠的值加上苹果酸的值含量就远远超过100%,我们怀疑这个样品可能还含有碳酸氢钠。希望大家都来讨论讨论我们的检测过程,有什么问题,还有更好的检测方法吗?

  • 【原创大赛】硫化钠产品中碳酸钠含量测定标准方法的验证结果速报

    【原创大赛】硫化钠产品中碳酸钠含量测定标准方法的验证结果速报

    [align=center] 山西省产品质量监督检验研究院王锦明 [/align] 硫化钠又称硫化碱,广泛用于制造染料或染料中间体、冶金工业、皮革工业以及造纸行业。硫化碱典型工艺是煅烧热熔法,由于此法在煅烧过程中有碳参与方应,残留物中有碳酸钠,含量一般是2~3%,所以碳酸钠含量的高低与品质直接相关,因此,最早的硫化钠产品标准的技术要求中有碳酸钠含量技术要求。现今硫化钠生产方法多样,如:氯化钡或硫酸钡生产过程中也有副产品硫化钠,这些副产方法由于是化学反应法,碳酸钠含量用标准方法的结果,几乎测不到的。 硫化钠产品标准最早是在1984年起草的,当时方法有两种选择,一种是原苏联的装置法(见下图1),[img=,690,484]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810091725105936_8428_2345874_3.jpg!w690x484.jpg[/img] 图1 标准中的碳酸钠测定装置一种是滴定法,两种方法讨论的结果大家都觉得装置法还是比较理想,数据理论上要精确一些。需要注意的是由于装置复杂,过去的滴定台去支撑这一套装置几乎不可能,也就谈不上方法验证了,就是这个方法,目前的标准这个方法还在沿用。我们在近期研究了一套新的装置(见图2),[img=,690,518]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810091728060603_7486_2345874_3.jpg!w690x518.jpg[/img] 图2 自制的碳酸钠测定装置可以把试验用到的器皿统一到一个支架上来,解决了装置安装问题,并且我们近期做了两种方法的验证比对工作,特将方法摘要和结果汇报如下:一、实验试剂的制备 1.配制Na[sub]2[/sub]CO[sub]3[/sub]标准溶液,其浓度为0.03973 mol/L。 2.标定KOH标准滴定溶液 (1)空白的标定; (2)KOH标准滴定溶液的标定 在碳酸钠测定装置的250mL圆底烧瓶中依次加入25mLNa[sub]2[/sub]CO[sub]3[/sub]标准溶液、75mL蒸馏水和10ml(1+3)H[sub]2[/sub]SO[sub]4[/sub]溶液,用装置进行吸收,最终测出消耗KOH标准滴定溶液15.5ml,减去装置的空白消耗量,得出共消耗KOH标准滴定溶液14.5ml。[b] 二、装置的Na[sub]2[/sub]CO[sub]3[/sub]溶液的测定[/b] 分别配制0.1%,0.2%,0.3%,0.4%,0.5%的Na[sub]2[/sub]CO[sub]3[/sub]溶液,并用装置测定配制溶液的碳酸钠含量,具体结果见表1. 表1 不同浓度的碳酸钠装置测定后的结果[table][tr][td]0.1%[/td][td]结果%[/td][td]0.036[/td][td]不变色[/td][td]不变色[/td][td]0.036[/td][td]0.036[/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]0.2%[/td][td]结果%[/td][td]0.25[/td][td]0.22[/td][td]0.11[/td][td]0.22[/td][td]0.33[/td][td]0.25[/td][td]0.25[/td][td]0.29[/td][/tr][tr][td]0.3%[/td][td]结果%[/td][td]0.38[/td][td]0.39[/td][td]0.37[/td][td]0.40[/td][td]0.41[/td][td]0.38[/td][td]0.38[/td][td]0.36[/td][/tr][tr][td]0.4%[/td][td]结果%[/td][td]0.48[/td][td]0.50[/td][td]0.49[/td][td]0.51[/td][td]0.49[/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td]0.5%[/td][td]结果%[/td][td]0.59[/td][td]0.62[/td][td]0.61[/td][td]0.60[/td][td]0.63[/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][/tr][/table][b]三、滴定的Na[sub]2[/sub]CO[sub]3[/sub]溶液的测定[/b] 装置测定用0.3%生物Na[sub]2[/sub]CO[sub]3[/sub]溶液,用滴定法的具体结果见表2 表2 浓度为0.3%的碳酸钠滴定测定后的结果[table=706][tr][td]0.3%[/td][td]结果%[/td][td] [align=center]0.36[/align] [/td][td] [align=center]0.34[/align] [/td][td] [align=center]0.31[/align] [/td][td] [align=center]0.36[/align] [/td][td] [align=center]0.34[/align] [/td][td] [align=center]0.33[/align] [/td][td] [align=center]0.34[/align] [/td][td] [align=center]0.33[/align] [/td][/tr][/table][b]四、结论[/b] 1、标准的装置法在0.3%以上的结果可以用,符合标准中平行测定结果的绝对值不大于0.2%的要求。 2、滴定法与吸收法比较,吸收法结果高于滴定法结果。[b]五、结束语 [/b] 通过我们的验证试验,一定程度上说明在1984年标准讨论会上的结论是正确的。

  • 【求助】今天见到一个标准,原子吸收测碳酸钠含量

    照[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度法(中国药典2005年版二部附录Ⅳ D)测定。 氯化钾溶液的制备: 称取氯化钾19.07g,加水溶解并稀释至1000ml。 对照品溶液的制备: 精密称取经105℃干燥2小时的氯化钠适量,加水溶解并稀释制成每1ml中约含14μg的溶液。精密量取此溶液10ml,置100ml量瓶中,精密加入氯化钾溶液10ml,加水稀释至刻度,摇匀。供试品溶液的制备 精密称取本品适量,加水溶解并稀释制成每1ml中约含碳酸钠12.5μg的溶液。精密量取此溶液10ml,置100ml量瓶中,精密加入氯化钾溶液10ml,加水稀释至刻度,摇匀。空白溶液制备 精密量取氯化钾溶液10ml,置100ml量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀。 测定法 : 照[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度法(中国药典2005年版二部附录Ⅳ D),用装有钠孔—阴极灯及空气—乙炔火焰的合适的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计,于钠射线589.0nm的波长处测定对照品溶液和供试品溶液的吸光度,用空白溶液作为空白,按下式计算供试品中碳酸钠(Na2CO3)的百分含量(PM):PM=(105.99/116.89)(0.1C/W)(Au/As)式中: 105.99是碳酸钠的分子量 116.89是氯化钠分子量的二倍 C 是对照品溶液中氯化钠的溶液(μg/ml) W 是供试品溶液的浓度(mg/ml) Au和As 分别是对照品溶液和供试品溶液的吸光度 按干燥品计算碳酸钠含量。我想请教的有两个问题:1、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]不用做对照的标准曲线吗?看到这个标准好像不做曲线 2、标准中加入氯化钾溶液起什么作用呢?

  • 【讨论】关于烘碳酸钠的一个问题

    碳酸钠是一种常用的化学试剂,而且还常作为基准物质(比如标定盐酸)按照要求,在使用前,应在270-300度马弗炉中灼烧2h。我的疑问是:用后多余的碳酸钠我是保存在干燥器中,如果下次还用它的话,是不是每次使用前都得再重新灼烧一遍呢?(或者该如何处理?)注意:我问的是要不要再在270-300度马弗炉中灼烧(而不是说再在100多度下烘干)!谢谢!

  • 【求助】GB17053-1997车间空气中碳酸钠卫生标准有无替代标准?

    在做环评,客户要求测大气中的碳酸钠[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09509.gif[/img],差了下标准,GB17053-1997 [b]车间空气中碳酸钠卫生标准 [/b]作废了。。。有没有替代的或相关的标准可用?谢谢[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gif[/img]

  • 碳酸钠在甘油中溶解度

    通过文献查阅得知在15℃,纯甘油中每100g甘油可溶解98.3g的碳酸钠,但是在实际溶解中远没有这么多,且溶解性比较差,加热也不能助溶,是什么原因导致的呢?或者说文献有问题,有没有老师或者同学帮忙解解惑。

  • 为什么配置硫代硫酸钠,要加入碳酸钠?

    3.13硫代硫酸钠标准溶液:c(Na2S2O3)=0.1 mol/L。 3.13.1配制 称取24.5g五水合硫代硫酸钠(Na2S2O3• 5H2O)和0.2g无水碳酸钠(Na2CO3)溶于水中,转移到1000mL棕色容量瓶中,稀释至标线,摇匀。有些GB/T上写要26g硫代硫酸钠。。。。加的无水碳酸钠是不是防止硫代硫酸钠水解啊?

  • 碳酸钠在毛肚中用于碱发处理,是否合法合规

    [font=SimSun, STSong, &]我看GB2760中碳酸钠用作酸度调节剂,那如果碳酸钠在毛肚中用于碱发处理,是否合法合规?[/font][font=SimSun, STSong, &]另外有没有对毛肚(即食熟制品)有了解的,像冷吃千层肚中添加剂:碳酸钠与木瓜蛋白酶主要作用是什么?[/font][font=SimSun, STSong, &]个人对毛肚、无骨鸡爪类的产品不是太懂,想请教一下![/font]

  • 工业碳酸钠

    工业碳酸钠总碱量终点颜色,求照片,暗红色是多暗红

  • 【求助】碳酸钠溶液浓度的快速测定

    请教各位达人碳酸钠水溶液浓度如何准确、快速测定?碳酸钠是包裹好的胶囊,须溶于水后测定胶囊的缓释性能,即快速测定不同时间段碳酸钠含量...以便得到胶囊的释放曲线...[em0819] [em0818] [em0819]

  • 检测碳酸钠以及重铬酸钠中的钾用什么方法好?

    检测碳酸钠以及重铬酸钠中的钾用什么方法好?我用原子吸收检测 重铬酸钠中的钾500mg/kg,检测碳酸钠中的钾20 mg/kg,用钾钠火焰检测重铬酸钠中的钾2000mg/kg,检测碳酸钠中的钾4000 mg/kg,,用质谱仪检测重铬酸钠中的钾200mg/kg,检测碳酸钠中的钾10 mg/kg,这几个方法,都做过加标回收,都在范围内,我不知道哪个方法的数据是准确的。 请高手帮忙,顺便把这三种方法的原理说下

  • 【讨论】关于过碳酸钠的化学式是什么??

    为啥是过氧化氢与碳酸钠的加成化合物??咋命名的。。2Na2C03.3H202 分子量314.02白色粉状或粒状固体。密度0.5-0.7g/cm3。是过氧化氢与碳酸钠的加成化合物。易溶于水,水溶液呈碱性。活性液的理论含量为15.28%〔相当于32.49%过氧化氢〕。40℃下贮存一个月,活性氧损失约0.4%。水溶液中解离为过氧化氢与碳酸钠。

  • CNS_01.302_碳酸钠

    CNS_01.302_碳酸钠

    [align=center][/align][align=center][/align][align=center][font='仿宋'][size=16px][color=#000000]郑育涛[/color][/size][/font][/align][align=center][font='黑体'][size=21px][color=#000000]目录[/color][/size][/font][/align][font='calibri'][size=14px]3[/size][/font][font='calibri'][size=14px]4[/size][/font][font='calibri'][size=14px]4[/size][/font][font='calibri'][size=14px]4[/size][/font][font='calibri'][size=14px]6[/size][/font][font='calibri'][size=14px]6[/size][/font][font='calibri'][size=14px]7[/size][/font][font='calibri'][size=14px]7[/size][/font][font='calibri'][size=14px]7[/size][/font][font='calibri'][size=14px]8[/size][/font][font='calibri'][size=14px]8[/size][/font][font='calibri'][size=14px]9[/size][/font][font='calibri'][size=14px]10[/size][/font][font='calibri'][size=14px]11[/size][/font][align=center][/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][/align][align=center][font='times new roman'][size=21px][color=#000000]第1章 [/color][/size][/font][font='times new roman'][size=21px][color=#000000]碳酸钠的简介[/color][/size][/font][/align][font='calibri'][size=14px]1[/size][/font][font='calibri'][size=14px].1 [/size][/font][font='calibri'][size=14px]碳酸的定义[/size][/font][font='calibri'][size=14px][color=#333333]碳酸钠(Na2CO3),分子量105.99 。化学品的纯度多在99.5%以上(质量分数),又叫纯碱,但分类属于盐,不属于碱。国际贸易中又名苏打或碱灰。它是一种重要的无机化工原料,广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。[/color][/size][/font][font='calibri'][size=14px][color=#000000]在人工合成纯碱之前,古代就发现某些海藻晾晒后,烧成的灰烬中含有碱类,用热水浸取、滤清后可得褐色碱液用于洗涤。大量的天然碱来自矿物,以地下埋藏或碱水湖为主。以沉积层存在的天然碱矿品位最高,分布甚广。[/color][/size][/font][font='calibri'][size=14px][color=#000000]最早发明人工合成纯碱方法是18世纪末,法国路布兰用芒硝加石灰石和煤在高温下还原并进行碳酸化,得到以含Na[/color][/size][/font][font='calibri'][size=14px][color=#000000]2[/color][/size][/font][font='calibri'][size=14px][color=#000000]CO[/color][/size][/font][font='calibri'][size=14px][color=#000000]3[/color][/size][/font][font='calibri'][size=14px][color=#000000]为主的粗制品——黑灰,经过浸取、蒸发、精制、再结晶、烘干,获得纯度约为97%的[/color][/size][/font][url=https://baike.baidu.com/item/%E9%87%8D%E8%B4%A8%E7%BA%AF%E7%A2%B1/2063329][font='calibri'][size=14px][color=#000000]重质纯碱[/color][/size][/font][/url][font='calibri'][size=14px][color=#000000]。1861年,比利时[/color][/size][/font][url=https://baike.baidu.com/item/%E6%AC%A7%E5%86%85%E6%96%AF%E7%89%B9%C2%B7%E7%B4%A2%E5%B0%94%E7%BB%B4/7544486][font='calibri'][size=14px][color=#000000]欧内斯特索尔维[/color][/size][/font][/url][font='calibri'][size=14px][color=#000000]独自发明了纯碱并获得过专利。由于技术秘密保护一直未能大范围应用,20世纪20年代才从美国突破,尤其是中国著名的化工专家[/color][/size][/font][url=https://baike.baidu.com/item/%E4%BE%AF%E5%BE%B7%E6%A6%9C/511050][font='calibri'][size=14px][color=#000000]侯德榜[/color][/size][/font][/url][font='calibri'][size=14px][color=#000000]于1932年出版了《[/color][/size][/font][url=https://baike.baidu.com/item/%E7%BA%AF%E7%A2%B1%E5%88%B6%E9%80%A0/12543177][font='calibri'][size=14px][color=#000000]纯碱制造[/color][/size][/font][/url][font='calibri'][size=14px][color=#000000]》一书,将保密70年,索尔维法公布于世。侯德榜还于1939-1942创建了[/color][/size][/font][url=https://baike.baidu.com/item/%E4%BE%AF%E6%B0%8F%E5%88%B6%E7%A2%B1%E6%B3%95/3397689][font='calibri'][size=14px][color=#000000]侯氏制碱法[/color][/size][/font][/url][font='calibri'][size=14px][color=#000000],并在四川建立了中试车间。1952年在大连化工厂设立了联合制碱车间。[/color][/size][/font][url=https://baike.baidu.com/item/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%97%AD%E7%A1%9D%E5%AD%90%E5%85%AC%E5%8F%B8/270190][font='calibri'][size=14px][color=#000000]日本旭硝子公司[/color][/size][/font][/url][font='calibri'][size=14px][color=#000000]推出的NA法,实质上是联碱和氨碱的折中法。可随意调节纯碱与氯化铵的比例。[/color][/size][/font][font='calibri'][size=14px][color=#000000]碳酸钠分子结构式[/color][/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106191723291214_9504_1608728_3.png[/img][font='calibri'][size=14px][color=#000000]1[/color][/size][/font][font='calibri'][size=14px][color=#000000].2[/color][/size][/font][font='calibri'][size=14px][color=#000000]碳酸钠的性质[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]物理性质:[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]碳酸钠常温下为白色无气味的粉末或颗粒[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]。[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]有吸水性,露置空气中逐渐吸收 1mol/L水分(约=15%)。[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]其水合物有Na[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]2[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]CO[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]3[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]H[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]2[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]O,Na[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]2[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]CO[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]3[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]7H[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]2[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]O和Na[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]2[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]CO[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]3[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]10H[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]2[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]O。[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]溶解性:[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]碳酸钠易溶于水和甘油。20[/color][/size][/font][font='宋体'][size=16px][color=#333333]℃[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]时每一百克水能溶解20克碳酸钠,35.4[/color][/size][/font][font='宋体'][size=16px][color=#333333]℃[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]时溶解度最大,100克水中可溶解49.7克碳酸钠,微溶于[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]无水乙醇[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333],难溶于[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]丙醇[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]。[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]化学性质:[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]碳酸钠的水溶液呈碱性且有一定的腐蚀性,能与酸发生复分解反应,也能与一些钙盐、钡盐发生复分解反应。溶液显碱性,可使酚酞变红。[/color][/size][/font][font='宋体'][size=16px][color=#333333]稳定性:[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]稳定性较强,但高温下也可分解,生成[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]氧化纳[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]和[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]二氧化碳;[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]长期暴露在空气中能吸收空气中的水分及二氧化碳,生成[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]碳酸氢钠[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333],并结成硬块[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333];[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]碳酸钠的结晶水合物石碱(Na[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]2[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]CO[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]3[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]10H[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]2[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]O)在干燥的空气中易风化[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]。[/color][/size][/font][font='calibri'][size=14px][color=#000000]1[/color][/size][/font][font='calibri'][size=14px][color=#000000].3[/color][/size][/font][font='calibri'][size=14px][color=#000000]生产方法[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#333333]侯[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000]氏制碱法[/color][/size][/font][font='calibri'][size=16px][color=#000000]1943[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#000000]年中国人[/color][/size][/font][url=https://baike.baidu.com/item/%E4%BE%AF%E5%BE%B7%E6%A6%9C/511050][font='arial'][size=16px][color=#000000]侯德榜[/color][/size][/font][/url][font='arial'][size=16px][color=#000000]留学海外归来,他结合中国内地缺盐的国情 ,对索尔维法进行改进,将纯碱和[/color][/size][/font][url=https://baike.baidu.com/item/%E5%90%88%E6%88%90%E6%B0%A8/828886][font='arial'][size=16px][color=#000000]合成氨[/color][/size][/font][/url][font='arial'][size=16px][color=#000000]两大工业联合,同时生产碳酸钠和化肥[/color][/size][/font][url=https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%AF%E5%8C%96%E9%93%B5/2696560][font='arial'][size=16px][color=#000000]氯化铵[/color][/size][/font][/url][font='arial'][size=16px][color=#000000],大大地提高了食盐利用率,是为[/color][/size][/font][url=https://baike.baidu.com/item/%E4%BE%AF%E6%B0%8F%E5%88%B6%E7%A2%B1%E6%B3%95/3397689][font='arial'][size=16px][color=#000000]侯氏制碱法[/color][/size][/font][/url][font='arial'][size=16px][color=#000000]:[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#000000]第一步,氨气与水和二氧化碳反应生成一分子的[/color][/size][/font][url=https://baike.baidu.com/item/%E7%A2%B3%E9%85%B8%E6%B0%A2%E9%93%B5/2127369][font='arial'][size=16px][color=#000000]碳酸氢铵[/color][/size][/font][/url][font='arial'][size=16px][color=#000000],第二步碳酸氢铵与[/color][/size][/font][url=https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%AF%E5%8C%96%E9%92%A0/114496][font='arial'][size=16px][color=#000000]氯化钠[/color][/size][/font][/url][font='arial'][size=16px][color=#000000]反应生成的[/color][/size][/font][url=https://baike.baidu.com/item/%E7%A2%B3%E9%85%B8%E6%B0%A2%E9%92%A0/2735773][font='arial'][size=16px][color=#000000]碳酸氢钠[/color][/size][/font][/url][font='arial'][size=16px][color=#000000]沉淀和[/color][/size][/font][url=https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%AF%E5%8C%96%E9%93%B5/2696560][font='arial'][size=16px][color=#000000]氯化铵[/color][/size][/font][/url][font='arial'][size=16px][color=#000000],碳酸氢钠之所以沉淀是因为它的溶解度较小。经过滤得到碳酸氢钠固体。(这[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]两步和上面的索氏制碱法相同)。[/color][/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106191723292190_8375_1608728_3.png[/img][font='arial'][size=16px][color=#333333]第三步,合成的碳酸氢钠部分可以直接出厂销售,其余的碳酸氢钠会被加热分解,生成碳酸钠,生成的二氧化碳可以重新回到第一步循环利用。[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]根据NH[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]4[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]Cl溶解度比NaCl大,而在低温下却比NaCl溶解度小的原理,在 278K~283K(5 [/color][/size][/font][font='宋体'][size=16px][color=#333333]℃[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]~10 [/color][/size][/font][font='宋体'][size=16px][color=#333333]℃[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]) 时,向母液中加入食盐细粉,而使NH[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]4[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]Cl单独结晶析出供做氮肥。[/color][/size][/font][font='宋体'][size=16px][color=#000000]索氏制碱法[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#000000]1859[/color][/size][/font][font='宋体'][size=16px][color=#000000]年,比利时人[/color][/size][/font][url=https://baike.baidu.com/item/%E7%B4%A2%E5%B0%94%E7%BB%B4/9930351][font='宋体'][size=16px][color=#000000]索尔维[/color][/size][/font][/url][font='宋体'][size=16px][color=#000000],用[/color][/size][/font][url=https://baike.baidu.com/item/%E9%A3%9F%E7%9B%90/207926][font='宋体'][size=16px][color=#000000]食盐[/color][/size][/font][/url][font='宋体'][size=16px][color=#000000]、[/color][/size][/font][url=https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%A8%E6%B0%B4/163683][font='宋体'][size=16px][color=#000000]氨水[/color][/size][/font][/url][font='宋体'][size=16px][color=#000000]、[/color][/size][/font][url=https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%8C%E6%B0%A7%E5%8C%96%E7%A2%B3/349143][font='宋体'][size=16px][color=#000000]二氧化碳[/color][/size][/font][/url][font='宋体'][size=16px][color=#000000]为原料,于室温下从溶液中析出[/color][/size][/font][url=https://baike.baidu.com/item/%E7%A2%B3%E9%85%B8%E6%B0%A2%E9%92%A0/2735773][font='宋体'][size=16px][color=#000000]碳酸氢钠[/color][/size][/font][/url][font='宋体'][size=16px][color=#000000],将它加热,即分解为碳酸钠,人们将此方法称为索氏制碱法,此法一直沿用至今。[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#000000]索氏制碱法和侯氏制碱法所不同的,是索氏法在整个制取过程中NH[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#000000]3[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#000000]是循环使用的,而侯氏法在整个制取过程中,CO[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#000000]2[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#000000]被循环利用,NH[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#000000]4[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#000000]Cl直接作为纯碱的副产品——肥料。所以,索氏法的产品是碳酸钠,副产品[/color][/size][/font][url=https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%AF%E5%8C%96%E9%92%99/2937914][font='arial'][size=16px][color=#000000]氯化钙[/color][/size][/font][/url][font='arial'][size=16px][color=#000000];而侯氏法的产品是碳酸钠,副产品[/color][/size][/font][url=https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%AF%E5%8C%96%E9%93%B5/2696560][font='arial'][size=16px][color=#000000]氯化铵[/color][/size][/font][/url][font='arial'][size=16px][color=#000000]。[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]此法优点:保留了氨碱法的优点,消除了它的缺点,使食盐的利用率提高到96%;NH[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]4[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]Cl可做氮肥;可与合成氨厂联合,使合成氨的原料气CO 转化成CO[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]2[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333],革除了CaCO[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]3[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]制CO[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]2[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]这一工序。[/color][/size][/font][font='arial'][size=16px][color=#333333]技术指标[/color][/size][/font][align=center][font='calibri'][size=14px][color=#000000]第2章[/color][/size][/font][font='calibri'][size=14px][color=#000000] 碳酸钠的检测[/color][/size][/font][/align][font='calibri'][size=14px]2[/size][/font][font='calibri'][size=14px].1 [/size][/font][font='calibri'][size=14px]纯碱的食用标准[/size][/font][font='宋体'][size=16px]《中国人民共和国食品管理条例》第三条指出:“[/size][/font][font='宋体'][size=16px]无致病病菌,病毒,无寄生虫,无腐败霉变,洁净无杂质,对于人民健康有益无害。卫生部门和主管部门,应当根据这一原则,共同研究,逐步制订出各类食品、食品原料、食品添加剂和食品包装材料的卫生标准以及检验方法”。所以,首先应该制订好食品添加剂的标准。制订标准时要从实际出发,要兼顾需要和可能,既要对人民的健康负贵,又要考虑消费者的合理负担,既考虑到技术上的先进性,同时还要考虑到科学性和经济合理性,上述《管理条例》的第五条也指出:“食品卫生标准,要根据实践经验和经济技术发展水平,由制订机关负贵适时修订、逐步完善[/size][/font][font='宋体'][size=16px]”,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]对作为食品用的化工产品,应该尽可能地纯净,但是物质的“纯净”是相对的,固然我们在现有的技术水平上可以生产出化学纯乃至光谱纯的产品。但是却不能设想都以试剂级的产品作为食用。因为这样要付出很高的代价去精制除去那些本来对人体无害或在微量下并无害的“杂质”,这样也会给消费者增加很大的负担[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]这是完全没有必要的,也就是说产品的标准,要考虑到“科学性”和“经济合理性”[/size][/font][font='宋体'][size=16px][color=#000000]我国食品纯碱标准与日、美标准比较表[/color][/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106191723294104_7596_1608728_3.jpeg[/img][font='宋体'][size=16px][color=#000000]图表为[/color][/size][/font][font='宋体'][size=16px][color=#000000]我国食品纯碱标准与日、美标准比较表[/color][/size][/font][font='宋体'][size=16px][color=#000000]衡量一种产品的质量标准,纯碱标准应该从使用者的需要出发,规定的指标要有的放矢。在满足了使用者的需要前提下,标准项目应该简明扼要决不是越多越好。对作为食品添加剂的纯碱来说,除了主成份碳酸钠含量以外[/color][/size][/font][size=16px][color=#000000],[/color][/size][font='宋体'][size=16px][color=#000000]再规定对人体有害的金属和砷盐指标,这是完全必要的。尽管大多数厂的产品含重金属和砷盐远远低于这个标准,甚至检验不出来,但是对食品卫生的要求来说,还是必须规定这两个指标。主成份碳酸钠和重金属、砷盐这三项指标是作为食品添加剂的纯碱最主要的质量指标,控制这三项指标就是抓住了食品用纯碱的主要矛盾。日本、美国的标准也体现了这种抓主要矛盾的精神。而标准中规定的其它项目,如氯化物[/color][/size][/font][size=16px][color=#000000]([/color][/size][font='宋体'][size=16px][color=#000000]主要是氯化钠[/color][/size][/font][size=16px][color=#000000])[/color][/size][font='宋体'][size=16px][color=#000000]、灼烧失重[/color][/size][/font][size=16px][color=#000000]([/color][/size][font='宋体'][size=16px][color=#000000]主要是纯碱在储运过程中吸收了空气中的水分和二氧化碳变成了少量的碳酸氢钠[/color][/size][/font][size=16px][color=#000000])[/color][/size][font='宋体'][size=16px][color=#000000],以及水不溶物[/color][/size][/font][size=16px][color=#000000]([/color][/size][font='宋体'][size=16px][color=#000000]主要是钙、镁的碳酸盐[/color][/size][/font][size=16px][color=#000000])[/color][/size][font='宋体'][size=16px][color=#000000]这对于食品添加剂来说[/color][/size][/font][size=16px][color=#000000],[/color][/size][font='宋体'][size=16px][color=#000000]在这种极微量的情况下,显然是没有什么意义的。[/color][/size][/font][font='calibri'][size=14px]2[/size][/font][font='calibri'][size=14px].2[/size][/font][font='calibri'][size=14px]碳酸钠中的杂质[/size][/font][font='宋体'][size=16px]硫酸盐的含量是争论最大的一个指标了。对于氨碱法的纯碱来说,由于有盐水精制过程,产品中的硫酸盐是极微的[/size][/font][size=16px],[/size][font='宋体'][size=16px]完全可以达到这个指标规定的[/size][/font][size=16px]0.05%[/size][font='宋体'][size=16px]以下,但对于封闭循环的联碱法纯碱来说,达到这个指标是比较困难的。尤其是用地下矿盐为原料的联碱厂由于地下矿盐含[/size][/font][size=16px]SO4[/size][font='宋体'][size=16px]ˉ[/size][/font][size=16px],[/size][font='宋体'][size=16px]高于海盐,原料中带进系统的[/size][/font][size=16px]SO4[/size][font='宋体'][size=16px]ˉ除少量随氨Ⅱ泥排走外,大部分由两种产品带走。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]可能被人吃进的硫酸盐,可分成两类,一类是不被人体吸收的,例如在医疗上检查肠胃常用的造影剂硫酸钡。另一类是可以被人体吸收的,象硫酸钠,硫酸镁等,但只有在每日摄入量在数克以上时,才会导致腹泻,医疗上常用的[/size][/font][size=16px]“[/size][font='宋体'][size=16px]泻盐[/size][/font][size=16px]”[/size][font='宋体'][size=16px]即硫酸镁,但它不会对人体造成毒害。在纯碱中这种含量下的硫酸根,和在通常食品中加入纯碱的数量情况下,对人体是根本不会造成任何影响的。而日常人们饮食中摄入的硫酸根,主要是来自饮水、食盐和其它硫酸盐形式的食品添加剂。例如食盐中,按我国轻工业部规定的,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]在以含芒硝的岩盐为原料生产的真空盐或平锅盐,标准中规定[/size][/font][size=16px]SO4[/size][font='宋体'][size=16px]ˉ允许含量为[/size][/font][size=16px]:[/size][font='宋体'][size=16px]一级品[/size][/font][size=16px]1.2% [/size][font='宋体'][size=16px]二级品[/size][/font][size=16px]2.7% [/size][font='宋体'][size=16px]三级品[/size][/font][size=16px]3.5%[/size][font='宋体'][size=16px]。如按每人每天进食[/size][/font][size=16px]8[/size][font='宋体'][size=16px]克食盐计算(一般为[/size][/font][size=16px]5~15[/size][font='宋体'][size=16px]克)则每天仅从食盐中每人吃进[/size][/font][size=16px]SO4[/size][font='宋体'][size=16px]ˉ为[/size][/font][size=16px]0.28[/size][font='宋体'][size=16px]克。从其它的食品添加剂如豆腐及豆制品中的凝固剂石膏,油炸食品加进的明矾和罐头食品中加入的保鲜、保色用的焦亚硫酸钠等,以及饮水中的硫酸盐均未考虑在内。按每人每天平均食用Ⅰ克纯碱[/size][/font][size=16px]([/size][font='宋体'][size=16px]或[/size][/font][size=16px]2[/size][font='宋体'][size=16px]克小苏达[/size][/font][size=16px])[/size][font='宋体'][size=16px],按纯碱工业二级品指标含[/size][/font][size=16px]Na2SO4[/size][font='宋体'][size=16px]。[/size][/font][size=16px]0.1%[/size][font='宋体'][size=16px]计算,每人每天从纯碱中摄入的[/size][/font][size=16px]SO4[/size][font='宋体'][size=16px]ˉ仅[/size][/font][size=16px]0.00068[/size][font='宋体'][size=16px]克,只相当从食盐中摄入[/size][/font][size=16px]SO4[/size][font='宋体'][size=16px]ˉ的千分之[/size][/font][size=16px][/size][font='宋体'][size=16px]二点四。所以作为食品添加剂的纯碱来说﹐标准中规定[/size][/font][size=16px]SO4[/size][font='宋体'][size=16px]ˉ指标同样是没有多大意义的。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]最后,应该提到我国即将执行的食品用纯碱国家标准中规定的主含量[/size][/font][size=16px]Na2CO3[/size][font='宋体'][size=16px]。则是偏低的,按目前的生产情况来看,第一批定点生产食品用纯碱的自贡鸿鹤化工总厂、杭州龙山化工厂、青岛化肥厂、天津碱厂、大连化工厂等五个厂的纯碱含[/size][/font][size=16px]Na2CO3[/size][font='宋体'][size=16px]均都都超过[/size][/font][size=16px]99%[/size][font='宋体'][size=16px],因此规定[/size][/font][size=16px]Na2CO3[/size][font='宋体'][size=16px]含量为[/size][/font][size=16px]99%[/size][font='宋体'][size=16px]是适宜的。[/size][/font][align=center][/align][align=center][font='calibri'][size=14px][color=#000000]第[/color][/size][/font][font='calibri'][size=14px][color=#000000]3[/color][/size][/font][font='calibri'][size=14px][color=#000000]章碳酸钠的应用[/color][/size][/font][/align][font='宋体'][size=16px]食用纯碱学名碳酸钠,俗名苏打、块碱、面碱,用于食品工业,作中和剂、膨松剂,如制造氨基酸、酱油和面制食品如馒头、面包等,有改善酸碱度和调节口味的作用。还可配成碱水加入面食中,增加弹性和延展性。[/size][/font][font='calibri'][size=14px]3.1[/size][/font][font='calibri'][size=14px]碳酸钠的生产工艺[/size][/font][font='宋体'][size=16px]氨碱法[/size][/font][font='宋体'][size=16px]将原盐溶解、除钙、镁后的饱和盐水进行吸氨、经碳化得到碳化液,经过滤分离出重碱,重碱经煅烧,制得纯碱成品。过滤母液经蒸馏回收氨,供盐水吸氨用。石灰石经煅烧后产生二氧化碳供经吸氨的盐水进行碳化用。其反应式如下[/size][/font][size=16px]:[/size][size=16px]NaCl + NH3+ CO2+H2O →NaHCO3+ NH4Cl[/size][size=16px]2NaHCO3→Na2C03+CO2+H2O[/size][font='calibri'][size=16px]氨碱法主要优点是产品质量好,可以生产低盐碱,硫酸盐的含量也非常低。缺点是: a. 有石灰和蒸馏工序,原材料消耗高,原盐的利用率低,而氨碱法只能达到73- 76% (就是转化率),氯的利用率为0,总利用率只有28%。产品成本高。环保方面,生产[/size][/font][font='calibri'][size=16px]一[/size][/font][font='calibri'][size=16px]吨纯碱要排放10立方米的废液,几大碱厂的废液都采取了在海里围堰,向内排放废液,使废液在池内固液分离,清液溢流入海,废渣留在堰内的办法,现在碱厂已经在使用第三渣场了。清液虽然没有其它有毒有害的物质,COD也不高,但其碱性较强,在溢流口附近造成海水PH高,对海洋生物有影响。围堰内的废渣长期存放,对环境也是一种潜在的威胁,[/size][/font][font='calibri'][size=16px]一[/size][/font][font='calibri'][size=16px]旦围堰垮塌,后果非常严重。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]联碱法[/size][/font][font='宋体'][size=16px]将盐析结晶母液吸氨后进行碳化析出重碱,经过滤分离出重碱,把重碱煅烧,制得纯碱成品。过滤母液吸氨后,经冷析结晶、盐析结晶,析出氯化铵经分离得到氯化铵,再经干燥得到氯化铵成品。洗盐直接加至盐析结晶器。盐析结晶母液则送往吸氨用于制造纯碱。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]以天然碱为原料生产纯碱[/size][/font][font='宋体'][size=16px]([/size][/font][size=16px]1[/size][font='宋体'][size=16px])、碳化法[/size][/font][size=16px] [/size][font='宋体'][size=16px]将天然碱用水溶解后,经澄清,把清液预热后通入二氧化碳进行碳酸化,再经过滤、干燥、煅烧,制得优质纯碱成品。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]([/size][/font][size=16px]2[/size][font='宋体'][size=16px])直接蒸发法[/size][/font][size=16px] [/size][font='宋体'][size=16px]当天然碱中含有碳酸氢钠时,用烧碱中和后使[/size][/font][size=16px]95%[/size][font='宋体'][size=16px]碳酸氢钠转变成碳酸钠,所得溶液经蒸发、离心分离得到水碳酸钠,煅烧,制得碳酸钠成品。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]([/size][/font][size=16px]3[/size][font='宋体'][size=16px])氨法[/size][/font][size=16px] [/size][font='宋体'][size=16px]将天然碱卤水经精制后,经氨化、碳化,生成碳酸氢钠,再经过滤分离、煅烧,制得纯碱成品。[/size][/font][font='calibri'][size=14px]3.2[/size][/font][font='calibri'][size=14px]碳酸钠的应用[/size][/font][font='宋体'][size=16px]碳酸钠在食品领域中的应用广泛[/size][/font][font='calibri'][size=14px]3[/size][/font][font='calibri'][size=14px].2.1[/size][/font][font='calibri'][size=14px]碳酸钠对早熟蜜柑的防腐预防[/size][/font][font='宋体'][size=16px]柑橘类水果种类较多,鲜食的主要有柑类、橘类、甜橙、柚类和金柑等。宽皮柑橘在我国所有柑橘中的产量和消费量均占[/size][/font][size=16px]60%[/size][font='宋体'][size=16px]以上,其中赣南早熟蜜柑由于成熟期早、产量高、风味好、效益高而被当地果农逐渐推广种植。调查发现,目前果业公司对早熟蜜柑采后商品化处理的流程主要包括短期脱绿、洗涤剂清洗、清水冲洗、风干、打蜡、烘干、分级、包装、运输和销售等环节。由于处理过程中没有经过杀菌和保鲜处理,果实如不尽快上市,[/size][/font][size=16px]3~4 d[/size][font='宋体'][size=16px]就会出现青、绿霉病和酸腐病等各种腐烂症状。[/size][/font][size=16px]Na2CO3[/size][font='宋体'][size=16px]在柑橘采后防腐保鲜处理中的研究较多[/size][/font][size=16px].[/size][font='宋体'][size=16px]利用[/size][/font][size=16px]Na2CO3[/size][font='宋体'][size=16px]处理柑橘果实,果实组织表面呈碱性,从而防止酸性病原菌的侵染,显著提高柑橘果实防腐保鲜效果。[/size][/font][size=16px]Na2CO3[/size][font='宋体'][size=16px]处理柑橘果实会增加果皮的蔗糖和滨蒿内酯含量,提高果肉组织中[/size][/font][size=16px] [/size][size=16px]β[/size][size=16px]-1,3 -[/size][font='宋体'][size=16px]葡聚糖酶、过氧化物酶([/size][/font][size=16px]POD[/size][font='宋体'][size=16px])和苯丙氨酸解氨酶([/size][/font][size=16px]PAL[/size][font='宋体'][size=16px])的活性,从而增强柑橘果实的抗病性。何健等[/size][/font][size=16px][1][/size][font='宋体'][size=16px]研究发现,[/size][/font][size=16px]Na2CO3[/size][font='宋体'][size=16px]、抑霉唑、咪鲜胺等单独处理对塔罗科血橙均有较好的防腐保鲜效果。刘莉等[/size][/font][size=16px][2][/size][font='宋体'][size=16px]分别研究了[/size][/font][size=16px]Na2CO3[/size][font='宋体'][size=16px]、[/size][/font][size=16px]NaHCO3 [/size][font='宋体'][size=16px]和山梨酸钾([/size][/font][size=16px]C6H7KO2[/size][font='宋体'][size=16px])对柑橘采后酸腐病的防治效果,当[/size][/font][size=16px]Na2CO3[/size][font='宋体'][size=16px]、[/size][/font][size=16px]NaHCO3[/size][font='宋体'][size=16px]和[/size][/font][size=16px]C6H7KO2 [/size][font='宋体'][size=16px]的浓度在[/size][/font][size=16px] 0~8 g/L [/size][font='宋体'][size=16px]的范围内,浓度越高,对酸腐病菌的生长抑制效果越好,当培养基中[/size][/font][size=16px]Na2CO3[/size][font='宋体'][size=16px]的浓度为[/size][/font][size=16px]16 g/L[/size][font='宋体'][size=16px]、或者[/size][/font][size=16px]C6H7KO2 [/size][font='宋体'][size=16px]的[/size][/font][size=16px] [/size][font='宋体'][size=16px]浓度为[/size][/font][size=16px] 8 g/L [/size][font='宋体'][size=16px]时,酸腐病的菌丝生长得到完全抑制。刘[/size][/font][size=16px] [/size][font='宋体'][size=16px]霞[/size][/font][size=16px][3][/size][font='宋体'][size=16px]认为,将[/size][/font][size=16px] Na2CO3 [/size][font='宋体'][size=16px]与植物精油混合使用效果更好,[/size][/font][size=16px] [/size][font='宋体'][size=16px]体外实验结果表明,[/size][/font][size=16px]1 600 [/size][size=16px]μ[/size][size=16px]L/L [/size][font='宋体'][size=16px]百里香精油与[/size][/font][size=16px]0.5% Na2CO3 [/size][font='宋体'][size=16px]结合使用,可以完全抑制柑橘酸腐病。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]咪酰胺、抑霉唑和双胍盐等防腐保鲜剂结合[/size][/font][size=16px] 2,4-D[10-13][/size][font='宋体'][size=16px]防治柑橘采后病害效果甚好,在柑橘产区被大量应用。但为保证食品的安全性,水果在采后商品[/size][/font][size=16px] [/size][font='宋体'][size=16px]化处理过程中应当尽量减少有毒化学试剂的使用。[/size][/font][size=16px]Na2CO3[/size][font='宋体'][size=16px]作为安全卫生的食品添加剂在柑橘类水果采[/size][/font][size=16px] [/size][font='宋体'][size=16px]后防腐保鲜处理中的应用研究很多。然而,蜜柑采后[/size][/font][size=16px] [/size][font='宋体'][size=16px]单纯使用[/size][/font][size=16px] Na2CO3 [/size][font='宋体'][size=16px]处理难以取得很好的防腐保鲜效[/size][/font][size=16px] [/size][font='宋体'][size=16px]果,但[/size][/font][size=16px] Na2CO3 [/size][font='宋体'][size=16px]与常规防腐保鲜剂(咪鲜胺、抑霉唑、双[/size][/font][size=16px] [/size][font='宋体'][size=16px]胍三辛烷基苯磺酸盐等)结合使用,防腐保鲜效果较[/size][/font][size=16px] [/size][font='宋体'][size=16px]好,既可降低常规化学防腐保鲜剂的用量,又可节约[/size][/font][size=16px] [/size][font='宋体'][size=16px]生产成本,还能减少农药对生态环境的破坏。因此,在早熟蜜柑采后商品化处理中使用[/size][/font][size=16px]Na2CO3[/size][font='宋体'][size=16px]调节保鲜液[/size][/font][size=16px] pH[/size][font='宋体'][size=16px],探索达到最佳防腐保鲜效果的商品化处[/size][/font][size=16px] [/size][font='宋体'][size=16px]理流程,以期促进食品添加剂[/size][/font][size=16px] Na2CO3 [/size][font='宋体'][size=16px]在早熟蜜柑采后商品化处理中的推广应用。[/size][/font][font='calibri'][size=14px]3.2.2[/size][/font][font='calibri'][size=14px]碳酸钠对南果梨采后轮纹病的控制[/size][/font][font='宋体'][size=16px]南果梨轮纹病菌为葡萄座腔菌;离体试验中[/size][/font][size=16px], 1[/size][size=16px].[/size][size=16px]0 [/size][font='宋体'][size=16px]%[/size][/font][size=16px] [/size][font='宋体'][size=16px]碳酸氢钠和[/size][/font][size=16px]0[/size][size=16px].[/size][size=16px]8 [/size][font='宋体'][size=16px]%[/size][/font][size=16px] [/size][font='宋体'][size=16px]碳酸钠对梨轮纹病均有明显防效[/size][/font][size=16px],[/size][font='宋体'][size=16px]可完全抑制病菌菌丝生长[/size][/font][size=16px],[/size][font='宋体'][size=16px]显著降低菌丝干重和抑制孢子萌发[/size][/font][size=16px] ([/size][font='宋体'][size=16px]P<[/size][/font][size=16px]0[/size][size=16px].[/size][size=16px]0 5 )[/size][font='宋体'][size=16px]。碳酸钠对病菌抑制效果较优于碳酸氢钠。在活体试验中[/size][/font][size=16px],[/size][font='宋体'][size=16px]室温下碳酸氢钠和碳酸钠对南果梨人工损伤接种轮纹病菌有抑制作用[/size][/font][size=16px],[/size][font='宋体'][size=16px]但抑制效果不明显。碳酸氢钠和碳酸钠对室温下梨果自然发病均有较好抑制作用[/size][/font][size=16px],[/size][font='宋体'][size=16px]自然发病抑制率均为[/size][/font][size=16px]4 9. 8 [/size][font='宋体'][size=16px]%[/size][/font][size=16px] , [/size][font='宋体'][size=16px]而对南果梨黑皮[/size][/font][size=16px] [/size][font='宋体'][size=16px]无明显抑制作用。碳酸氢钠和碳酸钠对离体条件下轮纹病菌有显著抑制作用[/size][/font][size=16px],[/size][font='宋体'][size=16px]而对室温下活体接种轮纹病菌控制效果较差[/size][/font][size=16px],[/size][font='宋体'][size=16px]建议生产上采用碳酸氢钠和碳酸钠结合其他采后措施控制病害。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]3.2.3[/size][/font][font='宋体'][size=16px]将食用纯碱用于高酸值压榨花生油的精炼过程[/size][/font][size=16px],[/size][font='宋体'][size=16px]用以降低酸值﹐研究了反应温度、超碱量、碱[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]量分数、搅拌时间对脱酸的影响[/size][/font][size=16px],[/size][font='宋体'][size=16px]得到最佳精炼条件为[/size][/font][size=16px]:[/size][font='宋体'][size=16px]反应温度[/size][/font][size=16px]20 ~30[/size][font='宋体'][size=16px]℃[/size][/font][size=16px],[/size][font='宋体'][size=16px]超碱量不超过理论值的[/size][/font][size=16px]50%,[/size][font='宋体'][size=16px]碱[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]量分数[/size][/font][size=16px]20% ~25%,[/size][font='宋体'][size=16px]搅拌时间[/size][/font][size=16px]20 ~ 25 min[/size][font='宋体'][size=16px]。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]酸值是压榨花生油国家标准中的一项重要指标,其中一级压榨花生油要求酸值[/size][/font][size=16px](KOH)[/size][font='宋体'][size=16px]小于等于[/size][/font][size=16px]1.0 mg/g[/size][font='宋体'][size=16px]。[/size][/font][size=16px] [/size][font='宋体'][size=16px]对于高酸值压榨花生油,目前通常采用[/size][/font][size=16px]1.0 mg/g[/size][font='宋体'][size=16px]。[/size][/font][size=16px] [/size][font='宋体'][size=16px]对于高酸值压榨花生油,目前通常采用碱炼后脱色、脱臭的精炼工艺[/size][/font][size=16px],[/size][font='宋体'][size=16px]但该工艺复杂,投资较大[/size][/font][size=16px],[/size][font='宋体'][size=16px]不适合小型花生油企业。[/size][/font][font='calibri'][size=16px]文献[ -3]介绍了用烧碱来降低花生油酸值的方法,工艺较简单,但并未对影响脱酸效果的因素进行详细分析[/size][/font][font='宋体'][size=16px]。我们在实践中发现,用烧碱来降低花生油酸值[/size][/font][size=16px],[/size][font='宋体'][size=16px]会使浓香花生油的风味受到影响,并且中性油损失较大。鉴于此,可以尝试利用反应更温和的食用纯碱来降低花生油酸值。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]与纯碱相比,烧碱属于强电解质,在溶液中全部电离。在与纯碱的对比实验中发现,不同质量分数烧碱溶液降酸值效果差别较小。考虑到质量分数为[/size][/font][size=16px]20%[/size][font='宋体'][size=16px]左右的纯碱溶液降酸值效果最好[/size][/font][size=16px],[/size][font='宋体'][size=16px]本实验中我们取质量分数均为[/size][/font][size=16px]20%[/size][font='宋体'][size=16px]的纯碱和烧碱溶液用于花生毛油精炼[/size][/font][size=16px]([/size][font='宋体'][size=16px]以酸值[/size][/font][size=16px](KOH)[/size][font='宋体'][size=16px]降低[/size][/font][size=16px]1.5 mg/g [/size][font='宋体'][size=16px]为基准[/size][/font][size=16px])[/size][font='宋体'][size=16px],加碱量同为理论值[/size][/font][size=16px]([/size][font='宋体'][size=16px]烧碱的理论值约为[/size][/font][size=16px]0.214 g)[/size][font='宋体'][size=16px],反应温度均为[/size][/font][size=16px]25 C,[/size][font='宋体'][size=16px]搅拌反应[/size][/font][size=16px]20 min,[/size][font='宋体'][size=16px]结果见表[/size][/font][size=16px]1[/size][font='宋体'][size=16px]。由表[/size][/font][size=16px]1[/size][font='宋体'][size=16px]可知,与烧碱相比[/size][/font][size=16px],[/size][font='宋体'][size=16px]纯碱的降酸值效果稍差。但通过感官判断,使用纯碱对花生油的影响要远小于烧碱。精炼[/size][/font][size=16px]1 t [/size][font='宋体'][size=16px]花生毛油,对于加碱所增加的成本,以目前市场上纯碱和烧碱的均价[/size][/font][size=16px]([/size][font='宋体'][size=16px]纯[/size][/font][size=16px].[/size][font='宋体'][size=16px]碱约[/size][/font][size=16px]1 800[/size][font='宋体'][size=16px]元[/size][/font][size=16px]/t,[/size][font='宋体'][size=16px]烧碱约[/size][/font][size=16px]2600[/size][font='宋体'][size=16px]元[/size][/font][size=16px]/t)[/size][font='宋体'][size=16px]计算分别为[/size][/font][size=16px]2.6[/size][font='宋体'][size=16px]元和[/size][/font][size=16px]2.8[/size][font='宋体'][size=16px]元,差别不大。但纯碱精炼得率却高出烧碱[/size][/font][size=16px]3.1[/size][font='宋体'][size=16px]个百分点,这可能是由于烧碱中和反应太剧烈,造成中性油损失较大所致。从以上数据来看[/size][/font][size=16px],[/size][font='宋体'][size=16px]完全可以将食用纯碱用于高酸值花生油的精炼,并且总体效果要好于烧碱。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]表[/size][/font][size=16px]1[/size][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106191723296213_5546_1608728_3.png[/img][align=center][font='calibri'][size=14px][color=#000000]第[/color][/size][/font][font='calibri'][size=14px][color=#000000]4[/color][/size][/font][font='calibri'][size=14px][color=#000000]章前景展望[/color][/size][/font][/align][font='宋体'][size=16px][color=#252525]纯碱行业需求已进入稳定期从近几年纯碱市场需求情况来看,市场已经不存在需求大幅增长预期,将长期处于需求平稳期。国家限制新建纯碱产能,企业产能扩产只能实施等量置换或兼并重组纯碱行业已被列为产能过剩行业,新建或扩建项目将以等量或者减量置换的原则进行。目前企业产能扩张主要的形势,一是拥有手续指标,改扩建现有纯碱产能;二是通过收购已有纯碱项目手续或退出产能指标,建设纯碱项目;三是兼并重组现有纯碱生产企业。纯碱产能积极走出去,目前还没有海外建厂先例目前国内纯碱生产企业海外发展纯碱项目,还处于观望状态。[/color][/size][/font][align=center][/align][font='宋体'][size=16px]碳酸钠产品标准:[/size][/font]|[font='宋体']类为特种工业用重质碳酸钠。适用于制造显象管玻壳、浮法玻璃、光学玻璃等。[/font]II[font='宋体']类为一般工业盐及天然碱为原料生产的工业碳酸钠。包括轻质碳酸钠和重[/font][font='宋体']质碳酸钠。[/font]III[font='宋体']类为硫酸钠型卤水盐为原料联碱法生产的工业碳酸钠。包括轻质碳酸钠和重质碳。[/font][font='宋体']检测标准介绍:[/font]GB 1886.1-2021 [font='宋体']食品安全国家标准[/font] [font='宋体']食品添加剂[/font] [font='宋体']碳酸钠[/font][font='宋体']本标准于[/font]2021-08-22[font='宋体']代替[/font]GB 1886.1-2015 [font='宋体']食品安全国家标准[/font] [font='宋体']食品添加剂[/font] [font='宋体']碳酸钠[/font][font='宋体']本标准适用于联碱法、氨碱法或以天然碱加工法生产的食品添加剂无水碳酸钠[/font],[font='宋体']同时适用于利用食品添加剂无水碳酸钠重结晶生产的食品添加剂十水碳酸钠。[/font][align=center][font='calibri'][size=14px][color=#000000]参考文献[/color][/size][/font][/align][font='宋体'][size=16px][1] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]何[/size][/font][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]建,陈克玲,刘建军,等[/size][/font][font='宋体'][size=16px].[/size][/font][font='宋体'][size=16px]几种保鲜处理对塔罗科血橙[/size][/font][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]贮藏效果的影响[/size][/font][font='宋体'][size=16px][J].[/size][/font][font='宋体'][size=16px]中国南方果树,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]2013,42(3):37-39. [/size][/font][font='宋体'][size=16px][2] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]刘[/size][/font][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]莉,刘[/size][/font][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]霞[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]包永华[/size][/font][font='宋体'][size=16px].[/size][/font][font='宋体'][size=16px]碳酸钠、碳酸氢钠和山梨酸钾对柑橘采后酸腐病菌的抑制作用[/size][/font][font='宋体'][size=16px][J].[/size][/font][font='宋体'][size=16px]北方园艺[/size][/font][font='宋体'][size=16px],2011(23):145-147.[/size][/font][font='宋体'][size=16px][3] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]刘[/size][/font][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]霞[/size][/font][font='宋体'][size=16px].[/size][/font][font='宋体'][size=16px]柑橘果实采后酸腐病侵染规律及防治技术的研究[/size][/font][font='宋体'][size=16px] [D].[/size][/font][font='宋体'][size=16px]杭州[/size][/font][font='宋体'][size=16px]:[/size][/font][font='宋体'][size=16px]浙江大学[/size][/font][font='宋体'][size=16px],2009:55-61.[/size][/font][font='宋体'][size=16px][4] Palou L, Smilanick J L, Usall J, et al. Control of postharvest blue and green molds of oranges by hot water, sodium carbonate, and sodium bicarbonate[J]. Plant Disease,2001,85(4):371- 376. [/size][/font][font='宋体'][size=16px][5] Yakoby N, Kobiler I, Dinoor A, et al. pH regulation of pectate lyase secretion modulates the attack of Colletotrichum gloeosporioides on avocado fruits[J]. Applied and Environmental Microbiology,2000,66(3):1026-1030.[/size][/font][font='宋体'][size=16px][6] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]夏长秀,王明爽,彭龙[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]等[/size][/font][font='宋体'][size=16px].[/size][/font][font='宋体'][size=16px]不同杀菌剂对采后柑桔绿霉[/size][/font][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]病的防治效果比较[/size][/font][font='宋体'][size=16px][J].[/size][/font][font='宋体'][size=16px]中国南方果树[/size][/font][font='宋体'][size=16px],2012,41(6):8-11. [/size][/font][font='宋体'][size=16px][7] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]赵喜亭[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]周颖媛[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]邵换娟[/size][/font][font='宋体'][size=16px].[/size][/font][font='宋体'][size=16px]化学保鲜剂在果蔬贮藏保鲜中的[/size][/font][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]应用[/size][/font][font='宋体'][size=16px][J].[/size][/font][font='宋体'][size=16px]北方园[/size][/font][font='宋体'][size=16px]艺,2[/size][/font][font='宋体'][size=16px]012[/size][/font][font='宋体'][size=16px](1[/size][/font][font='宋体'][size=16px]4[/size][/font][font='宋体'][size=16px]):1[/size][/font][font='宋体'][size=16px]91-194[/size][/font][font='宋体'][size=16px][8] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]孟祥春[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]蒋依辉[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]窦同心[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]等[/size][/font][font='宋体'][size=16px].[/size][/font][font='宋体'][size=16px]砂糖橘果实中[/size][/font][font='宋体'][size=16px] 2,4-D [/size][/font][font='宋体'][size=16px]的残留及[/size][/font][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]保鲜效果研究[/size][/font][font='宋体'][size=16px][J].[/size][/font][font='宋体'][size=16px]亚热带农业研究[/size][/font][font='宋体'][size=16px],2009,5(2):128-131. [/size][/font][font='宋体'][size=16px][9] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]侯世奎[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]张义刚[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]等[/size][/font][font='宋体'][size=16px]. [/size][/font][font='宋体'][size=16px]不同化学保鲜剂对[/size][/font][font='宋体'][size=16px] W.[/size][/font][font='宋体'][size=16px]默科特[/size][/font][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]柑橘保鲜效果的研究[/size][/font][font='宋体'][size=16px][J].[/size][/font][font='宋体'][size=16px]保鲜与加工[/size][/font][font='宋体'][size=16px],2010,10(6):15-17.[/size][/font][font='宋体'][size=16px][[/size][/font][font='宋体'][size=16px]10][/size][/font][font='宋体'][size=16px]何东平,陈文麟.降低浓香花生油酸值的研究[[/size][/font][font='宋体'][size=16px]J[/size][/font][font='宋体'][size=16px]].[/size][/font][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]中国油脂,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1996[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]21( 5) : 53 [/size][/font][font='宋体'][size=16px]-[/size][/font][font='宋体'][size=16px] 54[/size][/font][font='宋体'][size=16px].[/size][/font][font='宋体'][size=16px][[/size][/font][font='宋体'][size=16px]11][/size][/font][font='宋体'][size=16px]申鹏华,魏冰.浓香花生油生产调试中的水分和酸值的控制[/size][/font][font='宋体'][size=16px][[/size][/font][font='宋体'][size=16px]J[/size][/font][font='宋体'][size=16px]][/size][/font][font='宋体'][size=16px].[/size][/font][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]中国油脂,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]2010[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]35( 2) : 67 [/size][/font][font='宋体'][size=16px]-[/size][/font][font='宋体'][size=16px] 68[/size][/font][font='宋体'][size=16px].[/size][/font][font='宋体'][size=16px][[/size][/font][font='宋体'][size=16px]12][/size][/font][font='宋体'][size=16px]汪学德.[/size][/font][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]油脂制备工艺与设备[[/size][/font][font='宋体'][size=16px]M[/size][/font][font='宋体'][size=16px]].北京[/size][/font][font='宋体'][size=16px]: [/size][/font][font='宋体'][size=16px]化学工业出版社,[/size][/font][font='宋体'][size=16px]2003[/size][/font][font='宋体'][size=16px].[/size][/font][font='宋体'][size=16px][[/size][/font][font='宋体'][size=16px]13] 崔建潮[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]贾晓辉[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]孙平平[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]王文辉[/size][/font][font='宋体'][size=16px].[/size][/font][font='宋体'][size=16px] 碳酸氢钠和碳酸钠对南果梨采后轮纹病的 控制[/size][/font][font='宋体'][size=16px][[/size][/font][font='宋体'][size=16px]J[/size][/font][font='宋体'][size=16px]].兴城:[/size][/font][font='宋体'][size=16px]中 国 农 业 科 学 院 果树研 究 所[/size][/font][font='宋体'][size=16px][[/size][/font][font='宋体'][size=16px]14] 吴 武[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]朱 [/size][/font][font='宋体'][size=16px]二[/size][/font][font='宋体'][size=16px],陈兆星 [/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]方怡文[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]严 翔,张洪铭,程运江[/size][/font][font='宋体'][size=16px].[/size][/font][font='宋体'][size=16px] 碳酸钠在早熟蜜柑采后防腐保鲜中的应用效果[/size][/font][font='宋体'][size=16px][[/size][/font][font='宋体'][size=16px]J[/size][/font][font='宋体'][size=16px]].湖北:[/size][/font][font='宋体'][size=16px].农业部华中地区园艺作物生物学与种质创制重点实验室,华中农业大学园艺林学学院[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]2014[/size][/font][font='宋体'][size=16px],[/size][/font][font='宋体'][size=16px]14(6):9-12,16[/size][/font][font='宋体'][size=16px][15] 刘 霞.柑橘果实采后酸腐病侵染规律及防治技术的研究 [D].杭州:浙江大学,2009:55-61.[/size][/font][font='宋体'][size=16px] [16] 夏长秀,王明爽,彭 龙,等.不同杀菌剂对采后柑桔绿霉 病的防治效果比较[J].中国南方果树,2012,41(6):8-11. [/size][/font][font='宋体'][size=16px][17] 赵喜亭,周颖媛,邵换娟.化学保鲜剂在果蔬贮藏保鲜中的 应用[J].北方园艺,2012(14):191-194.[/size][/font][font='宋体'][size=16px][18] 陈绍慧.前进中的国家农产品保鲜工程技术研究中心[/size][/font][font='宋体'][size=16px] [J] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]. 保鲜与加工,2006,6(5):50-53.[/size][/font][font='宋体'][size=16px][19] 胡 亮.预贮对柑桔贮藏保鲜效果影响的研究[J].中国南方果 树,2011,40(1):30-31. [/size][/font][font='宋体'][size=16px][20] 侯田莹,赵园园,郑淑芳.次氯酸钠在蔬菜加工中循环利用的 杀菌效果评价[J].食品科学,2010,31(13):27-30. [/size][/font]

  • 配离子色谱淋洗液碳酸钠的情况

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