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  • 【求助】(剩余3)求助几篇文献和专利,谢谢啦

    (1)用于熔融金属的激光诱导击穿光谱装置 辛勇,于海斌, 杨志家,孙兰香, 丛智博. 中国发明专利,2009.12 无(2)LIBS技术结合神经网络定量分析钢中的Mn和Si. 孙兰香, 于海斌, 丛智博, 辛勇. 光学学报,(录用,EI源) 无(3)采用LIBS技术和非线性多元函数定标模型测定合金钢中的Mn和Si. 孙兰香, 于海斌, 辛勇, 丛智博. 光谱学与光谱分析. (录用, SCI&EI源) 无

  • 【已应助】求助几篇文献谢谢

    (1)基于内参考线校正等离子体发射谱线自吸收效应的方法. 于海斌, 孙兰香, 杨志家, 郭前进, 辛勇, 丛智博. 中国发明专利,申请号:200810229661.6.(2)自动校正激光诱导等离子体发射光谱连续背景干扰的方法. 于海斌, 孙兰香, 杨志家, 郭前进, 辛勇, 丛智博. 中国发明专利,申请号:200810229662.0. http://ip.com/patapp/CN101750401(3)Automatic Estimation of Varying Continuum Background Emission in Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. Lanxiang SUN, Haibin YU. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 2009,64(3): 278-287. (SCI&EI收录) http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6THN-4VSB17W-2&_user=10&_coverDate=03%2F31%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1540460676&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=55e14dfe3417dd4e1cd52a8978c25da9&searchtype=a(4)Correction of self-absorption effect in calibration-free laser-induced breakdown spectroscopy by an internal reference method. Lanxiang SUN, Haibin YU. Talanta, 2009,79(2): 388-395. (SCI&EI收录) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19559895(5)Quantitative Analysis of Multi-Elements in Steel Samples by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. SUN Lan-xiang, YU Hai-bin. The 3rd International Symposium on Photoelectronic Detection and Imaging, Beijing, 17-19 June 2009. (EI源) http://spie.org/x648.html?product_id=831208

  • 洋奶粉中香兰素结果的反复,最被损害了谁??

    这两天,各大洋奶粉香兰素的报道,可算是让所有奶粉喂养小宝宝的父母们心惊胆颤的无以复加了!!然而,一天之后,居然会一百八十度的戏剧性大转弯!参与检测的机构湖南农业大学营养与食品安全检测中心(又否认了检测结果,向三家洋奶粉生产商美赞臣、惠氏、雅培发函道歉。真够丢脸的!你认为,在这个反复无常,神秘莫测的“香兰素”事件,谁是最被损害的人?投票后请跟帖说明,言之有理者奖之。

  • 【建设新闻】国家电网公司电网降损节能技术实验室”落户兰州

    [color=#ff483f][size=4]国家电网公司电网降损节能技术实验室”落户兰州[/size][/color]4月27日,“国家电网公司电网降损节能技术实验室”揭牌仪式在兰州举行,这是第一个落户甘肃省电力公司的国家电网公司实验室。  2008年,甘肃省电力公司组织成立了实验室建设领导小组和科技攻关团队,充分发挥自身优势,切实开展降损节能领域科技攻关。实验室于2009年12月18日通过了国家电网公司专家评审。今年3月18日,在国家电网公司2010年科技工作会议上,由甘肃公司承建的“国家电网公司电网降损节能技术实验室”获得国家电网公司正式命名。  针对甘肃电网实际,面向国家电网,课题组主要完成了降损理论计算等三个系统平台的开发和“线损无功电压综合计算分析管理系统的开发和应用”等国家电网公司重点科技项目的相关研究工作,并主动参与编写国家电网公司“十二五”降损科技发展规划,取得一系列卓有成效的成果,得到了国家电网公司的高度认可。2009年年底,课题组向国家电网公司申报了3项科技项目和3项政研项目,编制2项降损专业行业标准,为实验室步入良性发展轨道夯实了基础。来源:国家电网报摘自《人民网》

  • 【建设新闻】国家电网公司降损节能技术实验室在兰揭牌

    【建设新闻】国家电网公司降损节能技术实验室在兰揭牌

    [align=center][b]国家电网公司降损节能技术实验室在兰揭牌[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/04/201004290849_215381_1610969_3.jpg[/img][/b]人民网甘肃频道兰州4月28日消息 4月27日,“国家电网公司电网降损节能技术实验室”揭牌仪式在兰举行。公司总经理、党组副书记尹正民和副总经理、党组成员杨玉林共同为实验室揭牌。副总经理、党组成员周吉安,总工程师王多出席揭牌仪式。这是第一个落户甘肃省电力公司的国家电网公司实验室。  2008年,甘肃省电力公司组织成立了实验室建设领导小组和科技攻关团队,艰难起步,克服困难,充分发挥自身优势,切实开展降损节能领域科技攻关,实验室于2009年12月18日通过了国网公司专家评审。今年3月18日,在国家电网公司2010年科技工作会议上由公司承建的“国家电网公司电网降损节能技术实验室”获得国家电网公司的正式命名。[/align]

  • 【建设新闻】国家电网公司降损节能技术实验室在兰揭牌

    【建设新闻】国家电网公司降损节能技术实验室在兰揭牌

    [color=#ff483f][size=4]国家电网公司降损节能技术实验室在兰揭牌[/size][/color][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/04/201004282057_215303_1610969_3.jpg[/img]人民网甘肃频道兰州4月28日消息 4月27日,“国家电网公司电网降损节能技术实验室”揭牌仪式在兰举行。公司总经理、党组副书记尹正民和副总经理、党组成员杨玉林共同为实验室揭牌。副总经理、党组成员周吉安,总工程师王多出席揭牌仪式。这是第一个落户甘肃省电力公司的国家电网公司实验室。

  • 奶粉又陷香兰素门、何时能够平静?

    7.10消息称,湖南农业大学营养与食品安全检测中心受湖南省品牌信誉调查中心委托,对美赞臣、雅培、惠氏等洋品牌的婴儿配方奶粉(1阶段)进行了检测,爆雅培、惠氏等洋品牌的1阶段婴儿配方奶粉均检测出香兰素,被判不合格。7.11湖南农业大学营养与食品安全检测中心否认洋奶粉检出香精,称检测员失误。香兰素是一种合成香精,通常分为甲基香兰素和乙基香兰素,具有香荚兰香气及浓郁的奶香,乙基香兰素香气较甲基香兰素更浓。但据欧盟专家委员会2000年2月24日报导,大剂量可导致头痛、恶心、呕吐、呼吸困难,甚至损伤肝、肾。且根据我国《食品安全国家标准食品添加剂使用规定》GB27602011要求,凡使用范围涵盖0至6个月婴幼儿配方食品不得添加任何食用香料。大家如何看待这次香兰素事件,谁来保障婴幼儿的奶粉安全?欢迎分享相应检测方法……

  • 求助榄香烯文献

    【序号】:1【作者】:李福高; 蒋惠娣; 王向军; 曾苏;【题名】:杭白菊挥发油中β-榄香烯、樟脑及龙脑含量的测定【期刊】:中国药学杂志【年、卷、期、起止页码】:2005年 03期 【全文链接】:http://cnki.hznet.com.cn/kns50/detail.aspx?QueryID=92&CurRec=2【序号】:2【作者】:孙桂菊; 张菲菲; 马永建; 杨立刚; 康学军; 王少康;【题名】:杭白菊挥发油成分分析及β-榄香烯含量的测定【期刊】:食品科学【年、卷、期、起止页码】:2008年 09期 【全文链接】:http://cnki.hznet.com.cn/kns50/detail.aspx?QueryID=92&CurRec=1

  • 【分享】T著名物理学家 约瑟夫.汤姆孙

    中文名称: 约瑟夫.汤姆孙   外文名: Jospeh John Thomson   生卒年: 公元1857~1940年   故居: 英国,曼彻斯特,齐山姆   洲: 欧洲   国别: 英国   省: 曼彻斯特   约瑟夫.汤姆孙,也译做作约瑟夫.汤姆生,英国物理学家。1856年12月8日生于英格烂曼彻斯特郊区齐山姆的一个书商家庭。他的父亲从自己的亲身经历中深刻认识到没有知识的苦处,便发誓要教子成材,请了家庭教师指导儿子的学习。14岁进入曼彻斯特大学欧文学院学习。不久父亲病逝,只能靠微薄的奖学金维持学业。1874年,他年方18岁,便在物理学家B.史迪华指导下完成了第一篇科学论文《绝缘体之间接触电的实验研究》。1876年考试合格,被保送到剑桥大学,成为剑桥大学三一学院的数学研究生,1880年毕业于剑桥大学并留校,次年便成为三一学院研究员,此后便在剑桥度过一生。由于对完全不同压缩流体中两个闭合旋涡相互作用的研究成果,1883年他获得亚当斯奖金,因而当年升任讲师。1884年春被选为英国皇家学会会员,随后转入卡文迪什实验室工作。1884年12月他完成精确测定电量的静电单位与电磁单位两数值之比(结果为2.997×10-10cm/s)等实验研究,即被剑桥大学评选委员会评选为卡文迪什实验室教授,接替瑞利的主任职位;1905年接替瑞利担任皇家学院自然哲学教授。因为发现了电子,汤姆孙获得了1906年的诺贝尔物理学奖。1911~1913年任英国皇家学会副会长,1915~1920年任会长。1918年起担任三一学院院长,1919年他辞去卡文迪什实验室教授的职位,推荐他的学生E.卢瑟福继任,而自己留在实验室继续进行研究工作,指导青年研究生长达21年, 1940年8月30日汤姆孙在剑桥逝世。享年84岁。他的遗体和牛顿、达尔文和开尔文等著名学者一起安放在伦敦市中心的威斯敏斯特教堂。研究领域:物理学1、在气体放电领域的研究和发现汤姆孙在物理学上最重要的贡献是发现了电子的存在。1897年通过对阴极射线的研究,测定了电子的荷质比,从实验上发现电子的存在,这一发现标志着人类对物质结构的认识进入了一个新层次。后来有发现电子的许多性质,指出电子既象气体中的导电体,又像原子中的组分。还同阿斯顿合作,找到有力证据证明元素气体氖至少有两种不同重量的原子。1912年,通过对某些元素的极隧射线研究,指出存在同位素。2、发明质谱方法,后经同时在卡文迪什实验室工作的F.阿斯顿的改造和完善,发展成今天的质谱仪。3、汤姆孙的第一篇重要论文,是关于麦克斯韦电磁理论在带电球的远动中的应用,文中指出,带电球可以具有由电荷产生的表现附加质量,其大小与静电能量成正比。这是想爱因斯坦著名的质能等价定律迈出的第一步。作品:1、《动力学在物理和化学中的应用》(1886年)2、《电磁学数学理论基础》(1895年)3、《气体导电》(1903年)4、《光结构》(1907年)5、《电子和化学》(1923年)曾获奖项:1、1883年获得亚当斯奖金2、1906年获诺贝尔物理学奖3、1908年被封为勋爵4、1912年获梅里特勋章5、此外,还获富兰棵林奖章、道尔顿奖章和法拉第奖章等

  • 洋奶粉违禁添“香兰素”,系为检测人员失误,你信吗?

    洋奶粉违禁添“香兰素”,系为湖南农业大学营养与食品安全检测中心检测人员失误,你信吗?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/07/201207112241_377103_1641058_3.gif 报道称,经检测,标注“美赞臣营养品(中国)有限公司”生产的生产日期为“20111022B2”、批号为“0028887CH1KNW5B”盒装婴儿配方奶粉(一阶段),和生产日期为“20120418”、批号为“0057427CH2DJN5C”罐装婴儿配方奶粉(一阶段),因含有香兰素被判不合格。报道还称,雅培、惠氏等洋品牌的一阶段婴儿配方奶粉均检测出香兰素,被判不合格。  香兰素  湘雅二医院营养科主任医师唐大寒介绍,香兰素是一种合成香精,具有香荚兰香气及浓郁的奶香,大剂量食用可引起头疼、恶心、呼吸困难,甚至损伤内脏。唐大寒说,婴儿的器官比成年人脆弱,代谢排毒能力较差,服食含有添加剂的食物会加重代谢负担,因此所有婴幼儿食品中都不得添加各类食品添加剂。  国际食品法典委员会婴儿配方奶粉国际专家组核心成员丁宗一教授表示,婴儿食品中不应出现香兰素这种添加剂。而之前媒体报道称香兰素对人体产生重大危害的文字中,均没有标示使用量及摄入途径,容易让人造成误解。  根据《食品安全国家标准食品添加剂使用规定》GB2760-2011要求,0至6个月婴幼儿配方食品不得添加任何食用香料。

  • 芦笋的钾含量高

    芦笋的钾含量达304mg/100g,比我们常吃的荠菜、娃娃菜、香菜、苦瓜、莴笋、豆角、苋菜、西兰花、白菜等更高,对改善血压很有帮助。

  • 【原创大赛】香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定

    【原创大赛】香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定

    [align=center][img=,600,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910091122509261_9069_932_3.jpg!w600x400.jpg[/img][/align]香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素,均为广泛使用的可食用香料。有浓烈的奶香气息,在香荚兰的种子中可以找到,也可以人工合成,被广泛的运用到,蛋糕、奶粉、冰激凌等食品的制作中。今天我们就来做一下在奶粉和蛋白粉中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的检测。[b]适用范围[/b]适用于奶粉、蛋白粉中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的检测。[b]溶液的配置[/b]1)标准储备液:分别精确称取香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素10mg,分别用乙腈溶解并定容到10mL,浓度为1000mg/L。2)20%甲醇:移取20mL的甲醇,用水定容至100mL。3)5%乙酸甲醇:移取5mL乙酸,用甲醇定容至100mL。4)50%乙腈:移取50mL的乙腈,用水定容至100mL。[b]提取步骤[/b]奶粉1) 移取1g样品,加入10mL的水,振荡,超声10min,离心10min(8000r/min),吸取上清液;2) 再加入10mL水,振荡,超声10min,离心10min(8000r/min),吸取上清液;3) 重复2)的过程,合并所有上清液,混匀,再次离心2min,待净化。蛋白粉移取0.5g样品,加入10mL的水振荡,8000rpm下离心,取澄清液,再重复2次,总计30mL水提取,待净化。[b]SPE净化步骤[/b]SPE柱:月旭WelchromP-SAX规格:150 mg/6mL。活化:5 mL 甲醇、5 mL 水,弃去;上样:待净化液15mL上样,控制流速,不宜过快,弃去;淋洗:6mL20%甲醇水淋洗,弃去。洗脱:15mL5%乙酸甲醇洗脱,收集于旋转蒸发瓶,并抽干小柱。复溶:洗脱液在45℃下减压蒸干,用50%乙腈定容至1mL。过0.22μm滤膜,上HPLC检测。[b]色谱条件[/b][color=#333333][/color]色谱柱:月旭UltimateXB-C18 4.6×250mm,5μm流动相:A-0.1%磷酸溶液,B-甲醇(A/B=70/30等度洗脱)流速:1.0mL/min柱温:30℃进样量:20μL检测波长:280nm[align=left][b]色谱图或者加标回收率结果[/b][/align][align=center][b][img=,600,335]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910091122549495_1545_932_3.jpg!w690x386.jpg[/img][/b][/align][align=center][color=#333333][img=,600,131]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910091122584398_3527_932_3.png!w690x151.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#333333]图1.奶粉对照香兰素20mg/L、甲基香兰素5mg/L、乙基香兰素10mg/L图谱[/color][/align][color=#333333][/color][align=center][color=#333333][img=,600,335]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910091123014375_3369_932_3.jpg!w690x386.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#333333]图2.奶粉粉样过柱图谱[/color][/align][align=center][color=#333333][/color][/align][align=center][color=#333333][img=,600,335]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910091123043784_5835_932_3.jpg!w690x386.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#333333]图3.奶粉样加标香兰素20mg/L、甲基香兰素5mg/L、乙基香兰素10mg/L图谱[/color][/align][align=center][color=#333333][/color][/align][align=center][color=#333333][color=#333333][img=,600,335]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910091123079138_6486_932_3.jpg!w690x386.jpg[/img][/color][/color][/align][align=center][color=#333333][color=#333333][img=,600,158]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910091123107145_4550_932_3.png!w690x182.jpg[/img][/color][/color][/align][align=center][color=#333333][color=#333333]图4.蛋白粉对照香兰素100mg/L、甲基香兰素5mg/L、乙基香兰素15mg/L图谱[/color][/color][/align][align=center][color=#333333][color=#333333][/color][/color][/align][align=center][color=#333333][color=#333333][color=#333333][img=,600,335]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910091123138565_2990_932_3.jpg!w690x386.jpg[/img][/color][/color][/color][/align][align=center][color=#333333][color=#333333][color=#333333]图5.蛋白粉样过柱图谱[/color][/color][/color][/align][color=#333333][color=#333333][color=#333333][/color][/color][/color][align=center][img=,600,335]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910091123171107_510_932_3.jpg!w690x386.jpg[/img][/align][align=center]图6.蛋白粉样加标香兰素400mg/kg、甲基香兰素20mg/kg、乙基香兰素60mg/kg图谱[/align][align=center][/align][align=center][img=,600,216]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910091123204485_8036_932_3.png!w561x202.jpg[/img][/align][color=#333333][/color][align=center]表1.奶粉香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素过P-SAX小柱加标回收表[/align][align=center][/align][align=center][color=#333333][color=#333333][color=#333333][img=,600,162]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910091123255715_3868_932_3.png!w641x174.jpg[/img][/color][/color][/color][/align][align=center][color=#333333]表2.蛋白粉香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素过P-SAX小柱加标回收表[/color][/align][color=#333333][color=#333333][color=#333333][b]相关产品信息[/b][/color][/color][/color][align=center][img=,600,407]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910091123287959_7092_932_3.jpg!w690x469.jpg[/img][/align]

  • 关于白兰地配料的问题

    [font=SimSun, STSong, &]白兰地执行标准是GB11856-2008, 配料是:水,葡萄蒸馏酒,浓香型白酒。配料可以加浓香型/酱香型白酒吗?[/font]

  • 【分享】耿海军:荷兰已还地于海我们何必还围海造田

    http://www.sina.com.cn 2008年05月06日08:33 中国青年报   作者:耿海军  海堤工程、跑道区清淤已完工,软基处理进入大规模施工阶段……计划总投资额达60亿元,备受关注的深圳机场陆域形成及软基处理工程正在快速推进。在不久的将来,一块总面积13.23平方公里的陆地,将奇迹般地崛起于深圳西部珠江口东岸万顷碧波中。(《深圳特区报》5月4日)  近年来,伴随着我国经济的迅速发展,土地资源短缺的矛盾越来越突出。土地少了,地价越来越贵了,在这样的形势之下,有的地方政府开始打起海洋的主意,向大海要地,一些沿海地区相继提出围海造地计划,围填海活动呈现出速度快、面积大、范围广的发展态势。  对于深圳等地未来的大规模填海,如果仅从经济发展角度考量,乃是不得已而为之——陆地面积有限加上地价昂贵,要发展只能向大海要地、要GDP。但所谓事物有两面,一方面,填海围海有利于项目开发;另一方面,也可能破坏生态。  据环保专家介绍,不合理的围海造地带来的生态负效应主要表现为四个方面:一是容易导致海水富营养化,从而可能引发赤潮,给沿海的海水养殖业和海洋渔业生产带来巨大的危害。二是阻塞了部分入海河道,增加了洪灾暴发几率。三是毁掉大批红树林,进而导致海岸国土侵蚀日益严重、台风暴潮损失加剧以及渔业损失等。四是改变了海岸带的自然景观,破坏生态平衡。  围海造地工程许多国家都有。为缓解人多地少的矛盾,1945~1975年,日本政府填海造地1180平方公里。在获得巨大收益之时,大肆填海造地发展工业经济也给日本带来了严重的后遗症。最明显的问题就是海水自净能力减弱,赤潮泛滥。一些海岸线上,大面积森林消失,小鱼小虾等生物绝迹,渔业由此遭受了重大损失。  比日本更典型的国家当属荷兰,他们围海造地已有几百年的历史,有四分之一的国土是从大海里“夺”过来的。虽然过去被公认为是人类战胜自然的壮举,然而荷兰政府早已抛弃了“壮举”,积极推行自然政策计划,即将围海造田的土地恢复成原来的湿地,保护急剧减少的动植物,并通过景观复原,将过去的湿地与水边连锁性复原,建立起南北长达250公里的以湿地为中心的生态系地带。  为什么要把辛辛苦苦围出的陆地带还原?原因就是围海造地的后遗症不断出现,如圩田盐化、海岸侵蚀、物种减少……这些原因促使荷兰政府痛下决心,恢复湿地,努力探索经济与环境共存的新路。  港湾是大自然千万年演化才形成的资源,沿海地区和有关部门应借鉴国外的经验和教训,在进行每一个填海工程前,都要作认真论证。在追求经济发展的同时,我们要多问问自己:到2020年、2050年,我们的海岸线将是什么样子?除了经济增长率,我们还能为子孙后代留下些什么?

  • 【分享】海藻止痛 芦笋护肝

    海藻止痛 芦笋护肝美国“福克斯新闻网”最新报道,从胃痛到感冒,都可找到相应的自然药方治愈。以下就是8种常见食物的治病功效。   海藻治偏头痛。偏头痛患者通常体内镁水平较低。而海藻富含镁,有助于放松肌肉和神经。  蜂蜜治失眠。想尽各种方法都无法入睡?喝点蜂蜜就没问题了。因为蜂蜜中有一种自然成分,可以帮助大脑进入“关闭”的状态。在所有的天然食品中,大脑神经元所需要的能量,在蜂蜜中含量最高。  葡萄柚能减肥。吃葡萄柚有助于防止脂肪团的产生。葡萄柚富含维生素C,可促进肝脏解毒酶的生成和活动。此外,葡萄柚中含有钾,还含有能降低血液中胆固醇的天然果胶,因此是高血压和心血管疾病患者的最佳食疗水果。   生姜水暖胃止吐。一项新研究发现,化疗患者服用生姜胶囊之后,恶心呕吐明显减少。  蓝莓防止记忆力衰退。记不得昨天早餐吃了什么?感觉岁月不饶人?多项研究显示,蓝莓可改善记忆力,延缓大脑衰老。  鳄梨改善性生活。鳄梨中含有丰富的叶酸,可以让男人更有劲。  芦笋护肝。芦笋中的多种抗氧化剂有助肝脏保持最佳工作状态,让人面对压力时,能更为轻松。  苹果防治便秘。苹果是最好的膳食纤维来源,可以促进肠胃的蠕动,防止便秘。

  • 检测单位称“香兰素”事件“弄错了”遭网民质疑

    请问您对检测单位称“香兰素”事件“弄错了”怎样看?2012年07月12日 09:12 来源:广州日报新闻追踪   前日,多个美系“洋品牌”奶粉被指添加了国家禁止的香兰素,引发消费者高度关注。昨日,事件传来戏剧性发展。出具检测报告的湖南农业大学营养与食品安全检测中心昨日发出说明,向涉及的企业和消费者致歉,称因工作人员疏忽导致误判检测结果,美赞臣、惠氏和雅培样品未检出香兰素。说明一出立即引发网民一片声讨,质疑该检测中心这样都能弄错,实在太过“儿戏”。  文/记者 刘俊、何颖思图/记者 刘俊  检测中心:   员工误判图谱   昨日,该中心透过湖南“红网”发出《关于美赞臣、 惠氏、 雅培等品牌奶粉在我中心检测香兰素情况的说明》,并加盖湖南农业大学营养与食品安全检测中心公章。  说明称,该中心“迅速组织”省内质检专家对检测过程和分析结果重新研判,得出结论为:本次送检样品未检出香兰素。造成送检样品错判的原因是由于工作人员疏忽,误判了色谱分析图谱。因此,本批次委托检测样品的结果均无效。说明称,中心已对相关工作人员作出了严肃处理。  广州产原料乳粉每月最少抽检2批次   昨日,该中心的一位负责人解释,出现误判主要是把波峰“看错了”。该负责人强烈否认是遭到了“公关”,还强调该检测中心是有检测资质的。  “的确可能出现看错波峰的情况,特别是新项目没有一定样品检测积累时,很容易搞错。” 昨日,在接受本报查询时,本地质检人士告诉记者,色谱是一种分离方法,不同的化合物会分出不同的峰,如果化合物相近的话,峰就很容易看错。或者有基质干扰,也会导致结果错误。另外,经验不足或者对物质的认识不够完全都会导致错误发生。  上述质检人士同时强调,对于没有国家认可标准的检测项目,通过第三方认证,可以出具报告,但这份报告并没有法律效力,只对委托的机构或企业负责,不能对公众负责。  截至昨日记者发稿时,发起这次检测的湖南省信用促进会并未就事件作出任何说明。另据湖南民政部工作人员对本报记者表示,该促进会2005年成立,现挂靠在湖南省社科联,属于社会团体。  昨日,广州市质监局有关人士对本报记者表示,该局对广州生产领域内的原料乳粉企业每月至少抽检2批次。据悉,广州方面抽检出厂产品按产品执行标准进行分类,每类产品每周抽检1次。  企业:   受误伤股价大跌   记者了解到,这次“飞来横祸”已经波及资本市场,首当其冲的是在华奶粉市场占比最大的品牌美赞臣。7月10日,在美国上市的美赞臣(MJN)股价最多下跌超过9%,尾盘跌幅收窄到4.33%,报75.29美元,创下今年2月以来的新低。  “我们正在研究是否追究有关机构的责任。”昨日,美赞臣在华联系人对本报记者说,该公司随即发表声明指,香兰素并不是美赞臣1阶段奶粉的成分配料,并“欢迎各界的依法依规监督”。  另一“上榜”的奶粉品牌惠氏昨日也重申,1阶段奶粉中没有添加香兰素和其他香精,对于这次事件对公司声誉上造成的损失,惠氏将保留追究的权利。  面对湖南农业大学营养与食品安全检测中心一夜“变脸”,昨日网民反响强烈。“什么技术啊,牵扯到多少父母!”一位网民说。

  • 17.8 HPLC测定注射用兰索拉唑中兰索拉唑的含量和有关物质

    17.8 HPLC测定注射用兰索拉唑中兰索拉唑的含量和有关物质

    HPLC测定注射用兰索拉唑中兰索拉唑的含量和有关物质 杨艳,谢俊霞,李冰,孙英华,方金玲,刘艳,何仲贵”(沈阳药科大学药学院,沈阳110016)摘要:目的采用高效液相色谱法建立注射用兰索拉唑有关物质检查及其含量测定方法。方法Diamonsil—c18柱(4.6 l_mm×200 mm,5um),以甲醇.水一三乙胺.磷酸(640:360:5:1.5,pH为7.3)为流动相,检测波长为284Ⅲn。结果制剂中辅料对主药测定无干扰,兰索拉唑与有关物质完全分离。在10.0~400.0 mg·L一内峰面积与浓度呈良好的线性关系。精密度(RsD=0.13%)良好。平均回收率为99.6%。结论 本方法简便,迅速,准确,专属性强。关键词:高效液相色谱法;注射用兰索拉唑;含量测定;有关物质http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/07/201207241917_379474_2355529_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/07/201207241917_379475_2355529_3.jpg

  • 冷热冲击试验箱它的吊篮出现故障的原因

    冷热冲击试验箱我们都知道有两厢式和三厢式之分,两厢式比起三厢式而言,少了一个实验室。那么由于少了一个实验室,两厢式的冷热冲击试验箱采用的是吊篮装置来进行工作的。把样品放置在吊篮里,通过电机带动吊篮运动来实现测试样品在高温到低温之间的切换。  那么一旦吊篮出现了故障,没有正常的工作了,就势必会影响试验的进程。那么出现不工作的原因是什么呢?外部电源未供气或调压阀损坏;提蓝卡死,打开试验箱门,目测吊篮是否有卡住现象;气动电磁阀损坏,导致气缸气路无法切换,吊篮只能停留在起始位置,气缸内部不密封;钢丝绳松动或断裂这四个是吊篮发生故障的原因。  而且随着像航空航天、质检院、科研单位、各类高校等对环境检测设备的需求量越来越大,带动了冷热冲击试验箱的发展。我国冷热冲击试验箱无论从数目上、还是质量上都满足了各行业的开展,并带动了仪器仪表、机械行业的开展。

  • 【原创大赛】SPE-UPLC方法同时测定奶粉中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素

    【原创大赛】SPE-UPLC方法同时测定奶粉中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素

    香兰素是重要的食品添加剂,其被广泛用作糖果、饼干、糕点、饮料等食品的增香剂。香兰素主要包括甲基香兰素和乙基香兰素。最近,卫生部公布《食品用香料、香精使用原则(征求意见稿)》,明确把纯乳等20种食品列为禁加食用香料香精范围,其中婴儿配方食品、较大婴儿和幼儿配方食品也拟被“禁香”,而香兰素是婴幼儿配方奶粉经常添加的增香剂,但是还没有国标方法,因此,建立灵敏、准确、快速的婴幼儿配方奶粉中香兰素检测方法,为执法提供技术鉴定依据,是当务之急。目前,国内外测定香兰素的方法主要有光度法、高效液相色谱法、电化学法等,这些方法只能定量,不能准确定性,可能会造成假阳性的测定结果。本文将样品SPE前处理后,通过UPLC方法对其进行准确的定性定量测定,获得较满意的结果。1、适用范围适用于奶粉中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的检测。2、标准品配制(1) 标准储备溶液:准确称取香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素标准品,分别用乙腈配制成1.0 mg/mL的单标储备液;(2) 混合标准溶液: 吸取一定体积的单标储备液用50% 乙腈水溶液配制成0.1 mg/mL 的混合中间液。3、提取取1.0 g 奶粉于25 mL 离心管中,加入20 mL 水混匀,振摇5 min,8,000 rpm 下离心2 min。4、净化ProElut PXA 150 mg/6 mL (Cat.#68304)a 活化: 依次向柱中加入6 mL 甲醇和6 mL 水,流出液弃去;b 上样: 取“3” 中提取液10 mL 加入柱中,流出液弃去;c 淋洗: 用6 mL 20% 甲醇水淋洗,流出液弃去;d 洗脱: 向柱中加入6 mL 5% 乙酸甲醇溶液,收集流出液;e 重新溶解将流出液在45 oC 下减压蒸至完全干燥,用50% 乙腈水定容至1 mL 后上UPLC 分析。5、色谱条件色谱柱:Endeavorsil C18 100 x 2.1 mm ID, 1.8 μm (Cat. #87003)流速:0.3 mL/min 进样量:2 μL 柱温:35 oC 检测器:UV 280 nm流动相:乙腈/0.02 mol/L 醋酸铵溶液(用醋酸调pH 3.5)= 8/92(V/V)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507021416_553038_2452211_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507021416_553039_2452211_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507021416_553040_2452211_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507021416_553041_2452211_3.png

  • 请问您遇到过仪器的电缆线,连接线或网线不损坏或正常的情况吗?

    遇到连接MS、GC和自动进样器的remote电缆用一段时间坏了,是GC运行不正常,老是一直在死循环,更换电缆后正常。还有一次是自动进样器里面的一个加热模块的电缆线不知为什么接触不良(实际上很紧的),重新插拔后正常。请问您遇到过仪器的电缆线,连接线或网线不损坏或正常的情况吗?

  • 在鲜切苹果中香兰素对致病性微生物和腐败微生物以及需氧微生物生长的抑制作用

    摘要:香兰素的抑菌效果对四种致病性或指示微生物的抑制作用,包括大肠杆菌、绿脓杆菌、肠杆菌以及沙门氏菌血清无性系种群;血清型和四种有害微生物(包括白色念珠菌、乳酸菌、干酪乳杆菌和酿酒酵母)等可能与新鲜苹果生产过程中的污染有关,这一点已经被检验。香兰素的最小抑菌浓度(MIC)取决于微生物的种类,这个范围往往介于6到18mM之间。当加入到一个抗氧化特性浸渍溶液中(钙抗坏血酸盐),12mM香兰素对各地新鲜的“帝国”和“Crispin”两种苹果中总需氧量微生物的抑制提高了37%和66%。苹果的贮藏过程为4 °C 条件下19天。12mM香兰素并没有影响到自然密封过程中对酶促褐变和软化的控制。这些研究结果为香兰素在冷藏采摘的水果和蔬菜方面作为一个潜在的抗微生物剂提供了新的见解。关键词:香兰素; 天然抗菌; 鲜切苹果; 保质期;病原微生物损坏情况。

  • 冷热冲击箱吊篮不工作怎么办?

    冷热冲击箱吊篮不工作怎么办?

    冷热冲击箱是用来帮助用户检测产品在极端的温度环境下所产生的变换的试验设备,不过因为用户需求的不同,试验箱被分成两箱式冷热冲击和三箱式冷热冲击箱。而两箱式冷热冲击箱就是将样品放置在吊篮中,然后通过锁链在冷热环境中进行转换,但如果当吊篮发生损坏时,这款设备就无法正常使用。但是小编为了大家能够更快的解决这个问题,还是和大家说一下如何判断冷热冲击箱吊篮不工作的原因。[align=center][img=,400,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/04/201804021610000533_1789_3222217_3.jpg!w400x400.jpg[/img][/align]  首先在出现吊篮不工作的情况时,我们可以先检查一下吊篮是否卡死。检查方法也是非常简单的,就是打开箱门目测提篮是否卡出。不过如何是试验进行的过程中出现这类问题,那么最好在打开箱门之前做好防护工作,以避免被冻伤或是烫伤。  如果不是因为吊篮卡住而导致无法继续试验的话,那么我们可以继续检查启动电磁阀是否损坏,导致气缸气路无法正常切换,所以吊篮只能停留在最开始的位置无法运行。如果发现着这个问题导致设备吊篮无法使用,那么最好还是找技术人员进行维修。  最后我们可以检查冷热冲击箱吊篮的钢丝绳是否出现松动或是断裂的情况,如果是这个因素导致的,我们可以先咨询一下试验箱生产厂家,然后看能够自行解决。如果厂家觉得是要技术人员上门处理的话,最好还是等待他们解决问题。

  • 液相甲基香兰素和乙基香兰素2个峰分不开

    跟着5009.284-2021走的梯度洗脱,4个标准品配的混标,只有甲基香兰素和乙基香兰素分不开,呈大M,自己试了好几种梯度都分不开,色谱柱是全新的,排除色谱柱原因,想问一下大家有没有更好的梯度洗脱?[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208311552565427_9283_5511445_3.jpeg[/img]

  • 【讨论】乙酸香兰素酯

    一个香草香精,里面有乙酸和香兰素,在后面发现了乙酸香兰素酯,请问这个是添加了,还是缩合而成的?谢谢

  • 【原创】梅兰芳和叶问

    据说冯小刚看了之后,称能在梅家的诸多条件下拍成这样,已经很不容易了,或许吧,因为里面有太多的故事压根就是让你猜谜,讲不出就让观众去猜,过份的隐晦。余少群演的小梅兰芳才得了梅兰芳的魂,大概跟他本来就是越剧演员有关,要说最喜欢的还是王学圻演的十三燕,那叫一个派,而且难度最大的是此人压根没演过京戏,有这种扮相就够个好了。陈红在里面的表演乏善可陈,与孟小冬的对手戏却又欲说还休,憋气。黎明再演还是男人气太重,最多也就演出了个孩子气。英达只能算客串,让我总想起他主持的某档婚姻类谈话节目。梅兰芳前半段塑造了一个十三燕和小梅兰芳,后半段勉强造了孟小冬,整个影片似乎在讲邱如白。那么这部电影应该叫做我和梅兰芳,旁白就是邱如白即可。孙红雷这次可赚大发了。孟小冬的那封信到底还是给了梅兰芳吗?恨那些阻隔信件顺利传播的人,哪怕是有很好的理由,包括天堂电影院里的老头儿。叶问大概就是想造一个平常的武林宗师,这个李小龙的师傅却是个气管炎,凡事要事先请示夫人,并解释为尊重女性。他很爱自己的家,哪怕外面有再好的机会也尽量留在家中,和家人在一起。为了民族的尊严,舍小家而拼却性命,是影片的最高潮,我却觉得片子的中心还是在那个温暖的小家里,收拾家务的妻子,涂鸦的儿子,还有勤奋练功的丈夫。

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