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添加剂元素
仪器信息网添加剂元素专题为您整合添加剂元素相关的最新文章,在添加剂元素专题,您不仅可以免费浏览添加剂元素的资讯, 同时您还可以浏览添加剂元素的相关资料、解决方案,参与社区添加剂元素话题讨论。
添加剂元素相关的方案
谱育科技EXPEC 6000测定锂离子电池电解液成膜添加剂中8种金属杂质元素含量
采用EXPEC 6000测定了锂电池电解液成膜中包括Ca、Fe、Ru、Mg、K、Cu、Na、Ni、K 8种金属元素,通过计算方法检出限、回收率和方法精密度,考察EXPEC 6000在电解液成膜添加剂样品中的实际分析性能。结果表明:方法精密度与加标回收率均较好,EXPEC 6000可用电解液成膜添加剂DTD、ES等样品中多种金属元素的分析检测。
解决方案|检测食品添加剂中铅镉铋锑
本文建立了原子吸收法测定食品添加剂中重金属的方法。线性相关系数均达到0.999以上,实验证明该方法具有可行性,操作高效、便捷,结果准确,适合性质复杂不同的食品添加剂中重金属元素的测定。
油品添加剂和一些常用名词解释
石油添加剂(Petroleum Product Additive),以一定量加入基础油中,可加强或给予人们希望的某些性能的化学品。如矿物油在潮湿箱中的防锈能力只有4h左右,而加有防锈剂的防锈油,防锈能力可达几百小时以上;基础油与水不能混溶,但在油中加入乳化剂后,就能使油水生成稳定的乳液。添加剂是提高油品的质量和增加油品品种的重要手段之一。值得提出的是添加剂也不是万能的,它不能使劣质油品变成优质油品,添加剂只是提高油品质量的主要因素之一。添加剂的贡献不仅取决于它的特殊组分,而且取决于基础油的质量(即基础油要有一定的精制深度或类型,即是溶剂精制、加氢精制、蜡异构化或合成油)和加入油品的添加剂配方技术,这二者缺一不可?
糖果中色素添加剂的分析
合成或人工色素在食品和饮料中作为添加剂,可以改善产品的外观。在本研究中,我们开发了一种稳定的反相高效液相色谱 (RP-HPLC) 方法,实现了 10 种合成色素的同时测定。采用配有 Agilent Poroshell EC-C18 色谱柱的 Agilent 1260 Infinity 液相色谱系统实现分离和定量分析。通过部分验证确定了方法的稳定性。通过分析糖果中的色素添加剂,证明了该方法定量分析食品基质中人工色素的适用性。最后,将 HPLC 方法有效转换为一个耗时短的超高压液相色谱 (UHPLC) 方法,采用 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统,实现更快速的分析,且不损失分离度。采用 Agilent 1290 Infinity 二极管阵列检测器 (DAD),可以选择不同的波长,实现在不同色素各自的最大吸收波长处进行定量测定。采用两种方法,分别确定了每种色素的检测限 (LOD)、定量限 (LOQ)、精密度、准确度和线性。在分析工作流程中采用 Agilent 7696A 样品制备工作台,帮助在 LOD、LOQ 和线性研究中进行样品前处理。
食品添加剂检测仪检测食品中添加剂的一般步骤
食品添加剂检测仪是用于检测食品中是否含有添加剂,以及添加剂的类型和浓度的设备。
PerkinElmer:应用Flat Plate等离子技术分析新油和废油中的磨损金属和添加剂元素硼
分析新油和废油以确定磨损金属的集中趋势以及添加剂金属的配方或消耗情况,这一历史已超过30年。从20世纪60年代早期到中期,原子吸收光谱(AAS)首先被应用于该领域中硼等元素的检测。近年来,随着元素和样品数量的与日俱增,油样分析中开始采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)。在过去的几年中,ICP技术取得了长足的进步,最近已开始采用螺旋负载线圈产生等离子。Optima 8300 ICP-OES系列采用全新的Flat Plate等离子技术,取代自感应耦合等离子体技术诞生以来一直广为使用的传统螺旋线圈设计。
Plasma 2000型全谱电感耦合等离子体原子发射光谱测定润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物的含量
采用钢研纳克生产的Plasma 2000 型全谱型电感耦合等离子体光谱仪测定润滑油中的添加剂元素、磨损金属和污染物,计算硫元素检出限为17.594,其他元素检出限在0.0006μg/g ~0.212μg/g之间,回收率在94%~105%之间,RSD
使用食品添加剂检测仪检测食品中添加剂含量的实验操作步骤
以下是使用食品添加剂检测仪检测食品中添加剂含量的一般实验操作步骤:收集实验所需材料和设备:食品添加剂检测仪、待测食品样品、离心管、移液器、试剂瓶等。
使用食品添加剂检测仪检测饮料中食品添加剂的操作步骤
使用食品添加剂检测仪检测饮料中食品添加剂的操作步骤
天津兰力科:酸性镀铜有机添加剂的研究
研究了有机添加剂在酸性电镀铜工艺中的作用和效果,并与使用较多的2种国内和国外染料体系酸铜添加剂的阴极极化曲线、镀液的深镀能力、镀层表面形貌作了对比。结果表明,本研究所用的无染料酸铜有机添加剂深镀能力、铜镀层光亮面积与国外添加剂基本相当。其阴极极化曲线也与国外酸铜添加剂的阴极极化曲线形状相似,峰值电位和峰值电流密度相近,极化值近乎相等。
食品添加剂和饲料添加剂中抗坏血酸及其盐类的测定(LUMEX毛细管电泳法)
该方法用于测定食品添加剂和饲料添加剂(饲料添加剂)中抗坏血酸及其盐类的质量浓度。本方法不适用于预混物中抗坏血酸的测定。适用于测定青贮饲料中的乙酸、苯甲酸、丁酸、柠檬酸、甲酸、富马酸、乳酸、苹果酸、草酸、丙酸、山梨酸、琥珀酸等饲料添加剂和丁酸。检测波长为254nm。
应用 GPC/SEC 分析食品添加剂 - 羧甲基纤维素
在食品生产中,配方通常将活性成分与一种或多种添加剂相混合,以提高生产环节的效率以及对消费者的吸引力。例如,强化处理可以保持风味或改善味道和外观。其它添加剂用于改变味道,酸度,外观,口感并延长保质期。辅助加工的添加剂包括抗结剂和流动改良剂。对于食品制造商来说,产品在味道、外观和质量上的一致性是至关重要的,所有这些参数都受到添加剂的影响。因为许多食品添加剂是聚合物结构,最好采用凝胶渗透色谱或体积排阻色谱进行分析,这是您能够对聚合物添加剂的特性有一个全面的了解。本文集介绍了一些使用安捷伦色谱柱和系统分析常用食品添加剂的凝胶渗透色谱应用。
食品添加剂全面解决方案—谷物类
食品添加剂中铅和总砷元素测定以谷物类食品添加剂为例,详细样品前处理及检测步骤如下:(1)测定标准检测项目国家标准检测方法谷物及其制品限量值(mg/kg)铅GB 2762-2012GB/T 5009.75-2003≤0.2总砷GB 2762-2012GB/T 5009.76-2003≤0.15(1)试验仪器TOPEX全能型微波化学工作平台(上海屹尧仪器科科技发展有限公司)(2)检测方法准确称取0.5 g(精确至0.0001 g)待测品,加入5 mL硝酸和2 mL过氧化氢,盖好拧紧后,将消解罐放入微波消解系统中,按照最佳的消解条件进行升温程序设定,待消解完全后进行赶酸(赶酸温度不超过130℃),然后用超纯水将消解液转移至25 mL容量瓶中,并定容,摇匀备用。同法制空白。取试品溶液与对照品溶液,上AFS,AAS,ICP-OES,ICP-MS等分析仪器进行后续分析测试。
使用食品添加剂检测仪检测食品糕点中食品添加剂的操作步骤
使用食品添加剂检测仪检测食品糕点中食品添加剂的操作步骤
食品添加剂L-抗坏血酸中铅的测定
本研究参考日本第9版食品添加剂官方文件的方法对样品进行预处理,并使用火焰原子吸收光谱法对食品添加剂―L-抗坏血酸(维生素C)中的铅进行测定。?
岛津热分析在饲料添加剂行业的应用
时刻关注用户需求,及时提供解决方案的岛津公司刚刚制作完成了数据集《岛津热分析60系列在饲料添加剂行业的应用》,此应用数据集通过对10种左右典型营养型饲料添加剂热分析图谱的分析,详细介绍了利用岛津60系列热分析仪器进行掺假筛查的方法。此外,用类似的热分析方法,还可以扩展到食品安全领域,如食品添加剂的筛查、定量方法。此文集对饲料添加剂和食品添加剂筛查提供了可行的方法和技术支持。
安捷伦应用解决方案——糖果中色素添加剂的分析
合成或人工色素在食品和饮料中作为添加剂,可以改善产品的外观。在本研究中,我们开发了一种稳定的反相高效液相色谱 (RP-HPLC) 方法,实现了 10 种合成色素的同时 测定。采用配有 Agilent Poroshell EC-C18 色谱柱的 Agilent 1260 Infinity 液相色谱系 统实现分离和定量分析。通过部分验证确定了方法的稳定性。通过分析糖果中的色素添加剂,证明了该方法定量分析食品基质中人工色素的适用性。最后,将 HPLC 方法有效转换为一个耗时短的超高压液相色谱 (UHPLC) 方法,采用 Agilent 1290 Infinity 液相 色谱系统,实现更快速的分析,且不损失分离度。采用 Agilent 1290 Infinity 二极管阵列检测器 (DAD),可以选择不同的波长,实现在不同色素各自的最大吸收波长处进行定量测定。采用两种方法,分别确定了每种色素的检测限 (LOD)、定量限 (LOQ)、精密度、准确度和线性。在分析工作流程中采用 Agilent 7696A 样品制备工作台,帮助在 LOD、LOQ 和线性研究中进行样品前处理。
PerkinElmer:应用Flat Plate等离子技术分析新油和废油中的磨损金属和添加剂元素铁
分析新油和废油以确定磨损金属的集中趋势以及添加剂金属的配方或消耗情况,这一历史已超过30年。从20世纪60年代早期到中期,原子吸收光谱(AAS)首先被应用于该领域中铁等金属的检测。近年来,随着元素和样品数量的与日俱增,油样分析中开始采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)。在过去的几年中,ICP技术取得了长足的进步,最近已开始采用螺旋负载线圈产生等离子。Optima 8300 ICP-OES系列采用全新的Flat Plate等离子技术,取代自感应耦合等离子体技术诞生以来一直广为使用的传统螺旋线圈设计。
PerkinElmer:应用Flat Plate等离子技术分析新油和废油中的磨损金属和添加剂元素硅
分析新油和废油以确定磨损金属的集中趋势以及添加剂金属的配方或消耗情况,这一历史已超过30年。从20世纪60年代早期到中期,原子吸收光谱(AAS)首先被应用于该领域。近年来,随着硅等元素和样品数量的与日俱增,油样分析中开始采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)。在过去的几年中,ICP技术取得了长足的进步,最近已开始采用螺旋负载线圈产生等离子。Optima 8300 ICP-OES系列采用全新的Flat Plate等离子技术,取代自感应耦合等离子体技术诞生以来一直广为使用的传统螺旋线圈设计。
Supelco 毛细管气相色谱法测定饲料添加剂中的大蒜素
Supelco 毛细管气相色谱法测定饲料添加剂中的大蒜素以大蒜头为原料经一系列工艺过程加工而制得的大蒜油产品,已广泛应用于医药、保健及食品工业领域[1],大蒜油中大蒜素的定量分析方法已有一些报道[2~4]。近年来,用人工合成大蒜素制成具有抗菌消炎作用的饲料添加剂已用于饲料生产中,而有关饲料添加剂中人工合成大蒜素的定量分析方法未见报道。本文在文献报道的基础
【天研】食品行业添加剂检测仪器有哪些
食品行业中为了能够食品色调别具一格、口感好,易贮存,一般会再加上一定量的食品添加剂,食品添加剂涵盖了天然化合物,还包含有机合成化学化学物质.随着社会发展和健康理念的提高,人民群众越来越注重食品添加剂的危害,应用食品添加剂检测仪检验食品类中的添加物成份,避免添加物过多应用危及大家健康与安全。
不同添加剂渗透预处理对热泵干燥罗非鱼片品质的影响
采用美国FTC质构仪分析不同添加剂渗透预处理对热泵干燥罗非鱼片品质的影响。以期找到适合罗非鱼片干燥加工预处理的添加剂,提高产品品质及干燥速率。
电位滴定仪饲料添加剂中碱式氯化铜含量检测
铜是动物必需的一种微量元素,参与血红素的合成和红细胞的成熟及动物成骨、、毛发和皮毛的色素沉着和角质化过程,在动物体内作为几种重要酶的成分(或作为辅因子)而发挥作用。我们采用电位滴定法测饲料添加剂中的碱式氯化铜含量,更准确,更快捷。
PerkinElmer:应用Flat Plate等离子技术分析新油和废油中的磨损金属和添加剂元素铜
分析新油和废油以确定磨损金属的集中趋势以及添加剂金属的配方或消耗情况,这一历史已超过30年。从20世纪60年代早期到中期,原子吸收光谱(AAS)首先被应用于该领域。近年来,随着元素和样品数量的与日俱增,油样分析中开始采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)。在过去的几年中,ICP技术取得了长足的进步,最近已开始采用螺旋负载线圈产生等离子。Optima 8300 ICP-OES系列采用全新的Flat Plate等离子技术,取代自感应耦合等离子体技术诞生以来一直广为使用的传统螺旋线圈设计。
PerkinElmer:应用Flat Plate等离子技术分析新油和废油中的磨损金属和添加剂元素钠
分析新油和废油以确定磨损金属的集中趋势以及添加剂金属的配方或消耗情况,这一历史已超过30年。从20世纪60年代早期到中期,原子吸收光谱(AAS)首先被应用于该领域。近年来,随着钠等元素和样品数量的与日俱增,油样分析中开始采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)。在过去的几年中,ICP技术取得了长足的进步,最近已开始采用螺旋负载线圈产生等离子。Optima 8300 ICP-OES系列采用全新的Flat Plate等离子技术,取代自感应耦合等离子体技术诞生以来一直广为使用的传统螺旋线圈设计。
应用Flat Plate等离子技术分析新油和废油中的磨损金属和添加剂元素
分析新油和废油以确定磨损金属的集中趋势以及添加剂金属的配方或消耗情况,这一历史已超过30年。从20世纪60年代早期到中期,原子吸收光谱(AAS)首先被应用于该领域。近年来,随着元素和样品数量的与日俱增,油样分析中开始采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)。在过去的几年中,ICP技术取得了长足的进步,最近已开始采用螺旋负载线圈产生等离子。Optima 8300 ICP-OES系列采用全新的Flat Plate等离子技术,取代自感应耦合等离子体技术诞生以来一直广为使用的传统螺旋线圈设计。
应用 GPC/SEC 分析食品添加剂 - 明胶
在食品生产中,配方通常将活性成分与一种或多种添加剂相混合,以提高生产环节的效率以及对消费者的吸引力。例如,强化处理可以保持风味或改善味道和外观。其它添加剂用于改变味道,酸度,外观,口感并延长保质期。辅助加工的添加剂包括抗结剂和流动改良剂。对于食品制造商来说,产品在味道、外观和质量上的一致性是至关重要的,所有这些参数都受到添加剂的影响。因为许多食品添加剂是聚合物结构,最好采用凝胶渗透色谱或体积排阻色谱进行分析,这是您能够对聚合物添加剂的特性有一个全面的了解。本文集介绍了一些使用安捷伦色谱柱和系统分析常用食品添加剂的凝胶渗透色谱应用。
应用 GPC/SEC 分析食品添加剂 - 淀粉
在食品生产中,配方通常将活性成分与一种或多种添加剂相混合,以提高生产环节的效率以及对消费者的吸引力。例如,强化处理可以保持风味或改善味道和外观。其它添加剂用于改变味道,酸度,外观,口感并延长保质期。辅助加工的添加剂包括抗结剂和流动改良剂。对于食品制造商来说,产品在味道、外观和质量上的一致性是至关重要的,所有这些参数都受到添加剂的影响。因为许多食品添加剂是聚合物结构,最好采用凝胶渗透色谱或体积排阻色谱进行分析,这是您能够对聚合物添加剂的特性有一个全面的了解。本文集介绍了一些使用安捷伦色谱柱和系统分析常用食品添加剂的凝胶渗透色谱应用。
应用 GPC/SEC 分析食品添加剂 - 果胶
在食品生产中,配方通常将活性成分与一种或多种添加剂相混合,以提高生产环节的效率以及对消费者的吸引力。例如,强化处理可以保持风味或改善味道和外观。其它添加剂用于改变味道,酸度,外观,口感并延长保质期。辅助加工的添加剂包括抗结剂和流动改良剂。对于食品制造商来说,产品在味道、外观和质量上的一致性是至关重要的,所有这些参数都受到添加剂的影响。因为许多食品添加剂是聚合物结构,最好采用凝胶渗透色谱或体积排阻色谱进行分析,这是您能够对聚合物添加剂的特性有一个全面的了解。本文集介绍了一些使用安捷伦色谱柱和系统分析常用食品添加剂的凝胶渗透色谱应用。
应用 GPC/SEC 分析食品添加剂 - 胶类
在食品生产中,配方通常将活性成分与一种或多种添加剂相混合,以提高生产环节的效率以及对消费者的吸引力。例如,强化处理可以保持风味或改善味道和外观。其它添加剂用于改变味道,酸度,外观,口感并延长保质期。辅助加工的添加剂包括抗结剂和流动改良剂。对于食品制造商来说,产品在味道、外观和质量上的一致性是至关重要的,所有这些参数都受到添加剂的影响。因为许多食品添加剂是聚合物结构,最好采用凝胶渗透色谱或体积排阻色谱进行分析,这是您能够对聚合物添加剂的特性有一个全面的了解。本文集介绍了一些使用安捷伦色谱柱和系统分析常用食品添加剂的凝胶渗透色谱应用。
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