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酿造技术相关的资讯

  • 中国首届微生物与白酒酿造技术研讨会
    12月14至15日,由中国微生物学会工业微生物学专业委员会主办,山西省微生物学会、山西杏花村汾酒集团共同承办的“中国首届微生物与白酒酿造技术研讨会”在山西汾阳召开。大会邀请中国工程院院士、北京工商大学副校长孙宝国教授,教育部工业生物技术重点实验室主任、江南大学副校长徐岩教授等19名酿酒微生物专家、学者出席研讨会。来自全国各地酿酒企业、科研院所的160多名代表参加了本次会议。 中国白酒历史悠久,驰名中外,是我国经济发展的支柱产业。从现代科学技术角度来看,香醇美酒实际上是酿酒微生物新陈代谢和酿造工艺技术完美融合的结果,微生物作为传统白酒酿造的关键性因素发挥了重要作用。随着白酒酿造技术的科技创新发展,结合现代分子生物学、生物信息学、生态学、代谢组学和基因组学技术深入研究微生物与白酒酿造技术的关系,探讨我国传统白酒产业技术创新问题受到业内高度关注。研讨会从微生物与白酒酿造技术等六大方面开展专业交流和研讨: 1、白酒酿造微生物资源多样性研究 2、白酒酿造功能微生物的研究与应用 3、白酒酿造微生物代谢产物与分析技术 4、微生物研究前沿技术与传统白酒酿造技术 5、微生物与白酒香型、特征、风味和品质 6、酿酒企业微生物菌种管理的意义与措施 在大会上迅数科技向与会者展示了新一代“全自动菌落计数分析系统”以及“抑菌圈抗生素效价测定系统”和“显微图像分析系统”系统的高度自动化以及强大的功能赢得了广大与会者的好评。 在酿造过程中微生物起着重要的作用,迅数新一代菌落仪在微生物菌落的统计筛选分析上去的重大突破,成功解决了“培养基中杂质剔除、粘连菌落分割、多菌混杂、霉菌与酵母区分、晕圈干扰、菌落培养基相似等疑难菌落计数问题;科研领域,特征菌筛选、荧光菌落识别、显色致病菌识别、多区域统计、菌落特征化描述、抑菌圈透明圈等筛选问题。”
  • 2015第三届中国微生物与白酒酿造技术研讨会(第一轮通知)
    p  & nbsp 微生物是中国传统白酒酿造的核心技术。不同的制曲工艺,不同的窖酿工艺,培育出独特的微生物优势种群,形成独步世界的香型各异的中国白酒。微生物对白酒酿造的重要意义越来越受到广泛重视,近5年来,在酿酒微生物领域取得的科技成果是过去10年总量的3倍。“十三五”期间,微生物技术在中国白酒的优质高效,安全健康,智能制造,环境保护等多个产业升级换代领域都将发挥重要作用。 /p p   2013年,中国微生物学会工业微生物学专业委员会和山西汾酒集团合作召开了我国首届微生物与白酒酿造技术研讨会,得到了白酒行业和微生物科研团队的积极响应,2014年,学会和山东国井集团合作再次成功召开第二届大会,总计来自20个省市的45家白酒生产企业、25所高校、20家科研单位及6家仪器设备生产企业的340余位代表到会进行了技术交流,在白酒酿造领域打造了一个全新的以微生物为特色的技术交流、成果展示和项目对接平台,为产、学、研协同创新提供了新的机遇。 /p p   第三届大会以白酒酿造功能微生物及其应用为核心主题,诚邀微生物专家、白酒酿造微生物研究团队和白酒酿造企业代表进行深入交流 会议期间,还将举行工业微生物学专业委员会会议、酿酒微生物菌种鉴定与培养技术培训班、五粮液美酒鉴赏会、生态环境考察等多项活动。 /p p   本次大会由中国白酒产业龙头企业宜宾五粮液股份有限公司、宜宾学院、固态发酵资源利用四川省重点实验室鼎立承办。宜宾,三江之源,美酒之都,人杰物美,山川俊秀,期待大家光临。 /p p   一、会议组织 /p p   主办单位:中国微生物学会工业微生物学专业委员会 /p p   中国酒业协会白酒分会 /p p   承办单位:宜宾五粮液股份有限公司 /p p   宜宾学院 /p p   固态发酵资源利用四川省重点实验室 /p p   协办单位:中国食品发酵工业研究院 /p p   二、主要议题 /p p   白酒酿造微生物菌种资源挖掘与管理 /p p   白酒酿造微生物的功能及酿造技术创新 /p p   白酒酿造微生物代谢产物与分析技术 /p p   微生物与白酒香型、特征、风味和品质 /p p   现代微生物研究和分析技术在白酒生产中的应用 /p p   三、会议地点及时间 /p p   地点:四川省宜宾市· 竹海世外桃源度假酒店,位于宜宾长宁县竹海镇三江湖。 /p p   时间:2015年12月2日报到,3-4日开会(期间参观宜宾五粮液集团),5日生态环境考察(自费)。 /p p   四、会议注册费 /p p   代表1500元/人,大会统一安排食宿,费用自理。住宿标准:双人间480元/间,单人间650元/间。请代表回执时注明届时入住房型及是否愿意合住,以便会务组统筹安排。 /p p   说明:本次会议由中国食品发酵工业研究院协助组委会收取会务费并开具正式发票。 /p p   五、大会报告 /p p   大会报告以专家自愿报名和组委会邀请方式确定,报告时间30分钟,大会报告请在2015年11月15日之前报送组委会。欢迎与本次大会主题切合的研究成果到大会交流。 /p p   六、联系方式(大会秘书处) /p p   会议网站:http://www.china-cicc.org/mwf /p p   会议邮箱:jane@china-cicc.org /p p   联 系 人:中国食品发酵工业研究院 胡育骄(010-53218310,18600736797) /p p   宜宾五粮液股份有限公司 朱元奎(0831-3565136,13558959250) /p p   宜宾学院 魏 琴(0831-3547707,13778909762) /p p style=" text-align: right "   中国微生物学会工业微生物学专业委员会 /p p style=" text-align: right "   2015年9月30日 /p p & nbsp /p
  • 岛津赞助白酒质量安全与智能酿造技术交流会
    2021年3月11日,国家标准化管理委员会发布“2021年第3号中国国家标准公告”,GB/T 10781.1-2021《白酒质量要求 第1部分:浓香型白酒》国家标准正式发布,本标准代替GB/T 10781.1-2006《浓香型白酒》,实施日期为2022年4月1日。 为了进一步做好《白酒质量要求 第1部分:浓香型白酒》国家标准释义与宣贯实施工作以及交流白酒质量安全与智能酿造最新研究进展情况,2021年5月14-15日在成都举办了“白酒质量安全与智能酿造技术交流会”,会议主要针对《白酒质量要求 第1部分:浓香型白酒》等国家标准的宣贯与培训。岛津企业管理(中国)有限公司(以下简称:岛津),赞助了此次会议,并由岛津分析计测事业部创新中心冀峰博士为与会者带来精彩的报告。 会议主要内容:《白酒质量要求 第1部分:浓香型白酒》国家标准宣贯 、白酒领域质量标准体系建设工作进展、白酒标签标注合规问题分析与交流、白酒质量与食品安全标准最新研究进展、白酒食品安全最新检测技术研究进展、新型快速检测设备与技术在酒类行业中的应用、白酒风味物质最新检测技术研究进展以及白酒酿造数字化智能决策协同平台建设,八个内容。 本次会议由中国食品发酵工业研究院高红波高级工程师主持,首先介绍了与会来宾,随后四川省宜宾五粮液集团有限公司彭智辅副总经理在大会上致词。 在“浓香型白酒宣贯及质量安全技术研究进展”主题报告环节中,中国食品发酵工业研究院郭新光副总工程师发表了题为《白酒领域质量标准体系建设工作进展》的报告、中国食品发酵工业研究院孟镇高级工程师对《白酒质量要求第1部分:浓香型白酒》进行了宣贯与培训、四川省分析测试服务中心罗进博士发表了题为《食品安全监督抽检(白酒)政策解读及企业应对措施和典型案例解析》、中国食品发酵工业研究院高红波高级工程师发表了题为《饮料酒食品安全热点问题及检测方法研究进展》的报告。 中国食品发酵工业研究院高红波高级工程师四川省宜宾五粮液集团有限公司彭智辅副总经理中国食品发酵工业研究院郭新光副总工程师中国食品发酵工业研究院孟镇高级工程师四川省分析测试服务中心 罗进博士 岛津分析计测事业部创新中心冀峰女士在“白酒质量安全技术与白酒酿造”主题报告环节中,发表了题为《白酒检测液质谱整体解决方案》。 岛津分析计测创新中心冀峰女士 冀峰女士介绍到,中国白酒特有的纯粮固态发酵蒸馏工艺使得白酒组成非常复杂。白酒中存在大量非挥发成分是气相色谱仪难以分析的。岛津与中轻食品检验认证有限公司程劲松主任团队通力合作推出液质白酒口味物质鉴定分析系统和辅助工具:白酒高分辨数据库和LCMSMS方法包,该系统采用岛津飞行时间高分辨质谱仪LCMS-9030成功鉴定出不同香型白酒中普遍存在的45种口味物质,有望用于白酒香型鉴别、名优白酒真假鉴别及白酒口味勾调等领域。此外冀峰博士还介绍了岛津液质质检测白酒中真菌毒素、甜味剂、农药、兽药和生物胺等应用案例。 本次会议期间,岛津在现场设立了展台与行业内的专家学者进行了热烈交流。
  • 6项白酒智能酿造工厂团标立项 涉及红外/近红外分析方法
    为了推动白酒企业智能化建设,促进白酒行业生产方式的转变,提高投配料、量质摘酒、分级入库过程的精细化、数字化,减少人为误差,确保酒的品质,提升优质酒的产率,提高白酒生产质量管控水平,为白酒行业智能化生产提供技术支撑。日前,中国酒业协会团体标准审查委员会发布关于批准白酒智能酿造工厂系列6项团体标准立项的函。相关内容显示,原申请8项目精简合并为6项。根据《中国酒业协会团体标准管理办法(2019修订版)》的规定,经中国酒业协会研究决定,批准中国酒业协会白酒技术创新战略发展委员会作为该标准的牵头单位,组建起草工作组,拟定详细的工作进度和时间表,开展标准的起草和制订等工作。各文件名称及相应的适用范围和主要技术内容如下:白酒智能酿造工厂系列团体标准情况序号标准名称适用范围技术内容1白酒智能酿造工厂 过程质量监控白酒智能工厂各生产过程的操作白酒智能工厂:过程质量监控的操作规程及相关术语2工业互联网 标识解析 白酒酿造 标识编码规范白酒生产车间和采购各相关工艺流程的操作白酒酿造标识编码规范的操作规程及相关术语3白酒工业智能制造成熟度评价实施指南对白酒企业智能制造成熟度水平的评估白酒工业智能制造成熟度评价的操作规程及相关术语4白酒智能酿造投配料 近红外光谱法应用指南应用近红外光谱分析技术于白酒摊凉加曲、投配料工段的操作应用近红外光谱分析技术于白酒摊凉加曲、投配料过程的通用操作规程及相关术语5白酒智能酿造 量质摘酒 红外光谱法应用指南 应用近红外光谱分析技术于白酒摘酒工段的操作应用近红外光谱分析技术于白酒摘酒工段的通用操作规程及相关术语6白酒智能酿造 基酒分级入库 红外光谱法应用指南白酒基酒入库分级等需要快速评估白酒品质的工段应用中红外光谱法于白酒分级基酒入库工段的通用操作规程及相关术语基于此,中国酒业协会白酒技术创新战略发展委员会同时也发布了关于征集白酒智能酿造工厂系列6项团体标准起草单位的通知。通知中明确了起草单位、起草人资格条件: (1)从事白酒相关的技术研发、产品制造、原辅料供应、检验检测以及科研教学或从事设备研发、信息化技术等相关领域;(2)申请人拥有白酒智能化生产技术或研究经验;(3)申请人所在单位具有一定的制造或科研水平,重视标准化工作;(4)愿意承担开展标准化工作所需的资金、技术和人力支持。
  • 四方光电白酒酿造环境监测解决方案
    白酒作为中国的传统酒,发展历史悠久,在市场上也占据着主导地位。近年来,随着我国居民收入水平的持续提升,消费者对品质的追求也不断提升。目前我国白酒行业面临“由量到质”的消费转变,“喝少点、喝好点”成为主流消费心理。所以白酒酿造的品质和安全是白酒厂现在需要密切关注的两个问题。白酒酿造品质监测白酒的酿造工艺可以分为三种,分别是固态发酵法、液态发酵法以及固液结合发酵法。目前我国大部分白酒企业采用的是传统的固态发酵工艺,传统的固态酿酒工艺大致分为七个步骤,分别是选料、制曲、固态发酵、蒸馏、贮藏、勾兑、灌装。制曲和固态发酵是白酒生产中的重要环节,会直接影响白酒的口感和品质。制曲是将高粱、小麦等粮食原料制成一种含有多种微生物和酶的微生物制剂。发酵是制成的酒曲中的微生物和酶将原料中的淀粉转化为糖类,进而产生酒精和CO2的过程。 在制曲和发酵的过程中都会产生CO2,通过CO2浓度的变化可以反映整个过程中微生物的变化情况。在整个发酵过程中,酒精的生成也是一个关键的步骤,其生成量代表着本次发酵的正常与否。所以曲房和窖池内的酒精浓度和 CO2浓度都是决定此次发酵质量的重要参数,对这2个参数进行监测可以随时掌握白酒的酿造情况。但是现在各大白酒企业对这些参数的采集方式还停留在人工采集阶段,采集过程繁琐,十分耗费人力和物力,没有精确且便捷的采集方式。使用CO2和丙烷气体传感器可以显著改善上述问题,CO2气体传感器可以实时监测全过程产生的CO2浓度,丙烷气体传感器可以监测乙醇挥发的浓度,这2个传感器的使用可以提高监测的精度和效率,助力提高白酒品质,减少人工成本。白酒酿造安全监测在白酒酿造的过程中会产生CO2和酒精,CO2在正常情况下对人体并无危害,但当环境中的CO2浓度超标时会有窒息的风险;酒精和其挥发的蒸汽具有易燃易爆的特性,酒厂发生火灾等事故的风险较高。为了保障生产安全,对于CO2浓度和乙醇挥发浓度的监测很有必要。在正常情况下,空气中CO2含量为0.04%,当人所处环境中的CO2含量迅速增加超过5%时,会出现血压升高、心悸、眩晕、呼吸不畅的症状,当CO2含量10%时会有窒息危险。固态发酵的过程中会产生大量CO2,为了避免工人操作过程中不慎吸入高浓度CO2,需要实时监测CO2浓度,可以使用CO2传感器进行监测,当封闭空间内CO2含量超标时禁止工人进入。根据现行国家标准《酒厂设计防火规范》 GB50694-2011的有关要求,在白酒勾兑车间、灌装车间、酒泵房,酒精度大于或等于38度的白酒库都需要设置乙醇蒸气浓度检测报警装置。乙醇蒸气浓度检测报警装置的报警设定值不应大于乙醇蒸气爆炸下限浓度值的25%。通过丙烷气体传感器可以满足这一需求,实时监测乙醇挥发的浓度,在乙醇浓度超标时及时预警,保障生产安全。四方光电白酒酿造环境监测解决方案四方光电微型红外二氧化碳传感器SRH系列和微型红外丙烷传感器SBH系列均采用NDIR技术,与热催化和半导体技术相比不易受有害气体影响,具有选择性强、精度高、寿命长的优势。可以在全温度和浓度下确保检测精度,响应快,稳定性好,能够在曲房和发酵池复杂环境中应用,满足白酒酿造过程中对于CO2浓度和乙醇挥发浓度监测的需求。并且由于酒精发酵产生的CO2气体纯度较高,一般占全部发酵气体的95%以上,测定酿造过程中排出CO2的浓度变化需要有较大量程测量范围,微型红外二氧化碳传感器SRH多量程可选,在全量程线性化、数字化输出,适合酿造生产环境使用,还可广泛应用于培养箱、粮仓、菌菇房、煤矿、石油化工等领域。微型红外丙烷传感器SBH满足防爆等级Exia llC T4 Ga,适用于易燃易爆危险环境,同时兼容模拟电压和数字串口输出,满足工业现场、实验室测量等多种不同的使用需求,广泛应用于酒厂、石油/天然气/液化石油气泄漏监测、制冷剂泄漏、液化气站等领域。
  • 步琦旁线近红外助力白酒酿造:从传统向智能化转变
    白酒是中国特有的一种蒸馏酒,是世界七大蒸馏酒之一,由淀粉或糖质原料制成酒醅或发酵后经蒸馏而得。以曲类、酒母为糖化发酵剂,利用淀粉质原料,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿和勾兑而酿制而成的各类酒。根据制作工艺的差异可以分为固态法白酒、半固态法白酒、液态法白酒以及保健药酒。白酒酿造的历史源远流长,随着科学技术的发展,其制作工艺与质量控制也在逐步向机械化智能化的方向发展。近期中国就业协会团体标准审查委员会批准了多项白酒职能酿造工厂系列的团体标准的立项,其中多项标准涉及到近红外光谱分析方法。步琦近红外也在白酒行业深耕多年,对于常规原料粮食指标的检测、酒醅酒糟关键参数的质控都有丰富的实践经验。除了用于实验室的傅立叶近红外光谱仪 Flex N-500 和 NIRMaster,专为食品饮料行业设计的旁线近红外产品 ProxiMateTM 也能提供更为简便快速的分析方法,为实现白酒酿造的智能化添砖加瓦。ProxiMate™ 稳定的仪器性能IP69 的高防护等级可以让近红外仪器放置在几乎所有的生产现场,对于酿酒生产车间的高温高湿度也能保证仪器的正常运转。简便的操作方式为了方便现场用户的操作,一切从简。无论是测量样品,还是输入产品信息等,所有操作皆可轻轻一点完成,即使佩戴手套也不会影响交互体验,屏幕可调节角度也能满足不同操作情景需求。数字化的管理平台基于云平台建立的联网管理功能 Flux Console,能够实现远程在线查看测量结果和管理多台近红外仪器设备,不用亲临现场便可了解生产状况,节约质检取样时间,最大化地优化酿造效率。
  • 酿造调味品工业水污染物排放将制定新标准
    11月13日,由国家环境保护部科技标准司组织的酿造调味品工业水污染物排放标准项目开题论证会在北京召开。国家环监总站、环境保护研究院、清华大学环境科学与工程系、中国调味品协会、青岛科技大学、佛山海天调味食品有限公司的专家和代表出席了会议。   会上,项目主要承担单位青岛科技大学和海天公司的代表介绍了初期调研情况和新标准的基本框架结构及内容,到会专家进行了质珣和论证。并提出了具体的意见。论证意见认为,该项目应及时开题,尽快提出征求意见稿。   据悉,新标准将根据酿造调味品(酱、酱油、食醋等)工业的实际,提出各项水污染物排放浓度限值和水污染物监测要求,按照企业不同情况将对现有企业、新建企业和特别排放规定不同的排放限值。
  • 葡萄酒酿造过程中,何时采摘?如何控制发酵?何时罐装?
    葡萄酒起源于公元前6世纪的欧洲大陆,是西方酒中普及程度很高的一种传统酒类,主要产区在欧洲的西班牙、法国、意大利等。传统的葡萄酒生产,尽管感知始终是生产决策的核心,但随着科技的发展,快速的质量分析为葡萄酒的生产过程控制提供了质量、风味参数可量化的新视角,提高生产标准化和精准度,帮助酿酒商掌控和控制酿造过程,保持产品质量稳定和独一无二的风味特性。葡萄酒生产过程中,何时采摘?如何控制发酵?何时罐装?20年欧洲葡萄酒酿造行业经验与分析数据相结合,福斯OenoFoss&trade 2 葡萄酒质量分析方案,10ml样品回答所有问题!采用傅里叶变换红外(FTIR)技术。多年与欧洲葡萄酒酿造企业合作,超过20年来自世界各地的葡萄生长季节和品种代表性数据库适用于葡萄酒成品和未发酵的葡萄汁,无需对发酵中的葡萄汁或起泡葡萄酒进行脱气处理2分钟同时获得多项关键参数:葡萄糖、苹果酸、pH、挥发酸、总酸、总糖、果糖、密度、乙醇、酒石酸、乳酸等自动分析工作,自动备份和报告,确保数据安全、可追溯和可使用何时采摘?OenoFoss&trade 2帮您做出最佳采摘决策对葡萄的快速分析让您能够从观察期开始一直到采摘期,跟踪葡萄成熟度。通过跟踪葡萄糖浆中的果糖、葡萄糖、总糖等参数,获得糖和酸之间的平衡,指导在葡萄最佳成熟期进行采摘。通过不同阶段的数据分析,全面掌握葡萄的生理成熟度以及影响葡萄酒最终质量的参数特性。关键参数:果糖、葡萄糖、酒石酸、苹果酸、总酸筛查劣果,优化种植快速分析有助于跟踪微生物与葡萄之间的相互作用。通过日常的分析数据,可及时筛查出劣质葡萄,避免劣质葡萄进入后续生产环节。例如:乙醇等代谢物的分析追踪。关键参数:甘油、葡萄糖酸、乙酸、乙醇如何控制发酵过程?可量化的感官参数,OenoFoss&trade 2对发酵有独到的见解在酿造发酵过程中,跟踪酒精与苹果酸乳酸发酵。酿造商可以检查酵母是否具有生长所需且适当的营养的物质。在发酵初期,通过检测酵母可同化氮,及时指导向缺氮葡萄汁中调整补充氮源,保障发酵充分进行。对苹果酸乳酸发酵,通过快速分析,跟踪苹果酸向乳酸的转化,掌握和控制发酵进程。关键参数:酒精、同化氮、苹果酸、乳酸、乙醇、总糖何时罐装?可靠的分析数据实现理想的混合和装瓶确保装瓶时葡萄酒质量稳定性和一致性。2分钟完成所需参数的快速检测,以最少的管理工作对成品葡萄酒进行适宜的混合、装瓶和质量合格记录。关键参数:葡萄糖、果糖、pH、乙酸、乙醇、苹果酸、总酸点击左下角阅读原文进入福斯官网观看西班牙葡萄酒酿造商采访视频,来了解一下Tofterup兄弟在西班牙葡萄酒家族产业是如何使用福斯OenoFoss&trade 2葡萄酒分析方案进行葡萄酒生产质量控制。
  • 陈醋勾兑门曝醋业国标漏洞 检测难区分是否酿造
    近日,山西省醋产业协会副会长王建忠在接受媒体采访时说,市面上的山西陈醋95%为勾兑醋,且大多添加防腐剂,这一说法引起了各界广泛关注。   一名顾客在超市对比挑选山西老陈醋。   针对国内市场食醋安全的争论,多位食品专家表示,勾兑醋是以酿造食醋为主体,只要按标准添加,不存在安全问题。   有专家表示,目前的检测手段很难区分酿造醋和勾兑醋,现行的国家标准还不够完善,亟须建立合理的醋业新国标。   酿造醋营养价值更大   勾兑醋和酿造醋有何区别?   1 释疑   鲁绯博士是北京一家食品研究所的研究员,多年来一直对中国传统发酵食醋进行研究。   鲁绯介绍,按照国家标准,食用醋共分为两种,一种是酿造醋,一种是勾兑醋。勾兑醋是以酿造食醋为主体,与食品添加剂等混合配制而成的调味食醋。其中,酿造食醋的比例不得少于50%。前者酿造的时间长,工序复杂,满足不了市场需求,才出现了勾兑醋。但国家对勾兑醋也是有要求的,其中酿造醋的含量不得低于50%。   酿造醋中除了含有醋酸,还含有乳酸等多种有机酸以及原料中带入的一些营养成分及其降解产生的营养成分,口感柔和。而勾兑醋中乳酸等有机酸营养成分含量少,酸烈一些。   中国农业大学食品科学与营养工程学院教授籍保平表示,有的老陈醋要用半年时间发酵,而勾兑醋就是简单勾兑,工艺相差很多,成本也低很多。   按标准生产可放心吃   2 释疑   勾兑醋能不能食用?   鲁绯表示,很多消费者觉得“勾兑”的就是不好的,其实,这是一个误解,一些传统发酵食品,例如酱油、食醋、白酒,在生产过程中,为保证产品质量的统一,勾兑只是一道正常的工序。   鲁绯说,因为勾兑醋中不完全是酿造醋,所以涉及保质期问题,必然要添加防腐剂,但只要严格按照国家标准要求添加,不超量不超范围使用,就不存在安全问题。   鲁绯透露,目前实际上不管是勾兑醋,还是酿造醋,不加防腐剂的醋很难找到,因此,“有没有苯甲酸钠并不是判断是否为酿造醋的标准”。   籍保平表示,勾兑是正常的方法,勾兑醋完全可以食用,国家也有针对勾兑醋的相关标准。   鲁绯表示,目前确有一些厂家用冰醋酸直接勾兑食用醋,这不符合我国对勾兑醋生产的规定,工业冰醋酸不是食品原料,属于非法添加剂,对人体肯定有安全危害。   鲁绯说,消费者最好在大超市购买正规厂家的知名产品,现在对食品安全监控越来越严,企业越大,相对来说,产品质量越有保证。   尚无明确标准可鉴别   释疑   勾兑醋和酿造醋好区分吗?   据鲁绯介绍,国家标准没有办法对酿造醋和勾兑醋进行很好地区分。因此,“山西陈醋勾兑门”其实暴露出了醋业国家标准存在漏洞。   他们曾与北京市食品安全监控中心一起,从大超市、农贸市场购买了各种食用醋,进行过检测方法的研究和调研,希望能找到判定酿造醋和勾兑醋的方法,但是很难把两者区别开来。   但根据他们的检测,一些厂家担心消费者对勾兑醋有抵制情绪,因此在勾兑醋的产品上也标称为酿造醋。   今年5月底,中国调味品协会组织了勾兑醋产品标准修订的研讨会,有关部门、检测单位等曾经召开过一个食用醋的标准讨论会,有人提出了区分方法,但是,由于方法还很不成熟,数据也不完善,检测成本也高,还有待要把如何检测、如何区别加到标准里,但由于检测成本太高,未能如愿。   鲁绯表示,这需要政府加大投入,产、学、研与检测单位等一起合作,建立新的合适的标准。   籍保平表示,其实,是勾兑醋还是酿造醋本身不是很严重的问题,但商家必须做到让百姓明明白白消费,国家相关部门可以设计相关的产品说明标签,贴在醋包装上,便于消费者区分酿造醋和勾兑醋。   ■反应王建忠   “陈醋95%为勾兑”属误读   “这是采访我的记者对行业不熟悉,对我讲的话的一种误读误报”,昨天,王建忠接受本报记者电话采访时称:当时我也不是以“山西醋产业协会副会长”身份接受采访的,而是以“山西金醋生物科技有限公司董事长”身份受访的 更为重要的是,媒体所报道的内容根本不是我表达的意思,我的意思是山西95%以上的醋是添加了国家允许添加的食品添加剂苯甲酸钠。   据报道称:王建忠介绍,勾兑醋还分两种,一种是冰醋酸勾兑的,一种是加苯甲酸钠防腐的,放添加剂的占了95%,不添加任何防腐剂,纯酿的6度老陈醋,几乎就不多,其占市场份额不到5%。   “使用冰醋酸勾兑醋是不允许的,目前在山西境内没有发现用此勾兑的”,王建忠称,“山西老陈醋”由于其特殊的工艺,不需要加任何防腐剂,久放不腐,这是山西老陈醋的根本。但是“山西醋”或者“山西陈醋”则并非如此,由于它们达不到“山西老陈醋”的相关生产标准,其达不到一定的酸度,就容易变质,因此需要添加苯甲酸钠用以防腐,而按规定,这在产品的外包装上是要求对添加的防腐剂成分进行标注的。   “而且添加该防腐剂在全国各大醋厂具有普遍性”,王建忠这样强调:未添加防腐剂的山西老陈醋在市场上的份额也就5%左右。另外,市场上打着山西醋旗号的产品有的并非山西制造。   ■市场调查   多家超市80%陈醋含防腐剂   80%陈醋含防腐剂   发酵醋价格更高些“习惯吃山西陈醋”   本报记者走访了北京多家超市,就市场上售卖的食用醋进行了调查。   以家乐福超市创益佳店为例,陈醋品牌包括:千年井山西陈醋、七秀泉陈醋、东湖陈醋、水塔陈醋、恒顺、龙门、老才臣、小二黑等12种品牌。除东湖陈醋五年陈酿500ml(玻璃瓶)、恒顺优质香醋550ml(玻璃瓶)标明无食品添加剂之外,其他的品牌均含有食品添加剂苯甲酸钠(一种防腐剂)。除了老才臣产自北京、紫林陈醋产自浙江杭州外,其他所有品牌陈醋均产自山西。   记者在华联超市西直门店看到,货架上的12种醋类品牌中,有8个品牌明确标明含有苯甲酸钠,还有2种品牌标明含有添加剂山梨酸钾(一种防腐剂)。其中北京老才臣、北京宽牌、江苏恒顺、江苏镇江陈醋未标明含有苯甲酸钠。   乐天玛特超市崇文门店内,货架上摆放的15种醋类品牌中,有12个品牌的醋类产品在食品添加剂中明确标识有苯甲酸钠,占到了总数的80%,其中有7个产自山西的品牌,均含有苯甲酸钠。   调查显示,北京市面上销售的陈醋中,约80%含防腐剂,其中多为苯甲酸钠。   发酵醋价格更高些   记者调查发现,陈醋中是否添加苯甲酸钠对陈醋的价格有一定影响。   以山西太原东湖牌陈醋为例,500ml的东湖五年陈酿没有食品添加剂,售价为14.5元,而标明含有食品添加剂的东湖陈醋800ml装仅售价7.5 元,360ml装仅售1.4元。同样,550ml恒顺优质香醋,不含食品添加剂,售价6.7元,而添加了苯甲酸钠的恒顺陈醋,800ml仅售5.9元。   “习惯吃山西陈醋”   记者观察到,山西陈醋颇受消费者欢迎,不少消费者反复对比千年井陈醋和东湖陈醋,并选择其中一种放入购物车内。   大部分消费者表示,在选购食用醋时,最注重的是陈醋的酿造年数,单纯从几年陈酿上来选择,倾向于选择酿造年数最久的陈醋。当被问及是否会去观察醋的成分时,年轻消费者均表示没有这个习惯,而有极少部分的老年人表示,会观察是否含有添加剂。同时,几乎没有消费者知道“陈醋多数为勾兑”一事。   ■表态   责令王建忠辞去副会长   山西老陈醋均酿造生产   山西醋产业协会:   “协会方面已责令王建忠辞去副会长之职”,山西醋产业协会会长曹文杰昨天接受记者采访时表示,8月6日,协会组织省酿醋骨干企业开会,与会负责人一致对王建忠严重不负责任的言论表示强烈的谴责。   据介绍,协会方面发表了严正声明,声明称:山西省所产的山西老陈醋、山西陈醋全部是纯粮酿造,根本不存在醋精勾兑 山西食醋企业全部能按标准组织生产,不存在多加防腐剂的情况 因王建忠不负责任的言论和行为已经严重损害了协会的声誉,严重侵犯了我省食醋生产企业的名誉,协会保留对其提起诉讼追究法律责任的权利。   山西质监中心:   8月6日,山西省食品质量监督检验中心发布信息称:山西所产老陈醋产品安全可靠,不存在超范围、超限量滥用防腐剂现象,可以放心食用。   山西当地媒体引述山西质监局负责人的话表示:山西省内获证企业冠以“山西老陈醋”标识的均为酿造生产,目前国内市场上标注“山西陈醋”或“山西老陈醋”字样的食醋产品,并不全是山西企业生产的。
  • 《酿造调味品工业水污染物排放标准(征求意见稿)》
    关于征求国家环境保护标准《酿造调味品工业水污染物排放标准(征求意见稿)》意见的函   各有关单位:   为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,防治水环境污染,保障人体健康,保护生态环境,我部决定制定国家环境保护标准《酿造调味品工业水污染物排放标准》。目前,标准编制单位已编制完成标准的征求意见稿。根据国家环境保护标准制修订工作管理规定,现将标准征求意见稿和有关材料印送你们,请研究并提出书面修改意见,于2010年2月20日前反馈我部科技标准司。   联 系 人:环境保护部科技标准司 段光明   通信地址:北京市西直门内南小街115号   邮政编码:100035   联系电话:(010)66556621   传真:(010)66556213   附件:1.征求意见单位名单   2.酿造调味品工业水污染物排放标准(征求意见稿)   3.《酿造调味品工业水污染物排放标准(征求意见稿)》编制说明   二○一○年一月十五日   附件一:   征求意见单位名单   发展改革委办公厅   工业和信息化部办公厅   商务部办公厅   质检总局办公厅   各省、自治区、直辖市环境保护厅(局)   中国环境科学研究院   中国环境监测总站   中国环境科学学会   中国环境保护产业协会   中日友好环境保护中心   环境保护部南京环境科学研究所   环境保护部华南环境科学研究所   环境保护部对外合作中心   环境保护部环境工程评估中心   环境保护部环境规划院   中国调味品协会   佛山市海天调味食品有限公司   广东美味鲜调味食品有限公司   北京王致和食品集团有限公司   石家庄珍极酿造集团有限责任公司   山东淄博巧媳妇食品有限公司   江苏恒顺集团有限公司   烟台欣和味达美食品有限公司   吉林省北康酿造食品有限公司   厦门商业集团淘化大同调味品有限公司   扬州三和四美酱菜有限公司   四川保宁醋有限公司   镇江丹和醋业   佛山市海天调味食品有限公司   山东玉兔食品有限责任公司   杭州市食品酿造有限公司   上海宝鼎酿造有限公司   上海淘大食品有限公司   山东济南德馨斋食品有限公司   青岛灯塔酿造有限公司   济宁玉堂酱园
  • 2015第三届中国微生物与白酒酿造技术研讨会(第二轮通知)
    p   微生物是中国传统白酒酿造的核心技术。不同的制曲工艺,不同的窖酿工艺,培育出独特的微生物优势种群,形成独步世界的香型各异的中国白酒。微生物对白酒酿造的重要意义越来越受到广泛重视,近5年来,酿酒微生物领域取得的科技成果是过去10年总量的3倍。“十三五”期间,微生物技术在中国白酒的优质高效、安全健康、智能制造和环境保护等多个产业升级换代领域都将发挥重要作用。 /p p   2013年,中国微生物学会工业微生物学专业委员会和山西汾酒集团合作召开了首届微生物与白酒酿造技术研讨会。2014年,学会和山东国井集团合作召开第二届大会,在白酒酿造领域打造了一个全新的以微生物为特色的技术交流、成果展示和项目对接平台,为产、学、研协同创新提供了新的机遇。 /p p   第三届大会以白酒酿造功能微生物及其应用为核心主题,诚邀微生物专家、白酒酿造微生物研究团队和白酒酿造企业代表进行深入交流 会议期间,还将举行工业微生物学专业委员会会议、酿酒微生物菌种鉴定技术培训班、五粮液美酒鉴赏会、生态环境考察等活动。 /p p   本次大会由中国白酒产业龙头企业宜宾五粮液股份有限公司、宜宾学院、固态发酵资源利用四川省重点实验室鼎立承办。宜宾,三江之源,美酒之都,人杰物美,山川俊秀,期待大家光临。 /p p   一、组织单位 /p p   主办单位:中国微生物学会工业微生物学专业委员会 /p p   中国酒业协会白酒分会 /p p   承办单位:宜宾五粮液股份有限公司 /p p   宜宾学院 /p p   固态发酵资源利用四川省重点实验室 /p p   协办单位:中国食品发酵工业研究院 /p p   宜宾市酒类食品产业促进局 /p p   二、主要议题 /p p   白酒酿造微生物菌种资源挖掘与管理 /p p   白酒酿造微生物的功能及酿造技术创新 /p p   白酒酿造微生物代谢产物与分析技术 /p p   微生物与白酒香型、特征、风味和品质 /p p   现代微生物研究和分析技术在白酒生产中的应用 /p p   三、会议时间、地点及接站 /p p   会议时间:2015年12月2-5日(详情见会议日程) /p p   会议地点:四川省宜宾市长宁县竹海世外桃源度假酒店 /p p   酒店前台:0831-4918002,酒店经理:18683131853(冯莉) /p table cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 567" tbody tr style=" height: 26px " td style=" padding: 0px 7px border: 1px solid black background-color: transparent " height=" 26" width=" 567" colspan=" 3" p style=" text-align: center " strong span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px " 接站时间:12月2日 /span /strong /p /td /tr tr style=" height: 26px " td style=" border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) black black padding: 0px 7px background-color: transparent " height=" 26" width=" 113" p style=" text-align: center " strong span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px " 站点 /span /strong /p /td td style=" border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext black rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent " height=" 26" width=" 350" p style=" text-align: center " strong span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px " 具体安排 /span /strong /p /td td style=" border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent " height=" 26" width=" 104" p style=" text-align: center " strong span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px " 联系人 /span /strong /p /td /tr tr style=" height: 26px " td style=" border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) black black padding: 0px 7px background-color: transparent " height=" 26" width=" 113" p style=" text-align: center " span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px " 成都双流机场 /span /p /td td style=" border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent " height=" 26" rowspan=" 2" width=" 350" p style=" text-align: left " span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px " 10:00 /span span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px " 候站,11:30出发,预计18:00到达会议地点 /span /p /td td style=" border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent " height=" 26" rowspan=" 5" width=" 104" p style=" text-align: center " span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px " 朱元奎 /span /p p style=" text-align: center " span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px " 13558959250 /span /p /td /tr tr style=" height: 26px " td style=" border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) black black padding: 0px 7px background-color: transparent " height=" 26" width=" 113" p style=" text-align: center " span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px " 重庆江北机场 /span /p /td /tr tr style=" height: 26px " td style=" border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) black windowtext padding: 0px 7px background-color: transparent " height=" 26" width=" 113" p style=" text-align: center " span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px " 宜宾菜坝机场 /span /p /td td style=" border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) windowtext windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent " height=" 26" rowspan=" 3" width=" 350" p style=" text-align: left " span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px " 滚动接站,发车时间:11:00、13:00、15:00、17:00、19:00、21:00,预计2小时左右到达会议地点。 /span /p /td /tr tr style=" height: 26px " td style=" border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) black windowtext padding: 0px 7px background-color: transparent " height=" 26" width=" 113" p style=" text-align: center " span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px " 宜宾高客站 /span /p /td /tr tr style=" height: 26px " td style=" border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) black windowtext padding: 0px 7px background-color: transparent " height=" 26" width=" 113" p style=" text-align: center " span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px " 宜宾火车站 /span /p /td /tr tr style=" height: 29px " td style=" border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) black windowtext padding: 0px 7px background-color: transparent " height=" 29" width=" 567" colspan=" 3" p style=" text-align: center " strong span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px " 送站时间:12月5日 /span /strong /p /td /tr tr style=" height: 26px " td style=" border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) black windowtext padding: 0px 7px background-color: transparent " height=" 26" width=" 113" p style=" text-align: center " span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px " 成都重庆机场 /span /p /td td style=" border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) black windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent " height=" 26" width=" 350" p style=" text-align: center " span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px " 上午9:00统一从会议地点出发 /span /p /td td style=" border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) black windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent " height=" 26" rowspan=" 2" width=" 104" p style=" text-align: center " span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px " 朱元奎 /span /p /td /tr tr style=" height: 26px " td style=" border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) black windowtext padding: 0px 7px background-color: transparent " height=" 26" width=" 113" p style=" text-align: center " span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px " 宜宾各站 /span /p /td td style=" border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) black windowtext rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent " height=" 26" width=" 350" p style=" text-align: center " span style=" font-family: 宋体 font-size: 16px " 上午10:00统一从会议地点出发 /span /p /td /tr /tbody /table p   请将您的行程信息填写在附件参会回执中,以便会务组安排接送站。 /p p   四、会议日程 /p table cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" tbody tr td style=" padding: 0px 7px border: 1px solid black background-color: transparent " rowspan=" 3" width=" 45" p style=" text-align: center " strong span style=" font-family: 宋体 " 12 /span /strong strong span style=" font-family: 宋体 " 月 /span /strong /p p style=" text-align: center line-height: 150% " strong span style=" line-height: 150% font-family: 宋体 " 2 /span /strong strong span style=" line-height: 150% font-family: 宋体 " 日 /span /strong /p /td td style=" border-width: 1px 1px 1px 0px border-style: solid solid solid none border-color: black black black rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent " width=" 58" p span style=" font-family: " new=" " times=" " 09:00-22:00 /span /p /td td style=" border-width: 1px 1px 1px 0px border-style: solid solid solid none border-color: black black black rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent " width=" 410" p strong 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background-color: transparent " width=" 472" p style=" line-height: 115% " strong span style=" color: black line-height: 115% font-family: 宋体 " 闭幕式 /span /strong /p /td /tr tr style=" height: 7px " td style=" border-width: 0px 1px 1px border-style: none solid solid border-color: rgb(0, 0, 0) black black padding: 0px 7px background-color: transparent " height=" 7" valign=" top" width=" 47" p strong span style=" font-family: 宋体 " 5 /span /strong strong span style=" font-family: 宋体 " 日 /span /strong /p /td td style=" border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent " height=" 7" width=" 83" p style=" line-height: 115% " span style=" color: black line-height: 115% font-family: " new=" " times=" " 09:00-20:00 /span /p /td td style=" border-width: 0px 1px 1px 0px border-style: none solid solid none border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0) padding: 0px 7px background-color: transparent " height=" 7" width=" 472" p strong span style=" background: white font-family: 宋体 " 生态考察 /span /strong /p /td /tr /tbody /table p   五、会议注册费 /p p   1500元/人,大会统一安排食宿,费用自理。住宿标准:双人间480元/间,单人间680元/间,请注明房型及是否愿意合住,以便会务组统筹安排。会议注册报名截止时间为11月20日。 /p p   说明:本次会议由中国食品发酵工业研究院协助组委会收取会务费并开具正式发票。请提前汇款到以下账户,报到当天仅接受现金支付。 /p p   单位名称:中国食品发酵工业研究院 /p p   开 户 行:中国农业银行北京香河园支行 /p p   账 号:044301040001596 /p p   六、联系方式(大会秘书处) /p p   会议网站:http://www.china-cicc.org/mwf /p p   会议邮箱:jane@china-cicc.org /p p   联 系 人:中国食品发酵工业研究院 胡育骄(010-53218310,18600736797) /p p   宜宾五粮液股份有限公司 朱元奎(0831-3565136,13558959250) /p p   宜宾学院 魏 琴(0831-3547707,13778909762) /p p style=" text-align: right "   中国微生物学会工业微生物学专业委员会 /p p style=" text-align: right "   2015年11月2日 /p p & nbsp /p
  • 全球最大啤酒酿造商百威英博亚太研发中心落户武汉
    全球最大啤酒酿造商——百威英博集团(Anheuser-Busch InBev)12月1日在其中国区供应链武汉总部宣布,与中国食品发酵工业研究院签订战略合作协议,整合位于北京、武汉、哈尔滨、莆田四地的研发基地,创建目前国内啤酒行业最大的技术创新研发中心。   百威啤酒亚太区供应链与物流副总裁程衍俊告诉《第一财经日报》记者,这间位于中国武汉的中心实验室(即创新研发中心)是该集团未来重点扶持的全球三大研发中心之一,另外两个研发中心分别建在美国和巴西。该中心主要为包括大中国区、印度在内的亚太地区市场提供涉及质量提升、工艺优化、新产品开发、新材料新技术应用、节能减排降耗、行业标准制定等多领域的创新服务与课题研究。   目前,百威英博在上述研发中心的总投入为数千万元,这一数额将随着一个个新课题的启动而不断递增。   今年以来,百威英博在中国产能扩张动作较往年更加频繁,先后斥巨资布局西南市场,在河南新乡、四川资阳、福建漳州、东北延边等地均启动了百万吨级啤酒酿造基地,2010财年累计投资预计在10亿元以上。   值得注意的是,上述四大新增基地将主要用以生产旗下百威啤酒和哈尔滨啤酒,前者定位高端,后者走的则是大众化品牌路线。在此之前,百威英博仅有武汉、佛山两地生产百威啤酒,此举实为顺应国内啤酒业向高端迈进的行业趋势。
  • 中国顶级啤酒生产企业酿造啤酒的秘密
    p img title=" banner-啤酒.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/311f3139-fb7e-4ea3-a80d-392123ddcddf.jpg" / /p p 啤酒是人类最古老的酒精饮料。啤酒于二十世纪初传入中国,属外来酒种。是一种受大众欢迎的饮料,由大麦或者其它谷物中提取的酒花麦芽发酵而成。简而言之,啤酒的成分非常复杂,由许多化合物混合而成,包括糖类,蛋白质,酒精,酯类、酸类及萜烯类化合物。酒花是啤酒酿造过程中重要的原料,富含树脂和油脂。树脂含有大量的a-酸类物质,赋予大部分啤酒苦味,而油脂在很大程度上赋予啤酒香味。 /p p 啤酒酿造过程中,质量控制的一个重要方面是确保酒花a-酸类物质的种类及含量。啤酒风味是啤酒非常重要的质量指标,该风味显然是由啤酒中化学物质的组成决定的。香味是风味重要组成部分,而挥发性有机化合物(VOCs)则影响着其香味。啤酒中无机成分的浓度和类型可能会影响口感、外观、产品稳定性和消费者的健康,因此进行检测很有必要。 /p p 目前PerkinElmer凭着啤酒检测方面过硬的技术实力,成为多家知名啤酒企业的合作伙伴。这些啤酒生产企业是如何检测啤酒风味物质来保证啤酒出厂质量的稳定性的呢?PerkinElmer给你答案! /p p & nbsp & nbsp /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" tbody tr class=" firstRow" style=" height: 26px " td width=" 568" height=" 26" valign=" top" style=" background: rgb(255, 192, 0) padding: 0px 7px border: 0px rgb(0, 0, 0) border-image: none -ms-word-break: break-all " p 科普 /p /td /tr tr style=" height: 26px " td width=" 568" height=" 26" valign=" top" style=" background: rgb(239, 229, 201) padding: 0px 7px border: 0px rgb(0, 0, 0) border-image: none " p 啤酒里都有些什么? /p /td /tr tr style=" height: 26px " td width=" 568" height=" 26" valign=" top" style=" background: rgb(255, 192, 0) padding: 0px 7px border: 0px rgb(0, 0, 0) border-image: none " p 案例研究 /p /td /tr tr td width=" 568" valign=" top" style=" background: rgb(239, 229, 201) padding: 0px 7px border: 0px rgb(0, 0, 0) border-image: none " p 青岛啤酒成功案例 /p /td /tr tr style=" height: 30px " td width=" 568" height=" 30" valign=" top" style=" background: rgb(255, 192, 0) padding: 0px 7px border: 0px rgb(0, 0, 0) border-image: none " p 应用文章 /p /td /tr tr td width=" 568" valign=" top" style=" background: rgb(239, 229, 201) padding: 0px 7px border: 0px rgb(0, 0, 0) border-image: none " p PinAAcle 900F火焰原子吸收测定啤酒中重金属元素 /p p Swafer 技术在检测啤酒中乙醛和联二酮含量中的应用 /p p TurboMatrix顶空捕集阱进样系统与Clarus SQ8 GC-MS联用监测啤酒中的挥发性有机化合物 /p p 测定酒花及啤酒中的a-酸类物质 /p p 顶空固相微萃取-气相色谱-氢火焰离子化法检测啤酒中的酒花香气成分 /p p 利用SQ8 GCMS 和 D-Swafer系统实现啤酒中亚硝胺类化合物的分析 /p p 利用第三方软件测定酒花中的α-酸类物质 /p /td /tr tr style=" height: 30px " td width=" 568" height=" 30" valign=" top" style=" background: rgb(255, 192, 0) padding: 0px 7px border: 0px rgb(0, 0, 0) border-image: none " p 相关产品资料 /p /td /tr tr td width=" 568" valign=" top" style=" background: rgb(239, 229, 201) padding: 0px 7px border: 0px rgb(0, 0, 0) border-image: none " p PinAAcle 系列原子吸收光谱仪 /p p Clarus系列气相色谱仪 /p p CLARUS SQ 8 GC/MS气相色谱/质谱联用仪 /p p Swafer 微通道的芯片技术 /p p TurboMatrix热脱附解决方案 /p p TurboMatrix顶空和带捕集阱顶空自动进样器 /p /td /tr /tbody /table p & nbsp /p p br/ /p
  • 神奇的微观世界丨电子显微镜下揭秘的葡萄酒酿造工艺!
    我们大多数人可能都喜欢在闲暇的时候约上三五好友“来两杯”,或在特殊的日子为自己的爱人精心准备一场浪漫的红酒晚餐,亦或只是“我自饮来我自醉”的消遣,但是我们却很少关注并意识到葡萄酒酿造及酿酒工艺的科学。一瓶葡萄酒,从开始种植到酿造装瓶,大约需要生长5年、发酵3个月、橡木桶存放6~18个月,有时甚至还需要在海上运输2~3个月,毫无疑问,这是一门需要时间和耐心的技艺。在葡萄培育和酿酒工艺中,科学培育出优良的葡萄品种、改进酿造工艺、提升质量都是至关重要的环节,而这需要借助先进的科学手段和工具,扫描电子显微镜(SEM)作为一种超高分辨率的微观观测和分析的工具,在葡萄酒酿造产业中也“大有用武之地”!扫描电镜可从细胞、亚细胞水平乃至生物大分子水平对各种样品进行深入细致的分析观察。通过观察研究葡萄树的叶片、花朵、果实等的形态结构,可对葡萄品种选育、种植管理、采摘储藏等生产环节提供重要参考;通过观察分析发酵过程中原料、菌种、发酵产物等的状态和性质,可以帮助研究人员改善发酵工艺,分析生产中遇到的实际问题。图:由TESCAN合作发布的利用电镜研究葡萄培育和葡萄酒酿造工艺的相关文章入选《Lab+Life Scientist》期刊封面为了培育出优良的葡萄品种,研究人员需要借助高分辨率的扫描电子显微镜观察不同组织、器官的形貌结构(如植物表皮细胞组织、维管组织、气孔等),寻找优良植株的内在原因,最终培育成需要的品种。图:葡萄藤死表皮组织细胞的表面形貌(注:使用TESCAN MIRA3 FE-SEM在高真空下观察)图:在显微镜下观察到淀粉颗粒(绿色)沉积在葡萄藤的维管组织中(注:研究使用了TESCAN FE-SEM与冷冻传输系统对样品进行冷冻固定、冷冻断裂并保持在冷冻下观察,以获取样品的真实形貌。冷冻电镜方案特别适用于脆嫩的植物组织及一些冷冻下才能稳定保存的样品,如冰激凌等。)在具有超高分辨率的电子显微镜下,还可以清晰地观察到葡萄叶的形态细节以及位于葡萄叶表面的气孔。气孔在植物碳同化、呼吸、蒸腾作用等气体代谢中,成为空气和水蒸气的通路,在生理上具有重要的意义。图:葡萄叶及其表面气孔的微观形貌细节(注:样品使用化学固定、脱水及临界点干燥处理)酵母菌在葡萄酒酿制中是不可缺少的。简单来说,酿酒酵母就是一种单细胞微生物,可以将葡萄中的糖分转变为酒精,也就是俗称的酒精发酵。为了培养、识别出优质的酵母,研究人员需要通过观察菌种的大小、形貌等细节来辨识不同菌种。酒香酵母(Brettanomyces),是一种在酿酒过程中随时可能出现的物质,它因为能够为葡萄酒增加“香味”,而被人铭记。适量的酒香酵母可以为葡萄酒增添风味,但过量存在时则会使葡萄酒散发出一种类似“臭袜子”或“马骚味”的气味,破坏酒的气味和口感。图:电子显微镜下观察到的酒香酵母细胞(注:样品使用化学固定、脱水及临界点干燥处理) 另外,在葡萄酒酿造中,还会产生一种副产品—酒石酸氢钾。这是一种无色至白色的斜方晶系结晶性粉末,无臭,有令人愉快的清凉酸味,通常被食品工业称作塔塔粉。但在酿酒过程中,产生的酒石酸氢钾会与酵母细胞结晶产生浑浊的细白色或淡黄色沉淀物,这些沉淀物虽然不会影响葡萄酒的味道或气味,但它会影响葡萄酒的美感。图:肉眼观察到的的酒石酸氢钾图:电子显微镜下的酒石酸氢钾与附着在其表面的酵母细胞(注:酒石酸氢钾易溶于水,样品不能用常规制样方法,例如化学固定,因此使用TESCAN MIRA3 FE-SEM低真空功能直接进行观察。TESCAN的低真空功能特别适用于不导电样品的直接观测及电子束下不稳定的生物样品。)在葡萄酒发酵成熟时,酒液中也会有残留的死酵母、杂质、葡萄残渣以及部分酒石酸结晶,这些物质会沉淀形成酒泥。因此,在装瓶前,酿造者通常会使用“倒桶”、过滤或下胶澄清、冷却结晶等方式去除这些沉淀物,来保证葡萄酒的“美感”。图:在电子显微镜下观察葡萄酒的澄清过滤(过滤孔筛的孔隙范围为0.45~1.2μm)(注:使用TESCAN水汽注入系统可直接观察样品,保持样品最原始的状态。水汽注入系统特别适用于易失水的生物样品及水汽参与反应的原位实验,如食盐溶解与重结晶、水泥固化等)以上图像及数据来自于由全球扫描电子显微镜的领先制造商TESCAN与捷克国家葡萄酒中心合作开展的一项研究,该项研究利用超高分辨扫描电子显微镜探究葡萄培育和葡萄酒的酿造工艺。这项研究工作在TESCAN MIRA3超高分辨场发射扫描电镜(FE-SEM)上完成,在本研究中使用的样品由位于布尔诺的孟德尔大学的葡萄培育和葡萄栽培部提供。目前,相关研究成果已在捷克国家葡萄酒中心公开展览,展览地设在著名的Valtice城堡的总部,该城堡也被联合国教科文组织列为世界遗产地。图:在捷克葡萄酒酒都Valtice城堡展出的“特殊展览” 该项研究的合作和技术支持—TESCAN公司的总部位于捷克布尔诺市,该地区被称为欧洲电子显微镜的摇篮。布尔诺也是捷克共和国南部与奥地利和斯洛伐克接壤的摩拉维亚地区的首府,这里是捷克主要的葡萄酒产区,占其国家总产能的96%。捷克国家葡萄酒中心主任Pavel Kr?ka谈到:“据我们所知,这个展览是同类型展览中的第一次,展览非常受欢迎。参观者们被这些图像所震撼,因为这个展览在吸引葡萄酒爱好者,传播葡萄酒文化的同时,还为参观者展示了葡萄酒种植及酿造相关的科学内容!“
  • 酿造是一门艺术测试亦然——安东帕奥地利专家受邀出席2018中国国际啤酒技术高峰论坛发表演讲
    2018年11月17-18日,安东帕应邀出席2018(第五届)中国国际啤酒技术高峰论坛(CIBC),安东帕特别派出来自于奥地利总部的酒精饮料分析系统的产品经理Markus Peterherr先生出席并做“完整的啤酒分析测试解决方案”(Complete Your Beer Analysis)的主题演讲,并在会后与参会人员做了深入的互动交流。本次论坛由中国酒业协会、中国食品发酵工业研究院、国家酒类品质与安全国际联合研究中心(ICAB)主办,来自行业协会,华润雪花啤酒(中国)有限公司总经理侯孝海、中国酒业协会常务副秘书长兼啤酒分会秘书长何勇,德国柏林酿造学院Phillipp Zeuschner教授等嘉宾出席开幕式。中国作为酒类生产和消费最大的国家,也是最大的啤酒生产和消费国,拥有世界上最大的啤酒生产能力,吸引了全球知名啤酒生产企业在华投资。近代啤酒在我国的发展不过100多年历史,在啤酒文化的塑造方面仍显薄弱。但随着人们消费能力的不断扩大,消费需求的多元化,啤酒产品品类将更加丰富,中国特色的啤酒文化也将越来越为中国消费者及全球消费者所接受。 作为啤酒行业龙头企业的华润雪花啤酒指出了当代啤酒的发展,既需要继承传统,需要持久的匠心,也需要融合高新技术,不断坚持技术的革新和创新。安东帕作为啤酒测试行业的领导厂商,在会上也发表了主题演讲,介绍了从实验室到生产线的完整监测与测量解决方案,安东帕的Alcolyzer酒精分析系统可以对一份样品同时测量多种参数,大大降低啤酒企业的成本。FillingCheckTM专利技术可实时自动检测进样错误,确保在任何条件下都能正确填充样品。PBA-B M系统可直接将成品包装中的样品进样至测量池。不需要对样品进行脱气处理,相对传统方法大大提高了测量准确度,减少了大量的时间。智能化的Davis 5数据获取与分析软件与实验室对照校正各种误差,能自动给出各种校正建议。德国是中国近代啤酒业发展的鼻祖,奥地利作为德国的邻国有着得天独厚的优势,对啤酒行业有着深厚的了解,在啤酒行业安东帕是测试领域的龙头老大,积累了像喜力、百威啤酒巨头作为忠诚用户,自己还成立了啤酒酿造厂,生产和销售啤酒,为推动全球啤酒行业的发展做出了不可忽视的贡献。在国内安东帕赢得了大量的啤酒行业客户的信任,凭借精准的测量和蕴含创新技术的测量方法为啤酒企业减少大量成本,提供精准可靠快速的从实验室到工厂的完整解决方案,以及本土的全天候支持团队为推动中国啤酒行业的发展做出积极不懈的努力。
  • 果酒酿造,菌种你选对了吗?
    p style=" text-align: center "    img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/fdf9030f-a194-485a-8d14-d05e30caef1b.jpg" title=" 酒.jpg" alt=" 酒.jpg" / /p p br/ /p p   酵母是果酒酿造的灵魂。在无氧条件下,由水果转化成果酒的过程中,酿酒酵母的作用至关重要。菌种不同,对酒的风味影响不同。 /p p br/ /p p   本实验检测5种酵母发酵后果酒的挥发性有机物,以此研究菌种不同对果酒风味的影响,希望对您有所帮助。 /p p br/ /p p style=" text-align: center "   当当当当~海能实验室 /p p style=" text-align: center "    span style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) " 基于GC-IMS技术分析不同菌种对果酒风味影响的研究 /span /p p    span style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) " 仪器与试剂 /span /p p strong /strong /p p strong   1、仪器 /strong br/ /p p strong br/ /strong /p p   FlavourSpec& reg 风味分析仪 /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/f19e03f0-2cf1-4701-a8b1-d33143800999.jpg" title=" 风味分析仪_副本.jpg" alt=" 风味分析仪_副本.jpg" width=" 600" height=" 419" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 600px height: 419px " / /p p style=" text-align: center "    strong FlavourSpec& reg 风味分析仪 /strong /p p strong br/ /strong /p p   strong  2、样品信息 /strong /p p strong br/ /strong /p p   5种不同菌种发酵的果酒 /p p br/ /p p    span style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) " 实验方法 /span /p p br/ /p p    strong 1、实验目的 /strong br/ /p p strong br/ /strong /p p   通过分析不同菌种发酵的果酒样品,研究不同菌种对果酒风味的影响,用于选择最佳的发酵菌种 /p p br/ /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/eb1d4eb5-88a4-4d66-b765-f894157449e6.jpg" title=" 表格_副本.jpg" alt=" 表格_副本.jpg" / /p p br/ /p p   注:每个样品做两个平行样,编号分别为A、B /p p br/ /p p    strong 2、实验过程 /strong /p p br/ /p p   移取1mL酒样置于20mL顶空进样瓶中,用4mL蒸馏水进行稀释,60℃孵化20min后进样分析。 /p p br/ /p p    span style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) " 数据与讨论 /span /p p    /p p strong   1. 直接对比5种酵母发酵对果酒挥发性有机物差异变化(Reporter插件) /strong br/ /p p strong br/ /strong /p p style=" text-align: center " strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/251d37d5-7bc7-499c-a6bf-c25c257aeadb.jpg" title=" 图1. 不同酵母发酵果酒的气相离子迁移谱图.jpg" alt=" 图1. 不同酵母发酵果酒的气相离子迁移谱图.jpg" width=" 600" height=" 278" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 600px height: 278px " / /strong /p p style=" text-align: center "   图1. 不同酵母发酵果酒的气相离子迁移谱图 /p p br/ /p p   说明: /p p   1) 纵坐标代表气相色谱的保留时间(s),横坐标代表离子迁移时间(ms) /p p   2) 整个图背景为蓝色,横坐标1.0处红色竖线为RIP峰(反应离子峰,经归一化处理) /p p   3) RIP峰两侧的每一个点代表一种挥发性有机物。颜色代表物质的浓度,白色表示浓度较低,红色表示浓度较高,颜色越深表示浓度越大 /p p br/ /p p   为了更好地比较挥发性有机物的变化情况,框选出这些挥发性有机物的峰,形成样品指纹图谱进行对比。 /p p br/ /p p    strong 2、5种酵母发酵果酒挥发性有机物指纹图谱对比(Gallery Plot插件) /strong /p p strong br/ /strong /p p style=" text-align: center " strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/76d87b1d-f411-439e-aac8-20b35338f464.jpg" title=" 图2. 不同酵母发酵果酒的挥发性有机物指纹谱图.jpg" alt=" 图2. 不同酵母发酵果酒的挥发性有机物指纹谱图.jpg" width=" 600" height=" 120" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 600px height: 120px " / /strong /p p style=" text-align: center "   图2. 不同酵母发酵果酒的挥发性有机物指纹谱图 /p p br/ /p p   说明: /p p   1) 图中每一行代表一个样品中选取的全部挥发性有机物信号峰 /p p   2) 图中每一列代表同一挥发性有机物在不同样品中的信号峰 /p p   3) 从图中可以看出每种样品的完整挥发物信息以及样品之间挥发性有机物的差异 /p p   由于图谱太小,现将部分数据截取放大进行分析: /p p br/ /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/09c09c6a-6f74-4f37-b2cd-1689c080ba0e.jpg" title=" 图3. 不同酵母发酵果酒的部分挥发性有机物指纹谱图_副本.jpg" alt=" 图3. 不同酵母发酵果酒的部分挥发性有机物指纹谱图_副本.jpg" width=" 600" height=" 259" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 600px height: 259px " / /p p style=" text-align: center "   图3. 不同酵母发酵果酒的部分挥发性有机物指纹谱图 /p p br/ /p p   由图3分析知: /p p   1) 区域A标出的挥发性有机物如acrolein(丙烯醛)、propanal(丙醛)、1-pentanol(丙醇)、1,8-cineole(1,8-桉树脑)、pentanal(戊醛)等物质随着5种酵母的不同,发酵后果酒中这类挥发性有机物的含量逐渐增加,其中红框圈出的物质在1号、2号和3号酵母中的含量较低,而在4号和5号酵母发酵的果酒中含量最高。 /p p   2) 上图中物质如2,3-pentandione(2,3-戊二酮)、heptanal(庚醛)等物质基本上不随酵母种类变化而改变,此类物资可能来源于基质 /p p   3) 由上图分析可知,4号和5号酵母发酵的果酒风味最为相似,与前三种酵母发酵的果酒风味差异较大。 /p p br/ /p p   综上分析,4号和5号酵母发酵的果酒风味最为相似。 /p p br/ /p p    strong 3、5种酵母发酵果酒的聚类分析(动态主成分分析PCA) /strong /p p strong br/ /strong /p p style=" text-align: center " strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/5d12362e-89bb-4a3d-9468-d6e99582278d.jpg" title=" 图4. 不同酵母发酵果酒的PCA分析.jpg" alt=" 图4. 不同酵母发酵果酒的PCA分析.jpg" width=" 600" height=" 325" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 600px height: 325px " / /strong /p p style=" text-align: center "   图4. 不同酵母发酵果酒的PCA分析 /p p br/ /p p   选取所有峰进行PCA分析,用不同的颜色代表不同的样品,从上图可知: /p p   1) 4号和5号酵母发酵的果酒相似度最高,聚类在一起 /p p   2) 4号和5号酵母发酵的果酒与1号酵母发酵的果酒在PCA上距离最远,即风味差异最大 /p p   3) 1号、2号、3号酵母发酵的果酒风味各异 /p p br/ /p p    strong 讨论 /strong /p p strong br/ /strong /p p   使用G.A.S.公司生产的FlavourSpec& reg 风味分析仪,仪器无需真空且无需样品前处理,经顶空进样后可快速检测不同酵母发酵样品中的挥发性有机物,经过软件分析,可得到以下信息: /p p   1、果酒发酵过程中,部分挥发性有机物不随酵母种类的不同而变化,此类物质可能来源于果酒基质本身,即此类物质保留了果酒原有的风味。 /p p   2、基质相同的果酒,经过不同酵母发酵后,酒的风味明显不同,其中1号、2号和3号酵母发酵的果酒风味各异,与感官评价相结合,可以用于选择风味最好的酵母类型用于果酒的发酵 /p p   3、4号和5号酵母发酵后,果酒的风味非常相似,即选择4号和5号酵母对果酒的发酵影响差异最小,若酵母的价格存在差异,可以用于指导生产选择价格低廉的酵母,节省成本。 /p p br/ /p
  • 安徽省食品行业协会发布《白酒酿造用酒曲、粮醅和酒醅中2,3,5,6-四甲基吡嗪的测定》等2项团体标准征求意见稿
    相关标准如下:白酒酿造用酒曲、粮醅和酒醅中2,3,5,6-四甲基吡嗪的测定白酒酿造用大曲、麸曲、粮醅和酒醅中乙偶姻的测定
  • 中国酒业协会批准发布T/CBJ 2204《白酒酿造原料、酒曲、酒醅中氰化物的检测方法》和T/CBJ 2205《白酒大曲和酒醅中黄曲霉毒素的检测方法》团体标准
    为了满足白酒行业实际生产中对真菌毒素和毒性氰化物的简单快速的检测需求,保障白酒行业的食品安全,提高白酒产品质量。根据《中国酒业协会团体标准管理办法(2019修订版)》的规定,现批准T/CBJ 2204《白酒酿造原料、酒曲、酒醅中氰化物的检测方法》和T/CBJ 2205《白酒大曲和酒醅中黄曲霉毒素的检测方法》团体标准,并予发布。该标准由中国标准出版社出版,自2023年9月8日起实施,标准内容可在中国酒业协会网站(www.cada.cc)和全国团体标准信息平台(www.ttbz.org.cn)查询。附件:1.T/CBJ 2204-2023 白酒酿造原料、酒曲、酒醅中氰化物的检测方法2.T/CBJ 2205-2023 白酒大曲和酒醅中黄曲霉毒素的检测方法中国酒业协会团体标准审查委员会2023年8月8日
  • 【瑞士步琦】白酒酿造,酒醅中可溶性淀粉转化葡萄糖有多少?
    酒醅中可溶性淀粉转化葡萄糖有多少?酒曲生产需要一定的发酵周期,发酵过程不便调控,因此酒曲的化学成分分析对于制曲生产起着相当重要的作用。衡量大曲质量的优劣主要是根据大曲的水分、酸度、淀粉、发酵力、酯化力、糖化力等理化指标的大小,再辅以感官来进行综合评判。其中大曲糖化力是一个重要指标,是表征大曲将酒醅中可溶性淀粉转化为葡萄糖的能力。检测大曲糖化力的传统方法为斐林试剂法,存在耗时长、样品前处理过程繁琐等不足,因此建立一种快速、高效的大曲糖化力检测方法具有重要意义。本实验采用步琦的近红外光谱仪 NIRMaster 对大曲糖化力的快速检测。近红外光谱技术结合偏最小二乘法检测大曲糖化力 1仪器设备瑞士 Buchi 公司的 NIRMaster 傅里叶变换近红外光谱仪。光谱谱区范围为 4000~10000 cm-1,光谱分辨率为 8 cm-1,扫描次数为 48 次,测量序列个数为 3。 2样品酒厂酿酒周期的现用大曲 200 个 3实验方法3.1大曲糖化力化学方法测定大曲糖化力的化学测定法采用斐林试剂法。大曲中的糖化酶能将淀粉水解为还原糖,还原糖可以将斐林试剂中的二价铜离子还原为一价铜离子,反应终点由次甲基蓝指示。根据还原一定量的斐林试剂所需的还原糖量,可计算大曲样品的糖化酶活力,即 1g 大曲在 35 ℃、pH4.6 条件下,反应 1h,将可溶性淀粉分解为葡萄糖的能力。每个样品的检测均取 2 个平行样。3.2大曲样品的近红外光谱测量方法将大曲样品平铺于培氏培养皿样品杯底部,样品量约占样品杯 2/3,并用样品勺压紧,避免出现缝隙,然后将样品杯放置于测量池上进行测量。 4结果实验数据处理方法采集的光谱数据用 NIRCal 化学计量学分析软件处理和计算。▲ 大曲糖化力化学值与预测值的散点图上图可直观的看出模型的光谱预测值与原始值的相关性较好。其中,建模集的相关系数为 r 为 0.9613,验证集的相关系数 r 为0.9528;建模集标准偏差 SEC 与验证集标准偏差 SEP 的比值为 29.6099/29.7088=0.9967,模型稳定性较好,具有很好的预测能力。▲ 未知样品含量预测值与化学值的比较模型的验证结果可以看出,大曲糖化力近红外模型预测值的平均相对误差为 5.27 %,说明该近红外模型有较好的预测能力。为考察两种方法检测结果之间的差异性,采用 SPSS 软件对 50 组大曲样品进行差异显著性分析。结果见下表。从分析结果可以看出,在 0.05 水平上,两种方法差值的显著性结果为 0.830,大于 0.05,说明两种方法的检测结果的差异性并不显著,均可以反映大曲糖化酶活力大小,该模型可以用于大曲糖化力的预测。 5讨论本试验采用近红外光谱技术结合偏最小二乘法建立了预测大曲糖化力的定量模型。通过对模型的预测结果与传统方法检测结果的对比分析可以看出,该模型的准确度可以满足实际生产中大曲糖化力的预测。近红外光谱分析具有以下特点:操作简单分析速度较快,适合大批量重复测试测试过程中无需使用化学试剂、无污染样品可以重复使用可用于生产线等在线检测6参考文献王军凯,王卫东,蒋明,韩瑶,等. 近红外光谱技术结合偏最小二乘法检测大曲糖化力[J].酿酒,2018(3):116-118.
  • Reflectoquant:葡萄酒酿酒业测试专用产品
    葡萄的丰收真的意味着从此高枕无忧? Reflectoquant® 葡萄酒酿酒业测试专用产品 葡萄酒的酿造过程需要您全心全意的关注 优质的葡萄酒是由最佳的环境打造的,比如需要不同种类的葡萄的最佳配比、适宜的地理位置、土壤结构以及生长阶段的气候条件。而葡萄种植者的技术也是一个重要的影响因素,例如修枝、土壤的管理、簇叶的修剪以及葡萄的采摘,从而确保收获时质与量的双收。然而,酿造葡萄酒的最高工艺要求却是在酿酒专用的酒窖里展现的。 当葡萄充分吸收了阳光雨露成熟之后,就会立刻被采摘下来,进入到酿造的流程中。从葡萄被压榨开始,就需要酿酒师运用其知识与技巧将质量上乘的葡萄转变成为最优质的葡萄酒。 观察、闻味、品尝并且检验 迄今为止,酿酒师在葡萄酒酿造过程中最常用的检查方法仍是使用其感官,即使采用最先进的工业技术也无法取代酿酒师丰富的知识与经验。但是,科学技术还是可以协助酿酒流程的进行以确保每个过程的完善。 默克公司出品的Reflectoquant® 反射仪的快速检测系统能在这一技术领域中得到充分的应用。此系统能够提供酸度、总糖、pH值、二氧化硫、酒精含量等多项数据的精确数值,以支持用传统的视觉、嗅觉和味觉测试的方法。这样的话,葡萄酒酿造过程的监控就变得更加让人安心与可信。 在您运用您知识的同时,新型葡萄酒监测系统为您提供详实的数据与资料 用于葡萄酒酿造过程中的Reflectoquant® 反射仪系统能够助您在酿酒过程中及时进行各种重要的处理以使您生产出最完美的葡萄酒。 了解、决定与付诸行动—— 弹指之间即可完成 在以往的酿酒工艺中,要想及时获得可信的第一手数据资料是很难做到的。现在,当您使用了默克公司出品的 Reflectoquant® 反射仪系统之后,您就能够随时随地快速掌控酿酒过程中的每一个细节。 压榨葡萄过程的检测——您是否加入了适量的二氧化硫? 使用默克的Reflectoquant® 测试条是检测二氧化硫含量的最简便的方法。从葡萄被压榨开始直到第二次澄清的整个过程,它都能为您提供及时的指示。虽然加入适量二氧化硫的目的是为了抑制细菌的增长并防止氧化,但我们相信,它亦能为获得葡萄酒更佳的口感提供不少帮助。 未发酵的葡萄汁的检测——酸度、pH值、糖份与酒精的含量您监控了吗? 在对于葡萄酒质量的分级时,必须对其酸度与pH值的数值进行精确的记录,必要的时候还可能需要降低酸度或者添加糖份。默克的Reflectoquant® 仪器能让您在使用时无需采用复杂与昂贵的检测手法就能得到整个酿酒过程中的酸度、pH值、糖含量与酒精浓度的精确数据。 发酵过程——需要降低酸度吗? 默克的Reflectoquant® 测试条能迅速地为您提供总酸度、苹果酸含量、酒石酸含量和乳酸的含量的数值。比如在葡萄酒的酿造过程中被检测出酸度超标,这时您就需要具体的处理未发酵的葡萄汁或是正在酿造的葡萄酒以降低酸度。 第一次澄清与存储——二氧化硫含量是否适量? 为确保二氧化硫含量的达标,必须重复测试葡萄酒中的硫含量以得到可信的数据。默克的Reflectoquant® 反射仪能及时的为您提供您所需要的结果。 第二次澄清——二氧化硫的含量是否达到最佳?还需要添加糖份吗? 在第二次澄清时,您可使用默克的Reflectoquant® 测试条来检测硫含量以及残留的糖含量。 简便而又完美的质量控制测试助您大获全胜 您为制造不易变质的葡萄酒提供了良好的环境,并且已经创造出了一件真正的杰作。 默克与您携手共同努力,悉心呵护,严格监控酿造葡萄酒的每一道工序,以期将最优秀的呈现给质量监控委员会与葡萄酒鉴赏家们。 我们相信,您酿造出的集色香味的完美融合于一体的葡萄酒一定能够经得起您最严格的评审。 产品一览 RQflex® 系列反射测试仪及相关产品 订货号 仪器名称与相关信息 1.16970.0001 RQflex® 10 普通型多参数反射仪 性能与配置 含试纸条适配器和仪器校正包;双光束测试,保证结果的准确性;可同时设置5种测试方法;最多可存储50组测量结果(时间、日期、测试参数和结果),带PC接口。批次试纸特性的校正功能(条形码技术),使用电池供电,仪器及相关试纸条都有详细的说明书 1.16998.0001 RQdata数据传输软件和数据线 1.16957.0001 RQcheck仪器检测包 1.17990.0001 Reflectoquant® 样品稀释套装 1.17992.0001 Reflectoquant® 活性炭脱色剂,包装:4 x 9 g,使用次数 100 1.17964.0001 RQeasy® Malic 果酸 单参数测试仪 250组数据储存能力(时间、日期、测试结果),批次试纸特性的校正功能,使用3V锂电池操作,仪器及相关试纸条都有详细的说明书 1.17965.0001 RQeasy® Malic 果酸 单参数测试仪专用测试条,5-60mg/l, 50次测试 Reflectoquant® 反射仪专用测试条——产品监控 订货号 名称 测试项目 测试量程mg/l 测试次数 1.16130.0001 Reflectoquant® Alcohol Test 乙醇,酒精 20-200 50 1.16892.0001 Reflectoquant® Ammonium Test 氨,氮 0.2-7.0 50 1.16899.0001 Reflectoquant® Ammonium Test 氨,氮 5.0-20.0 50 1.16981.0001 Reflectoquant® Asorbic Acid Test 维生素C 25-450 50 1.16125.0001 Reflectoquant® Calcuim Test 钙 5-125 50 1.16137.0001 Reflectoquant® Free Sulfurous Acid 二氧化硫(亚硫酸盐) 1.0-40.0 50 1.16720.0001 Reflectoquant® Glucose Test 葡萄糖 1-100 50 1.16982.0001 Reflectoquant® Iron-Test 二价铁 0.5-20.0 50 1.16127.0001 Reflectoquant® Lactic Acid Test 乳酸 1.0-60.0 50 1.16124.0001 Reflectoquant® Magnesium Test 镁 5-100 50 1.16128.0001 Reflectoquant® Malic Acid Test 果酸 1.0-60.0 50 1.16995.0001 Reflectoquant® Nitrste Test 硝酸盐 3-90 50 1.16894.0001 Reflectoquant® pH Test pH值 1.0-5.0 50 1.16722.0001 Reflectoquant® Sulfite Test in white wine 总亚硫酸(葡萄酒) 10-200 50 1.16721.0001 Reflectoquant® Tartaric Acid Test 酒石酸 0.5-5.0g/l 50 1.16135.0001 Reflectoquant® Total Acidity Test,pH7.0 总酸pH7.0 2.0-14.0g/l 100 1.16138.0001 Reflectoquant® Total Acidity Test,pH8.2 总酸pH8.2 2.0-14.0g/l 100 1.16136.0001 Reflectoquant® Total Sugar Test 总糖 (葡萄糖和果糖) 65-650 50 Reflectoquant® 反射仪专用测试条——清洗消毒监控 订货号 名称 测试项目 测试量程 mg/l 测试次数 1.16896.0001 Reflectoquant® Chlorine Test 余氯 0.5-10.0 50 1.16975.0001 Reflectoquant® Peracetic Acid Test 过氧乙酸 1.0-22.5 50 1.16976.0001 Reflectoquant® Peracetic Acid Test 过氧乙酸 75-400 50 1.16974.0001 Reflectoquant® Peroxide Test 双氧水 0.2-20.0 50 1.16731.0001 Reflectoquant® Peroxide Test 双氧水 100-1000 50 为葡萄酒酿酒业度身定做的其他相关产品 Turbidity® 系列浊度仪 订货号 仪器名称与相关信息 1.18324.0001 Turbiquant® 1100 IR 便携式浊度仪 带电池的便携式仪器,3项校正标准0.02-10.0-1000NTU, 2个空测试管,附操作手册,简易参考卡 1.18325.0001 Turbiquant® 1100T 便携式浊度仪 带电池的便携式仪器,3项校正标准0.02-10.0-1000NTU, 2个空测试管,附操作手册,简易参考卡 1.18335.0001 Turbiquant® 1100IR/T 标准溶液套装,0.02-10.0-1000NTU 卫生监测系统 订货号 仪器型号 1.30100.0301 HY-LiTE® 2 卫生(ATP)监控系统 1.30101.0021 HY-LiTE® 补充包(表面监控笔和涂抹棒) 1.30102.0021 HY-LiTE® 取样笔 1.31200.0001 HY-RiSE® 表面洁净度测试条 当您在处理葡萄酒酿酒过程中产生的废水时,我们推荐您使用默克的Spectroquant® 水质分析系统。该系统与Spectroquant® 系列试剂配套使用,可用于测定COD与BOD。同时,Spectroquant® 光度测量系统可测量其他更多不同的参数。 上海恒奇仪器仪表有限公司电 话:021-51693889-22 传 真:021-61304216 网址:www.hq17.com
  • LUMEX参加世界葡萄酒酿酒博览会VINITECH
    Lumex分析仪器公司应邀出席参加VINITECH展会。VINITECH是世界上最大和最重要的酿酒展览会之一,本次在法国在波尔多于11月29日至12月1日成功举办。本次展会吸引了数百家企业及上千名参观人员。世界各位业内人士越来越重视葡萄酒和烈酒生产酿造工艺及过程控制。LUMEX分析仪器携带最新CE毛细管电泳仪CAPEL-205和PCR分析仪参加了此次盛会。 LUMEX提供的CE毛细管电泳法针对葡萄酒行业提供完整的检测方案和试剂盒,如有机酸、糖类、合成染料、防腐剂等指标的鉴定和检测等相关应用。OVI国际葡萄与葡萄酒组织将CE方法列为标准方法检测葡萄酒中的相关组份,属于国际认可方法,在生产过程和质量控制方面也有广泛应用,属于成熟的分析鉴定方法。 LUMEX公司提供PCR实时定量微芯片法测定葡萄酒种植行业的葡萄种苗及种植过程中病害监测方案,从源头把控生产原料。PCR葡萄种苗病毒检测方法使用AriaDNA® 微芯片PCR分析技术和专用方法试剂包鉴别病原体。该方法包采用先进的实时微芯片PCR技术,配合专用方法试剂包使病害分析检测操作简单快捷,分析时间短、试剂用量低。加热冷却速度快, 少量反应容量设计,实现快速温度均衡,减少分析时间,提高反应性能,同时专利微芯片技术避免交叉感染,保证检测结果准确可靠。实现快速分析多种样本(叶、茎、皮、土壤)病原体及休眠期和潜伏期病菌。 LUMEX公司自1991年成立以来一直致力于新产品和先进的技术方法的开发,现已拥有100多种分析方法,为全球用户提供相应行业解决方案,现产品和方法用户遍布全球80多个国家。作为拥有较强技术实力的企业,LUMEX专家针对葡萄酒生产酿造行业提供全过程关键指标鉴别检测方案。
  • 酿酒工业的好伙伴,安东帕酒类分析仪,为您提供全面解决方案
    安东帕集团参与在德国柏林开设的实验与酿酒学院项目(VLB),在今年10月竣工完成并举行了开幕仪式。经过了八年的规划和建设周期,追溯至1883年的教育与历史的融入,VLB现成为世界领先的酿造,啤酒和饮料行业的培训研究中心。现代化的实验设施,办公室,饮料技术试验工厂等,可供啤酒和饮料工业的进一步发展和研究。安东帕集团为VLB提供最新的实验室分析仪器,并有500多位国际酿酒工业的嘉宾参与开幕式。德国是啤酒酿造艺术的中心,而安东帕公司结合几十年的生产、制造经验,致力于向啤酒饮料行业的客户提供量身定制的高品质解决方案和先进的测量技术已有30多年了,并已与众多顶级企业成为相互信任的合作伙伴。升级到新的配置 – 增压啤酒分析系统 PBA-B M根据需要恰如其分地为您配置系统,不会缺少也不会冗赘。您可通过添加二氧化碳分析仪以及穿刺进样装置来扩展系统,这样就不需要样品前处理而能直接从成品包装中取样进行分析,高效节能。不需要进行样品制备传统分析方法要求在测量前对样品进行脱气处理,因为溶解的CO2很容易导致测量结果错误。PBA-B M 系统可直接将成品包装中的样品进样至测量池。借助压力驱动的进样方式及自动CO2修正功能,让宝贵的时间不会浪费在样品制备上。总氧仪安东帕最新产品总氧分析系统,可安全、快速、准确分析实验室中各种包装类型的总氧含量,模块化的组合理念,使得设备的价格及耗材成本得到有效控制。便携式二氧化碳和溶解氧一体机安东帕便携式二氧化碳和溶解氧一体机适用于测试生产现场大罐中的发酵液、清酒等样品。仪器采用安东帕最新专利技术多倍体积膨胀法,可有效消除杂质气体影响,使测试数据十分稳定且准确度高。更有实用的防水防摔性能可完美应对恶劣的测试环境。
  • 贵州茅台被指酿酒原料以劣充好滥用化学农药
    京华时报讯 集“中国有机产品”和“OFDC有机认证”于一身的贵州茅台一直以酿造高品质白酒著称,然而昨天有媒体质疑贵州茅台酿酒原料以劣充好、“有机”涉嫌造假、滥用化学农药。对此,茅台昨天在其官网上发声明回应,但内容含糊其辞,未正面回应媒体的质疑。   昨天有媒体报道称,茅台集团弥漫着化学农药味道的种植基地却顺利通过了南京国环的有机认证,摇身变为“茅台原料有机生态种植基地”,该基地产出的糯高粱和小麦也成了“有机产品”,以此为原料酿造的茅台酒及系列酒也就顺理成章成为了“绿色有机食品”。   对于上述质疑,贵州茅台昨天发布公告回应,称贵州茅台酒以高粱、小麦为主要原料,严格按照有机加工体系规范生产。公司制酒使用的“红缨子”高粱为赤水河流域原生品种,适合茅台酒多轮次蒸煮和发酵的工艺要求。目前茅台酒酿造用高粱全部来自在仁怀市及毗邻地区建设的有机高粱基地,小麦主要来源于黑龙江、河南等地,所有原料均通过了有机认证。对于媒体质疑的酿酒原料有机认证造假问题以及原料种植是否使用农药等问题,茅台未在公告中正面回应。   昨天下午,有媒体发布的从南京国环官网上的截图显示,贵州茅台酒股份有限公司有机认证的有效期为2012年10月2日。也就是说,茅台的有机加工厂认证已经过了有效期。记者昨晚9点多不断在南京国环官网的“证书查询”栏目输入“贵州茅台”字样查询,但一无所获,但在9点20分左右再次查询时,突然显示出茅台相关白酒获得的认证书信息,且有效期成了2013年10月2日。
  • 酿酒行业的N/蛋白质解决方案——意大利velp凯氏定氮仪和杜马斯燃烧定氮仪
    酿酒行业的N/蛋白质解决方案——意大利velp凯氏定氮仪和杜马斯燃烧定氮仪酿造业在全球食品和饮料市场上扮演着重要角色。事实上,啤酒与水和茶一样,是最广泛消费的三大饮料,其使用的证据可以追溯到埃及时代。啤酒的生产是基于用酵母菌发酵来自淀粉的糖类,主要是大麦(虽然也可以使用其他谷物)。酿造的基本原料是水、麦芽和啤酒花,以增加啤酒的风味。 酿造过程一般包括从大麦发芽开始到瓶装啤酒的包装和销售等几个步骤。氮含量和蛋白质含量的测定是对各个酿造步骤有很大影响的基础性检测。对进厂原料(大麦和麦芽)正确特性的评价与氮和蛋白质含量有关。此外,酒精的生产与酵母对氮的吸收有严格的联系,而酵母需要制氮蛋白和含氮细胞成分。因此,在酿造过程中对蛋白质含量的监测对保证用于将糖类转化为乙醇和二氧化碳的酵母菌的存活、生长和生产效率非常重要。此外,蛋白质含量也是评价啤酒质量的重要标准:水溶性大麦蛋白对其顶端泡沫的形成、稳定性和质地起着重要作用。VELP Scientifica是全球高品质分析仪器的解决方案供应商,为所有从事酿造行业的公司提供氮/蛋白质测定。我们生产N/蛋白测定的两种官方方法的仪器和耗材。凯氏定氮法和杜马斯燃烧法,任何啤酒厂和服务实验室都可以从VELP的解决方案中受益,在准确性、可靠性和自动化水平方面满足多种要求。
  • 中国酿酒工业低碳体系首个定点试点企业为青啤
    全国两会热议“低碳”话音未落,企业已经在用实际行动探索“低碳管理”方式。记者昨日获悉,青岛啤酒已经与中国标准化研究院、中国质量认证中心签定了啤酒行业第一份“低碳研究协议”,这项研究将提供出啤酒生产过程中产生的温室气体数量,最终为企业寻找到更加环保的生产模式提供帮助。   青岛啤酒与研究机构签订的分别是“温室气体盘查项目”咨询协议与“温室气体审定与核查”认证协议。中国酿酒工业协会秘书长王琦,中国标准化研究院院长王忠敏,中国质量认证中心主任王克娇 青岛啤酒股份有限公司总裁孙明波,制造中心总裁樊伟,副总裁姜宏出席了签字仪式。   仪式上,由青啤公司总裁孙明波与中国质量认证中心主任王克娇共同为青岛啤酒二厂“中国酿酒工业 低碳体系(国际标准ISO14064)定点试点单位”揭牌,这不仅是国内啤酒行业是第一家,更是国内酿酒行业的第一家。据王克娇主任介绍,之所以选择青岛啤酒作为试点单位,正是看中了青岛啤酒作为是中国酿酒行业的绿色标杆企业,近年来在大力推进高效低耗啤酒酿造技术的开发与应用做出的努力,以及在低碳领域的巨大成就和发展潜力,希望青啤公司利用自身的社会影响力不断宣传节能环保知识,带动整个社会的低碳进程。   据了解,“温室气体盘查”是针对企业所有可能产生温室气体的来源,进行排放源清查与数据搜集,以了解企业温室气体排放源及量化所搜集的数据信息,是迈向实现碳管理的第一步。“温室气体审定与核查”则是由“温室气体盘查”的第三方对盘查所得出的数据信息的担保陈述提供正式的书面声明。目的是增强社会对温室气体的减排造成气候改变主张的信心,提供声明的本身,也证明声明者在履行环境保护的责任,并且在规范管理、公正、和谐的基础上提供必要的担保水平。而此次青啤公司选择国内“组织温室气体盘查”权威机构中国标准化研究院进行盘查,中国质量认证中心进行审定与核查表明了公司全面进行低碳管理的决心。   中国标准化研究院院长王忠敏表示,作为国内最权威的“温室气体减排技术服务中心”,中标院下的资源与环境标准化研究所与青啤公司签定双方合作协议,目的是通过4个月的时间完成青岛啤酒二厂的温室气体盘查工作,形成完整的企业温室气体清单报告,并由中国质量认证中心完成核查,为青啤公司下一步“碳足迹”奠定数据基础。青啤公司作为国内啤酒行业的领头人,强调低碳的方式运营对引导全行业低碳生产、加速国家节能减排进程具有重大的指导意义。   青啤公司制造中心总裁樊伟在接受采访时详细介绍了青啤公司未来三年的低碳规划:未来三年计划投资1.24亿元用于节能减排项目,可实现减排二氧化碳2.96万吨,减少沼气排放1.8万M3 节电140万千瓦时 节标煤1.9万吨,啤酒生产综合能耗每年降低4.5%,未来三年单位啤酒综合能耗累计下降13%。他强调,青啤公司希望以“低碳管理”为契机,依托于国家啤酒行业重点实验室的技术力量,进一步促进行业的技术革新,提升公司节能降耗的能力,从而最终催生企业运营模式的升级,更希望能够通过推广青啤公司在低碳方面的生产管理经验,引导中国更多的啤酒企业加入到低碳发展的潮流当中,为中国企业承担企业的社会责任提供更多的参考和模板。
  • 2016(第十二届)中国国际酒、饮料制造技术及设备展览会震撼来袭
    在北京举办了十一届的中国国际酒、饮料制造技术及设备展览会(CBB展会)将于2016年10月11-14日首次移师上海新国际博览中心举办。展会将覆盖上海新国际博览中心7个馆,约80,000余平方米展出面积,汇聚来自24个国家和地区的700家中外业内优秀企,预计50,000名中外专业观众到场。我要测网展位号为W2馆2y727,欢迎各位前来观展。  会议完整日程:时间:11-13 Oct 2016地点:W1号馆近5号门 Hall W1 (near Gate 5)会议主办单位德国啤酒《纯酿法》500周年纪念系列活动 中德啤酒酿造学院慕尼黑展览(上海)有限公司北京中轻合力国际展览有限公司 11-Oct, 2016地点:Forum area of W2工艺过程中蒸汽对酒饮料产品品质的影响 斯派莎克工程(中国)有限公司 EHEDG无菌级正弦泵——食品饮料行业的理想选择斯派莎克工程(中国)有限公司代替巴氏杀菌以改变环境 颇尔过滤器(北京)有限公司免润滑输送系统 雷勃动力传动(漳州)有限公司12-Oct, 2016 地点:Forum area of W2"The Bottle Can - The Evolution of 2 pc to a Premium Product"Mall Herlan GmbH诺信助力企业降低包装运营成本 -优化喷胶、防滑码垛等应用及案例分享诺信(中国)有限公司与食品接触的橡胶产品埃维柯密封技术(昆山)有限公司布勒——解决方案背后的解决方案布勒集团 Keep it craft --solutions to maintain quality and improve the productivity阿法拉伐(上海)技术有限公司11-Oct, 2016 地点:W1-M1丹佛斯集成伺服控制ISD在饮料行业的应用丹佛斯自动控制管理(上海)有限公司 丹佛斯OGD Flex Concept输送系统解决方案精准、高效、安全、环保——啤酒酿造中的制冷解决方案 11-Oct, 2016 地点:W2-M2 Keep it craft --solutions to maintain quality and improve the productivity阿法拉伐(上海)技术有限公司11-Oct, 2016 地点:W2-M3西门子啤酒行业解决方案西门子(中国)有限公司数字化智能酿造解决方案啤酒饮料行业包装线的标准化解决方案12-Oct, 2016 地点:W1-M1帝斯曼生物科技助力中国啤酒行业可持续发展帝斯曼(中国)有限公司12-Oct, 2016 地点:W2-M2KHS InnoPack Kister包装机 化繁为简,为您度身定制的包装方案科埃斯灌装包装设备(上海)有限公司创新的灌装技术,为您提供最高效的生产让水系统告别活性炭或化学加药-----海诺威中压多谱段紫外技术海诺威中国12-Oct, 2016 地点:W2-M3drinktec 2017 新闻发布会慕尼黑博览集团13-Oct, 2016,地点:上午 W1-M1,下午 W2 2Y642German Aroma Hops and its Role in Beer BrewingHVG Hopfenverwertungsgenossenschaft e.G. 古井贡酒高端品鉴会古井贡酒12-13-Oct 2016地点:W52016第二届食品饮料设备与工程峰会中国轻工机械协会北京中轻合力国际展览有限公司《食品饮料工程》《亚洲控制工程》11-12-Oct, 2016 地点:W42016中国精酿啤酒高峰论坛北京中轻合力国际展览有限公司南京高大师啤酒有限公司中国精酿啤酒回顾展北京中轻合力国际展览有限公司 南京高大师啤酒有限公司11-14-Oct, 2016
  • SmartGrape:红外光谱+人工智能,监测酿酒用葡萄质量
    酿酒行业对于葡萄的质量有很高的的要求。根据小编调研,非侵入式的红外光谱技术应用于葡萄质量监测已行之有年,能够定量分析一些指标成分例如花青素、酚类、天冬氨酸、谷氨酸等。一项由德国政府资助的项目创新结合了中红外光谱分析技术和人工智能,将为葡萄栽培或其他农业领域的生产者提供实用的数字化工具。德国弗劳恩霍夫过程工程和包装研究所(Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV)近期启动了一个智能葡萄(SmartGrape)项目,结合使用红外光谱分析和人工智能(AI)来确认葡萄质量和成熟度。项目由德国联邦农业和食品办公室(BLE)和德国联邦食品和农业部(BMEL)资助,并与IRPC Infrared-Process Control GmbH、LiquoSystems GmbH、QuoData GmbH和 Weincampus Neustadt等公司合作进行。与所有农产品一样,葡萄的质量差异很大。许多外部因素,包括气候、土壤条件和收获时间,对葡萄的成分和葡萄酒的质量都有重大影响。正因为这些葡萄栽培中的多样性,最终产生了具有不同特色的各种葡萄酒。为了确保葡萄酒的原材料质量,需要根据选定的质量参数对葡萄进行监测。这个监测方法应该在不损害葡萄的前提下易于实施,并尽可能对葡萄成分提供大量信息。红外光谱正好满足了这些要求。红外光谱分析技术是一种非侵入式的光学技术,该方法利用目标分子对红外的吸收光谱来分析样品中的成分。该研究所表示,这使得红外光谱成为一种理想的媒介,可以用于认定是否当季葡萄符合酿造优质葡萄酒的要求。SmartGrape联合项目的目的是开发一种紧凑型测量系统,利用中红外范围的光谱分析达到快速、无损的葡萄质量检测。相较于过去其他利用红外光谱对葡萄质量的检测工作,SmartGrape使用了中红外波段(介于波长 2500 和 50,000 纳米之间)来检验葡萄的质量,而不是近红外波长(介于 780 和 2500 纳米之间)。该研究所指出,“中红外范围内的信息含量明显高于近红外,可以提供更完整、精确的信息。”中红外光谱分析技术生成的所有数据和伴随的化学分析需要复杂的计算与评估。在SmartGrape项目中,AI被用来记录和评估这些高维数据集。AI的好处是能够考虑非线性相关性和交互效应,比使用传统的数学和统计方法能够节省大量的时间。同时,这样的一个数据库系统可以允许多个用户的访问,透过一个友善的界面系统便可以助力葡萄栽培产业更大程度的数字化。将数据数字化还可以将数据用于更广泛的用途,SmartGrape所开发的系统提供的数字化平台将使得一些新方法和措施成为可能。例如,数据可以在德国联邦经济事务和能源部(BMWi)开发的数字生态系统中使用,这有助于整个产业链和价值链上的信息共享,包含农学家、农业机械行业到研究机构。这反过来又为流程优化创造了机会,以保护环境资源并确保农业部门的效率,尤其是考虑到气候变化带来的新挑战。举例来说,研究人员可以根据多个收获年份的葡萄质量变化记录,探讨外部影响因素(例如气候、土壤质量)的相关性及对葡萄成分的影响、并最终导致葡萄酒的质量变化。
  • 安东帕参加国际啤酒饮料制造技术及设备展览会
    2012年9月16-19日,安东帕参加了两年一届的中国国际啤酒、饮料制造技术及设备展览会(China Brew & Beverage),是亚太地区最具权威的啤酒相关领域的品牌展会。 安东帕公司新颖的展台设计吸引了众多潜在用户参观,在38平方米的展位可以从不同角度观看安东帕的仪器。最新为饮料和啤酒行业设计的Cobrix 5测量系统,既可以作为旁路版本,又可以作为直路版本。直路版本是啤酒酿造业的首选方案,选择它的软饮料制造商也越来越多。除了在线啤酒分析仪等产品外,还展出了其他产品线的产品包括PBA-B,Abbemat,Lovis2000等,吸引了很多潜在用户。 展览会的参加者主要都来自国内的啤酒厂,饮料乳品,食品机械等,众多客户都是安东帕的忠实用户。技术人员在接待新老客户的同时,也为他们作了最新产品和应用解决方案的介绍。
  • 青岛能源所携手贵州茅台、星赛生物启动单细胞技术合作
    近日,青岛能源所(山东能源研究院)与贵州茅台酒股份有限公司的合作项目“基于单细胞组学的酿造酵母菌群物种组成及代谢活力定量技术研发”正式签约。酱香型白酒作为传统开放式固态多菌种发酵食品的典型代表,是中国名优白酒中酿造工艺最为复杂的白酒。开放的酿造微生态环境结合复杂的酿造工艺,共同造就了白酒的酒精含量及独特的风味物质。目前,白酒酿造过程中酵母菌数量、物种组成及代谢活性的动态监测仍存在较大的技术瓶颈。青岛能源所单细胞中心基于前期提出的“拉曼组”概念以及研发的一系列单细胞分析仪器,充分发挥平台优势,拟针对白酒酿造过程酵母菌群开发一套快速、高通量、自动化、具有物种分辨率的群落结构和代谢活性快检技术,为酵母菌相关生产研判辅助数据提供更为精准和独特的技术平台,同时为解析酱香型白酒优异品质的保障方法和传统工艺的传承保护提供更为精准的科学依据。高通量流式拉曼分选仪(点击查看参数)该项目将以高通量流式拉曼分选仪FlowRACS等为基础制定综合解决方案,从关键技术与核心装备上保障本项目的顺利开展。FlowRACS是业界首款基于拉曼光谱的无标记流式细胞分选仪产品,在单细胞拉曼光谱采集和分选的自动化和通量上存在突出优势,目前正通过青岛星赛生物科技有限公司进行产业化推广。青岛能源所将携手茅台集团和星赛生物,启动基于白酒酿造菌群原位代谢活性与人工智能的应用示范,建立白酒发酵精准、快速监控的示范网络,为酱香型白酒的标准化生产与传统工艺的传承保护提供新一代特色解决方案。(文/崔晓辉 图/陈荣泽)
  • 酱油厂秘方曝光令人作呕 回收头发造酱油
    在城阳经营调味品的郭先生12月11日爆料称,调料品市场有些乱,高端市场被几个大品牌占据,其余的加工厂都在争夺低端市场,一些小的加工厂为了降低成本,用了不正当的方式,他甚至听手下一名曾在外地酱油厂干活的工人说,在工厂里发现用头发来加工酱油的。同时,莱西一个工厂的工人爆料称,酱油需要发酵而成,但有些小工厂竟然不通过发酵,买来一些所谓的“秘方”,往里兑水兑盐,再加上头发提炼出来的氨基酸,就能生产出来酱油,某地有一个村专门收集头发,就是为了加工酱油。   有人用头发做酱油   “头发加工酱油,这种说法我以前听说过。头发和动物毛发可以提炼出动物性蛋白液,也叫液态氨基酸钛淡,用这种物质可以做酱油。以前很多小地方都用这个加工酱油,成本比发酵出来要低很多。”爆料市民郭先生说   “以前我在河北一家酱油厂干过活,是一家小酱油厂,生产酱油不经过发酵,而是用酱色兑水加盐加氨基酸,甚至脏水也往里面倒。老板拿回来的氨基酸也是最便宜的动物氨基酸,里面甚至还有没完全过滤掉的头发。”爆料工人林先生说,“我第一次看到差点吐了。这些氨基酸用时要先用纱布过滤,如果有头发就过滤掉了。专门生产氨基酸的地方,到处都是人和动物的毛发,看着渗人。醋酸兑水就是醋了,就这么简单,自己在家里都能生产。很多村子加工酱油的小厂特别多,但村民都吃知名品牌,自己村里的从来不吃,因为他们了解生产过程。”   生产酱油不需发酵   “正规厂家生产酱油都是用豆类发酵而成,需要差不多6个月的时间。但有些小厂为了省事省力省钱,根本就没有发酵的工艺,甚至连锅炉都没有。加工酱油是往酱色里兑盐、兑水,酱油含氨基酸,正规厂家通过发酵生产出来的植物氨基酸对人的身体没有害处,但这些没有发酵工艺的小厂会用动物氨基酸,这种氨基酸对人的身体是不宜的,国家也不允许用。”   “就像醋,小厂都是从外面进冰醋酸然后兑水,这就成了醋,好一点的小厂用食用冰醋酸,有些小作坊为了图便宜,图味道浓,甚至用工业冰醋酸,工业冰醋酸含有大量的杂质,有致癌物,国家是禁止的。”   “如果你们去一些小厂家,看到没有锅炉没有大罐子照样生产酱油、醋,别觉得奇怪,不经过发酵,他们一样能生产出酱油、醋。”郭先生感慨地说。   记者在抚顺路蔬菜副食品批发市场看到,酱油的品种繁多,包装也各不相同,高档的酱油大多都是用塑料桶,而瓶装的往往是一些没听说过的小厂,其中莱西的工厂较多一些,还有些塑料袋包装的酱油。袋装的酱油各地的厂家都有,有的连生产地址都没写,而且很多取了和品牌谐音或者相近的名字。据了解,在莱西一些农村,有很多生产酱油的厂家,这些小型的加工厂是否存在用头发加工酱油的现象?12月14日,记者前往莱西周边的几个小镇展开了调查。   村里人不认本地酱油   “这边有几家酱油厂,但规模都不大,我们一般不会从这些厂进货。”莱西院上镇一家专门经营调料品的店主称。   “为啥不就近进货?”听到记者的疑问,店主笑了,“镇上的人不认,咱也没办法,没人买,自然就不能进。”   根据店主的指引,记者在小镇附近找到了一家酱油生产厂家。该酱油厂经理介绍,大部分酱油都销往外地。因为一个月之前刚刚查处酱油黑作坊的影响,该酱油厂经理对于自称来自市区的记者非常警惕。   11月24日,莱西质监部门接到群众举报,并在烟台路北端仁和梅苑的一间门面房内查获大量的冒牌酱油,这些冒牌酱油主要销往农村大集以及城乡接合部区域。   池子用完不需要清理   在工厂内的发酵区域,记者看到,一排排水泥砌成的墙被分成了几段,上面罩着一层厚厚的塑料布。车间主任将塑料布拉开,记者看到,里面堆满了发酵的豆类。“我们的生产工艺用的是传统技术,发酵达6个月以上。这些还没有发酵好,旁边一些发酵好的,我们都清理出来了。”   记者看到,清理出来的池子中,仍然留有没清理干净的残留物和余味。“池子用完后清理吗?看起来不像清理过。”“池子都是加工酱油的,一种类型,不碍事。”车间主任说。   东面一个小厂房关着门,里面传出搅拌机工作的声音。在记者的坚持下,车间主任打开了大门。记者看到,这个黑漆漆的厂房内只有一个工人,同时操作两台机器,两个搅拌机正在运行。   搅拌机里搅拌着褐色的东西,旁边的地上放着几个看起来很脏并有很大异味的桶,几个桶里面装着还没放进搅拌机的料。记者看了一下,上面浮现不少黄豆,但有些黄豆颜色发黑,像是发霉了。“这是需要搅拌的料,闻着很难闻,但搅拌出来后放上料就好了。”工人说。   操作不当产生致癌物   “听说有些工厂用头发来做酱油,你们工厂是用什么做的?”“确实有用头发做酱油的,我们也只是听说,但我们没有用过,这应该不符合国家规定。”带记者参观的工人说。   看记者关心用头发做酱油的事情,工人和记者聊了起来。“很多理发店的头发基本都是这么处理的,河北、山东很多省份都有这样造酱油的厂子,造出来的酱油价格很低,但人吃了可能对身体不好。”   至于怎么不好,该工人没有细说。记者咨询了市质监部门,工作人员称,这些头发有可能是用来制做一种叫氨基酸液的东西。“很多造假者从头发里面提取动物蛋白制作酱油,但操作不当的话可能产生致癌物质。”有专家告诉说。   据了解,国家对于酱油等调料品中的氨基酸含量有着严格的规定,这些氨基酸本应该通过豆制品、粮食作物等发酵来生成,从中提取植物蛋白,但一些黑心老板为了让调料中氨基酸的含量达标,就利用头发加工出来的廉价氨基酸配制。   不要随便打酱油   记者经常在台东一家理发店理发,这家理发店在台东属于头发“产量”较多的店。理发闲暇之余,我问理发师“剪下来的头发都怎么处理”。理发师称“有人专门来收,四年来好几拨人争夺,看样子很赚钱 ”。记者笑着问“回收头发干什么用 ”,理发师淡定地说“制作酱油呗”。   酱油是粮食酿造出来的,关头发什么事?但通过几天的调查,记者发现,对不择手段追求利益的小厂来说,还真关头发的事。头发可以提炼一种用来加工酱油的物质,由于价格便宜,很多人买来加工酱油。氨基酸和酱油就像白酒和酒精,没有不行,含量低了达不到标准,越高越好。这反倒让赚黑心钱的人制造的黑酱油氨基酸含量比酿造的还高,说不定手一滑就高出国家标准好几个百分点,比辛苦酿造几个月乃至一年简单多了。   一个市民接受采访时说了一句“我是来打酱油的”,红遍全国。以后这句话可不要随便说了,酱油可不能随便打,凡是打来的酱油,多是小厂家生产出来的罐装酱油,不卫生,还致癌。   对于理发店老板的说法,或许很多酱油厂不以为然。酱油从外表能看出什么来?即使用头发做出来的酱油,吃的话,一年两年也吃不死人,有致癌物质也很难检测得到。瞅准了这一点,很多黑工厂不顾后果肆无忌惮地生产。   据了解,来自全国各地的头发和毛发大部分都被集中到河北新乐市,在那里,经过初步加工再销往河北、山东、四川、重庆等地生产酱油,中央电视台等很多媒体也曾进行过报道,报道后也产生过很大的影响,但为什么多次有影响的报道过后又会产生一批“头发酱油企业”?
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