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  • 100斤高粱能酿多少酒

    100斤高粱能酿多少酒这个问题,并没有确切的答案,淀粉含量高的优质高粱肯定要比淀粉含量较低的高粱出酒率更高,另外制曲工艺不同也会导致高粱出酒率不同,比如大曲高粱酒的出酒率在25到45%之间,而小曲高粱酒则能达到55%到65%,麸曲高粱酒更是可以达到50%到70%。另外酿制工艺对出酒率有很大影响,我们以酱香型白酒100斤高粱能酿多少酒这个问题,并没有确切的答案,淀粉含量高的优质高粱肯定要比淀粉含量较低的高粱出酒率更高,另外制曲工艺不同也会导致高粱出酒率不同,比如大曲高粱酒的出酒率在25到45%之间,而小曲高粱酒则能达到55%到65%,麸曲高粱酒更是可以达到50%到70%。另外酿制工艺对出酒率有很大影响,我们以酱香型白酒为例,其中传统坤沙工艺酿制酱香酒出酒率在30%左右,而碎沙工艺则可以将出酒率提高到50%左右,而翻沙工艺就更高了,出酒率甚至可以达到70%。为例,其中传统坤沙工艺酿制酱香酒出酒率在30%左右,而碎沙工艺则可以将出酒率提高到50%左右,而翻沙工艺就更高了,出酒率甚至可以达到70%。

  • CNS_08.115_高粱红

    CNS_08.115_高粱红

    [align=center]何雨昕[/align][align=center][font='calibri light'][size=16px]高粱红色素在食品添加剂中的应用及其发展前景[/size][/font][/align][size=14px]一、高粱红开发背景[/size][size=14px]着色剂又称食品色素,是以食品着色为主要目的,使食品赋予色泽和改善食品色泽的物质。目前世界上常用的食品着色剂有60多种,我国允许使用的有46种,按其来源和性质分为食品合成着色剂和食品天然着色剂两类。其中高粱红色素(又称高粱红、高梁色素),是从高粱中提取到的一种天然色素。[/size][size=14px]高粱红色素存在于高粱壳中,不同品种间的颜色差异很大。在目前栽培的品种中,以黑紫色或红棕色高粱壳含色素最多。脱壳后的高粱籽粒除可食用、饲用、酿酒、制醋外,还可入药。中国药学大辞典中记载:高粱亦称稷米,性甘、寒、无毒,有和胃健脾之功效;可益气和中、益脾利胃,用作缓和滋补药[/size][font='calibri'][size=14px][1][/size][/font][size=14px]。李时珍[/size][size=14px]《[/size][size=14px]本草纲目[/size][size=14px]》[/size][size=14px]中[/size][size=14px]论稷米中有:(高粱) 凉血解热,消毒止渴之功效。高粱红色素主要成分是异黄酮半乳糖苷,具有生津止渴,消炎解热,扩张血管,降低血糖,血压,减轻疲劳等作用[/size][font='calibri'][size=14px][2][/size][/font][size=14px]。[/size][size=14px]既然高粱红色素具有如此优秀的功能,便可以将其与食品业结合,作为可内服物质。而近年来,国际肉食品加工的迅速发展,大大促进了对食用着色剂产业的发展。随着科学技术的进步和人类对自身健康的重视,消费者对天然食品的追求日益强烈。据预测,在未来几年内,市场对天然的色素的需求都将以5%~10%速度增加。[/size][size=14px]而高粱红就是一种天然并且兼备某些生理功能的色素之一,属于纯天然食品着色剂。高粱红色素无毒、无副作用、无特殊气味、使用安全性高、色调自然柔和、耐光耐热、性能稳定,具有一定开发价值。[/size][size=14px]二、高粱红的成分及其组成含量测定[/size](一)高粱红的成分结构决定功能,那么高粱红色素的功能必定来自于其组成的物质,那么是什么决定了高粱红这些独特的功能呢?经实验得知,高粱红色素以花色素苷类化合物为主,结构为黄酮类化合物。主要成分5,4'二羟基-7-0异黄酮半乳糖苷(图1)和 5,4'二羟基-6,8-二甲基- 7- 0异黄酮半乳糖苷(图2)。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107251436362462_9372_1608728_3.png[/img][/align]正是因为该两个有机化合物,使得高粱红色素性质具有:PH为4~12,溶于水、乙醇和丙二醇,不溶于油脂,其色调会随PH改变而发生改变。酸性时颜色变浅,碱性时颜色变深。当溶液pH 值小于 4 时,色素会从溶液中析出,故不易用于pH 值小于 4 的酸性液体食品的着色;当 pH 值大于12 时,色调由红变褐,这可能是高粱红色素在强碱性条件下结构发生了改变。在 pH 值为 7~8 时透明度好,颜色鲜艳。(二)槲皮素与芹菜素含量的测定标准曲线溶液的配置①准确称取10.20 mg槲皮素-7-葡萄糖苷标准品置于10 mL容量瓶中,加乙醇- 盐酸溶液(pH3.0)溶解、定容,摇匀,作为标准储备液,浓度为1.02 mg/mL;②准确称取12.75 mg芹菜素标准品至25 mL容量瓶中,加乙醇-盐酸溶液(pH3.0)溶解、定容,摇匀,作为标准储备液,浓度为0.51 mg/mL。③分别量取芹菜素和槲皮素-7-葡萄糖苷的标准储备液0.2、0.5、1、2、4 mL置于10 mL容量瓶中,用乙醇-盐酸溶液(pH3.0)稀释至刻度,摇匀,得芹菜素和槲皮素-7-葡萄糖苷混合系列标准溶液。高粱红色素样品的配置 准确取100 mg高粱红色素置于50 mL的容量瓶中,加适量乙醇-盐酸溶液(pH3.0),超声溶解,定容,经0.22 μm有机膜过滤,作为供试样品。色谱条件设置采用Shim-pack VP-ODS C18(250 mm×4.6 mm,5 μm),甲醇-1%乙酸溶液(60:40, v/v)为流动相,流速:1.0 mL/min;检测波长: 377 nm;柱温:30 ℃;进样体积:20 μL。3、 [size=14px]高粱红色价与组分含量的关系[/size][font='calibri'][size=13px][color=#231f20]目前对高粱红的品质性能评价主要依据[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#231f20]GB [/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#231f20]1886.32[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#231f20]—[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#231f20]2015[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#231f20]食品安全国家标准食品添加剂高粱红中的质量指标[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#231f20],[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#231f20]但该质量指标未对高粱红主成分作出量化要求[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#231f20]。[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#231f20]食品安全国家标准高粱红[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#231f20](GB 1886.32[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#231f20]—[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#231f20]2015)[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#231f20]中主要的质量指标[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#231f20]“[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#231f20]色价[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#231f20]”[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#231f20]是反映产品着色能力的强弱[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#231f20],[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#231f20]是否定量反映本身主成分的含量水平[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#231f20],[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#231f20]未见有文献报道[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#231f20]。[/color][/size][/font][color=#231f20]为深入了解高粱红评价指标[/color][color=#231f20]“[/color][color=#231f20]色价[/color][color=#231f20]”[/color][color=#231f20]与高粱[/color][color=#231f20]红主成分的关系[/color][color=#231f20],[/color][color=#231f20]紫[/color][color=#231f20]外分光光度计法测定高粱红中槲皮素[/color][font='times new roman'][color=#231f20]-7-[/color][/font][color=#231f20]葡萄糖[/color][color=#231f20]苷和芹菜素两组分的含量[/color][color=#231f20]与[/color][color=#231f20]高粱红的色价[/color][color=#231f20]关系。处理方法应采[/color][color=#231f20]用[/color][color=#231f20]最小二乘法中的线性回归方法对高粱红的色价与[/color][color=#231f20]槲皮素[/color][font='times new roman'][color=#231f20]-7-[/color][/font][color=#231f20]葡萄糖苷和芹菜素含量之间的相关性进[/color][color=#231f20]行评价[/color][color=#231f20],[/color][color=#231f20]而这一举措可以[/color][color=#231f20]为深入研究高粱[/color][color=#231f20]红色素品质以及产品质量控制提供参考[/color][color=#231f20]。[/color][size=14px]主要步骤:①[/size][size=14px]配制溶液:准确称取1g置于100mL容量瓶中,用水溶解,定容,摇匀 ②稀释:[/size][size=14px]精密量取1mL置于100mL容量瓶中,用水定容至刻度线,摇匀[/size][size=14px];③测吸光度:[/size][size=14px]取此溶液置于1cm比色皿中,以水作为空白对照,在波长(500nm左右)测定吸光度[/size][size=14px];⑤[/size]色价计算[size=14px]:E[/size][font='calibri'][size=14px]1%[/size][/font][font='calibri'][size=14px]1cm[/size][/font][size=14px]=(A*n/m)(1/100);[/size]⑥按以上步骤计算不同组分含量下的色价实验得到高粱红色价与槲皮素-7-葡萄糖苷和芹菜素含量测定结果如下(图3):[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107251436364278_6616_1608728_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107251436365365_5380_1608728_3.png[/img] [size=12px]图3.高粱红色价与槲皮素-7-葡萄糖苷和芹菜素含量测定结果[/size]后紧接着进行数据处理:以槲皮素-7-葡萄糖苷和芹菜素质量浓度为横坐标(X,μg/mL),峰面积为纵坐标(Y)。由图(3)和图(4)可槲皮素-7-葡萄糖苷和芹菜素分别在(20.4~408.0)μg/ mL和(10.2~204.0)μg/mL范围内,线性方程与相关系数分别为:Y=519.4X+416.7,R[font='calibri'][size=13px]2[/size][/font]=0.9997(槲皮素-7-葡萄糖,图4);Y=1765.1X–157.6,R[font='calibri'][size=13px]2[/size][/font]=0.9995(芹菜素,图5)。 由50批高粱红色素中色价和槲皮素-7-葡萄糖苷含量的测定的结果,以色价X为变量对槲皮素-7-葡萄糖苷含量Y进行线性相关分析;通过查看统计分析相关系数临界值表R[font='calibri'][size=13px]0.05,48[/size][/font][font='calibri'][size=13px]=0.27870.8,线性呈高度相关。[/size][/font][font='calibri'][size=13px]该结果说明高粱红色素色价反应本身的槲皮素-7-葡萄糖苷的含量。[/size][/font][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107251436366626_3163_1608728_3.png[/img][/align][size=14px]以色价X为变量对芹菜素的含量Y进行相关分析;通过查看统计分析相关系数临界值表R[/size][font='calibri'][size=14px]0.05,48[/size][/font][size=14px]=0.2787R,所以P0.05,在95%置信度上,相关系数具有显著意义,但0.6R0.8,线性非高度相关。该结果说明高粱红色素色价与芹菜素含量虽然呈显著相关性,但非高度相关,所以通过高粱红色素色价反映本身的芹菜素含量还有待商榷。[/size][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107251436367814_9575_1608728_3.png[/img][/align][size=14px]高粱红色素色价与两组分的相关性情况不同,可能与色价测定方法选择检测波长与两组分的紫外光谱最大波长处有关。色价测定方法为紫外分光光度法,检验波长(500nm);槲皮素-7-葡萄糖苷的最大吸收波长为486nm,芹菜素的最大吸收波长为337nm,所以色价检测结果在推算其槲皮素-7-葡萄糖苷的含量水平要优于芹菜素。[/size]4、 [size=14px]高粱红色素的制备[/size][size=14px] [/size][size=14px]高粱红色素以黑紫色或红棕色高粱种子外果皮为原料,用热水或酸性含水乙醇进行浸提,或用温热碱性水溶液提取后再中和,然后浓缩、干燥而得。常规提取方法有三种:[/size][size=14px]方法一:以红高粱壳为原料,除去杂质后将红高粱壳粉碎,取100g,加入500ml水,煮沸60min提取,过滤,滤渣再进行第二次提取,过滤。滤液合并,浓缩至呈半固体状,干燥,粉碎,即得高粱红色素。[/size][size=14px]方法二:选取黑紫色和棕红色高粱壳,除去碎杆,碎叶和高粱籽粒等。先用自来水反复冲洗,然后用1%盐酸水溶液浸泡2h,以除掉杂志杂色。再用自来水彻底冲洗,去掉表皮残留酸液,干燥备用。用高粱壳质量10倍的7%乙醇水溶液在40℃下浸泡,过滤。滤渣再进行第二次浸泡,过滤。滤液合并,在80℃下真空浓缩。浓缩液经高速离心分离,进行固液分离,除去大量水分,使色素浓度达到10%左右。再经喷雾干燥,进口温度220℃,出口温度110℃,即得高粱红色素,提取率为4%。[/size][size=14px]方法三:选用干净干燥高粱片,粉碎,40目过筛:用0.2%氢氧化钠水溶液作为提取液,以材料:溶剂为1:4比例加入新鲜提取液提取20h,倾出。最后以材料:溶剂为1:3比例加入提取液提取16h。合并提取液,过滤,加入0.1mol/L盐酸调PH值至4~5,使提取液由深紫色变为淡黄色,静置待沉淀物出现后,3.000r/min离心5~10min,倾去上清液,得沉淀物,在80℃恒温干燥箱干燥,即为高粱红色素产品,得率可达8.4%。高粱红色素可进行如下提纯:将高粱红色素溶于60%乙醇中,过滤,弃去不溶物,减压蒸干,并加少量0.1mol/L氢氧化钠,使之转化为钠盐,以增加色价,然后在80℃恒温箱里干燥。[/size][size=14px] [/size][size=14px]从以上三种方法可以归纳出高粱红色素一般制备工艺流程为:[/size][size=14px]原料选择→去杂→水洗→浸提→过滤→浓缩→脱水→喷雾干燥→检测→包装→成品[/size][size=14px] [/size][size=14px]而高粱红的应用方向也十分广泛。[/size]5、 [size=14px]高粱红色素的应用[/size][size=14px]1.食品类[/size][size=14px]我国《食品添加剂使用卫生标准》规定:高粱红色素可用于熟肉制品、果冻、糕点、饼干、膨化食品、冰棍、雪糕等,最大使用量为0.4g/kg。[/size][align=left][size=14px]肉灌制品是我国城乡人民的主要副食品,其色、香、味俱全,是我国肉制品加工业的传统产品。随着人民生活水平提高,肉食加工业对食品色泽的要求越来越多样化。灌肠类食品的色泽与其商品的价值有很大关系,光、热稳定及其保色性能一直是肉食品加工业十分关注的问题。[/size][size=14px]高粱红色素对蛋白质有良好的着色性能,色调贴近肉的自然色,有真实感。[/size][size=14px]在火腿、香肠等灌肠制品中,以质量分数0.3~0.5g/kg的量添加,可达到理想的着色效果。高粱红色素与其他灌肠类色素相比,耐光性较好。经反复试验色素溶液在室内散光条件下放置1个月,其吸光度无明显变化,可延长产品货架期。高粱红色素耐热性能较强,一般灌肠肉制品或酱卤肉制品,在蒸、熏、烤的过程中几乎不会影响其颜色。在乳化肠的加工中按原料质量0.025g/kg肠原料添加高粱红色素,放置10h,有明显发色作用,可代替部分亚硝酸钠。[/size][/align][align=left][size=14px]2.食品印刷业[/size][/align][align=left][size=14px] 利用高粱红色素生产肉制品保色膜是近年来国外使用天然色素的一种新技术。肉制品保色膜的基本原理是利用印刷转移技术,按设计的图案将色素印附在纤维膜上,在加工中将膜上的色泽附在肉制品表面,使其着色,以延长货架期和增加花色品种。印刷技术的关键之处在于色浆的制备,以高粱红色素为主要原料调配的色浆PH值、色价、黏度等技术指标,完全符合标准色浆要求。该色浆流动性能好,着色均匀,染色能力强,与食用纤维膜结合牢固,转移到肉制品表面显色自然图纹清晰、色调柔和有光泽。当前,用肉制品保色膜加工的产品已成为肉类食品加工业的走俏商品。[/size][/align][size=14px]3.医药类[/size] 着色剂在医药领域需求量大应用面广,医药上用着色剂不仅使成品的美观,应用时也使其比较醒目容易识别和区分。一般常用的是化学合成色素,如胭脂红、苋菜红等。虽然这些色素属于允许使用的范围,但是人们对化学合成色素存在戒备心理,一般都崇尚无毒无副作用的天然植物色素以及矿物性色素。由于高粱红色素的主要成分为异黄酮半乳糖苷,具有着色保健双重功效。实验证明,在中成药中用高粱红色素进行着色,增色效果十分明显,没有异味产生,易为患者接受。高粱红色素与溶胶有很强的染着力,在空胶囊制作过程中用高粱红色素着色,互溶效果良好。胶料中用高粱红着色按原料质量的4.5~5.5g/kg添加,生产出的空胶囊外观为深红色至深紫色,外表光滑不褪色。高粱红色素还可用于西药片包衣,色素添加量可视颜色要求而定。由于高粱红色素的水溶液透明度好,镀膜后的糖衣药片着色均匀,光滑亮丽呈粉红色或深红色。实验证明高粱红色素完全可以在医药领域做着色剂替代部分红色或紫红色合成色素,是医药领域新品种开发的首选着色剂。4.保健食品 高粱红色素主要成分是异黄酮半乳糖苷,开发应用于饮料、保健品中,除起到着色作用外,还具有生津止渴、消炎解热、扩张血管、降低血糖、降血压等作用。5.化妆品用于化妆品加工着色剂,既要求美观,又要求无毒害、安全,采用高粱红色素醇溶产品和水溶产品分别在口红、洗发香波、洗发膏中用作着色剂获得成功。其产品色彩鲜艳、柔和,厂家认为高粱红色素在化妆品中可取代化学合成色素酸性大红。6.染发剂随着绿色环保、健康安全的重视程度越来越高,人们对染发剂的需求已经不再局限于满足头发颜色的改变,逐渐开始重视产品的安全性以及对头发的保护功能。目前市场上的染发剂多为化学合成,其中,芳香胺类、氨基苯酚类、对苯二胺(PPD)等具有致癌性和致敏性,在破坏头发角质结构的同时,还会引起蛋白质的流失、结晶度和强度的下降。相比之下,天然植物类染发剂主要以植物色素为原料,植物活性物为着色剂,通过物理方法或少量化学方法辅助完成染发,过敏性低、无毒副作用、健康安全。那么,用高粱红色素染色是否停留时间越长,染色效果越好呢?既然它是植物色素,是否对头发零损伤呢?现根据一项研究实验来进行分析展开:[align=center][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107251436368663_4966_1608728_3.png[/img][/align][size=14px] [/size][size=14px]由表6可知,染色70min后的毛发与原发的色差最大,而在50min时,毛发的a值最大,无法判断最佳染色时间。(注:a为K/S)[/size][size=14px] 从图4中可以看出,随着染色时间的延长,K/S值逐渐增大;在50~60min时,断裂强力快速下降,原因是染色时间延长,色素分子与毛发接触的概率变大,进入毛发内部的色素分子增多,色素分子、媒介剂与毛发之间形成了网状结构,在50min之后,网状结构和蛋白质分子中化学键被破坏,导致力学性能下降,而毛发的K/S值增加不明显。因此50min为最佳染色时间。[/size][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107251436369542_7085_1608728_3.png[/img][/align] 在常见的蛋白质纤维染色中,浴比是重要的影响因素之一。由图表可知,相比原样的颜色特征值,当色素用量为9.0%时,毛发的色差值最大。由图5可知,随着色素用量的增加,K/S值及头发纤维的断裂强力也随之增加,可能是因为色素用量较大时,有更多的色素与金属离子络合在毛发纤维表面,从而增加了上染率。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107251436370335_7386_1608728_3.png[/img][/align][size=14px]由表可看出,随着媒染剂用量的增加,头发纤维的色差值逐渐增大,在9.0%时,色差值最大为7.19,a值为16.21。由图6可知,随着媒染剂用量的增加,K/S值反而下降,这可能是媒染剂与色素络合后改变了色素的颜色;毛发的断裂能力呈现先增大后减小的趋势,在5.0%媒染剂用量下达到140cN。综合考虑,选择3.0%作为最佳媒染剂用量。[/size][color=#231f20]参考文献:[/color][font='times new roman'][size=12px][color=#231f20][1]尚晓玥.高粱红染发剂的制备及染色工艺.2019.11[/color][/size][/font][font='times new roman'][size=12px][color=#231f20][2][/color][/size][/font][size=12px][color=#231f20]曹晓峰,卫建琮[/color][/size][font='times new roman'][size=12px][color=#231f20]. [/color][/size][/font][size=12px][color=#231f20]高粱红色素的提取及稳定性研究 [/color][/size][font='times new roman'][size=12px][color=#231f20][J] 2000[/color][/size][/font][size=12px][color=#231f20],[/color][/size][font='times new roman'][size=12px][color=#231f20]21[/color][/size][/font][size=12px][color=#231f20]([/color][/size][font='times new roman'][size=12px][color=#231f20]11[/color][/size][/font][size=12px][color=#231f20]):[/color][/size][font='times new roman'][size=12px][color=#231f20]19-21.[/color][/size][/font][font='times new roman'][size=12px][color=#231f20][3]浅谈天然食用色素的开发.杨合超.2007.4[/color][/size][/font][font='times new roman'][size=12px][color=#231f20][4]申科敏.高粱红主成分含量与色价的相关性分析.2018[/color][/size][/font][font='times new roman'][size=12px][color=#231f20][5]申科敏.高效液相色谱法测定高粱红色素中两种化合物含量.2017[/color][/size][/font]

  • 种甜高粱治理土壤重金属污染靠谱吗?

    治理重金属污染土地是全球难题。土壤修复技术一般分为物理法、化学法、生物法三种,前两者成本高,后者相对较低。根据清华大学与河北农林科学院合作在海南做的甜高粱吸收重金属实验研究成果,按亩产5吨甜高粱秆、1.2吨叶、180公斤高粱米的保守估算,对于高浓度污染土地(镉超过土壤环境质量Ⅲ级标准15倍),每亩甜高粱秆和叶每季至少可吸收1349.5克锌、441.6克铯、251.8克砷、111.6克铜、59.7克镉;对于低浓度污染土地(镉超过土壤环境质量Ⅱ级标准6倍),每亩甜高粱秆和叶每季可吸收10.81克镉。由于甜高粱高3-4米,进入高粱米中的镉含量仅0.36毫克/公斤,在安全范围之内,甜高粱米可以食用或饲用。上述检测研究数据靠谱吗?

  • 高粱农残色素处理问题

    请教各位前辈:我现在在做高粱中有机氯农残的检测。采用丙酮提取,SPE固相小柱净化。可是结果都不理想,净化后含有大量色素,色素在ECD检测器上有响应,直接影响到有机氯农药的色谱图。我用过佛罗里硅土小柱,carb/NH2的小柱,还试过先过carb/HN2,后过佛罗里硅土小柱,色素都去不完全。洗脱液是正己烷:丙酮=9:1的比例。各位前辈有做过高粱中农残检测的吗?选择的固相萃取柱、提取液、洗脱液是什么呢?小弟求教各位了。

  • 处暑高粱遍地红 高梁酒别具风格

    处暑过后,黍稷稻粱,纷纷成熟;五谷丰登,美不胜收。正如民谚所说“处暑满地黄,家家修廪仓”、“处暑高粱遍地红”,“处暑高粱遍拿镰”。红彤彤的高粱是酿酒的重要原粮,只有新鲜、饱满、无杂物、无污染、色泽红润、颗粒饱满的优质高粱,才能酿出香气馥郁的美酒。收获的初秋,是酿酒原料最芬芳迷人的时节;自然的馈赠,在一杯杯佳酿中得到美好的诠释。

  • 不同籽粒颜色的高粱中单宁的含量测定报告

    不同籽粒颜色的高粱中单宁的含量测定报告

    YW)GQUQXMZ5V9W.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512142102_577918_2721667_3.jpg注:根据《GB/T 8231-2007高粱》,高粱中单宁含量小于或等于0.5%。辽宁省农科院测试分析中心的朱晓茵、刘玉萍根据相关资料将3000份有粒色的高粱样品按籽粒颜色分成5类:白色、黄色、红色、褐色、紫色。然后按不同籽粒颜色进行测定,结果显示如表2。表2 高粱单宁含量与籽粒颜色的关系 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512142108_577920_2721667_3.jpg注:根据《GB/T 8231-2007高粱》,高粱中单宁含量小于或等于0.5%。从表2的结果显示,高粱的单宁含量与籽粒颜色的深浅有明显相关性。浅色籽粒的高粱中单宁含量低的概率较大,深色籽粒的高粱中单宁含量高的概率大。4 结论高粱的籽粒颜色越深,单宁的平均含量也越高,高单宁含量的概率越大;籽粒颜色越浅,单宁平均含量也就越低,低单宁含量的概率越大。根据《GB/T8231-2007高粱》,高粱中单宁含量低于0.5%,白高粱比较符合要求。5 参考文献5.1 高粱单宁含量测定及粒色和单宁含量的关系,《辽宁农业科学》, 1977, 06期(06);5.2 高粱单宁含量与拉色的关系,朱晓茵,刘玉萍,辽宁省农科院测试分析中心,《国外农学:杂粮作物》,1994,第2期(2):54-55。

  • 开发了多款柿子酒 高粱酒

    在雅大蒸酒设备张老师的帮助和指导下,高女士结合当地的有利资源,开发了多款柿子酒、高粱酒……。为保证酒品质量,她还承包了上百亩的农田,请人种植高粱从原料到成品酒,每一个环节都做到精致。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305020442480976_6132_1642069_3.png[/img]

  • 中国白酒的主要酿造原料是高粱和小麦

    中国白酒的主要酿造原料是高粱和小麦,高粱是作为酿酒原料被大家所熟知,而冬小麦则是优质的制作酒曲原料,那为什么制作酒曲都喜欢用冬小麦呢?[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306200437381918_7379_1642069_3.png[/img]

  • 高粱中支链淀粉检测

    有大神做过高粱中支链淀粉的检测吗?我怎么配不好支链淀粉的标曲呢,我同时做的直链淀粉,直链淀粉就很好配,支链淀粉怎么配都配不好,我现配的标液,现配的碘试剂,就配了几次都不行,有大神知道为什么吗?图一是我配的直链淀粉,图二是支链淀粉[img=,690,1225]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209201901473166_7247_3409527_3.png[/img][img=,690,1225]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209201901533167_2471_3409527_3.png[/img]

  • 气相色谱做高粱中有机氯农残回收率低

    做高粱中有机氯农残的检测,乙腈提取,分两次加正己烷混匀分层,合并有机相,用旋蒸浓缩,过弗罗里硅土固相萃取小柱,用正己烷:丙酮=9:1洗脱液淋洗,再用旋蒸浓缩洗脱液,蒸发尽干后用正己烷定容至1mL,GC分析。HP-5色谱柱,ECD检测器,进样口200度,检测器280度,分流比5:1,90度,以40℃/min升至180度,保持16分钟,再以3℃/min升至240度,保持2分钟。标液分离很好,但是样品加标回收效果不好,回收率只有50~60%左右。很苦恼。低浓度的有机氯农残,如0.02μg/mL的加标回收更是做不出来。1、旋蒸时控制不好,每次都会蒸干,如何控制旋蒸才能确保浓缩至1mL的浓缩液?2、前处理过程采用乙腈提取高粱中农残,再用正己烷萃取分层。有机氯农药在乙腈和正己烷的溶解性如何,会不会正己烷提取不完全造成回收率低?3、参照过有机磷前处理过程,在乙腈中加氯化钠,使乙腈和水分层,再在乙腈层中加入正己烷萃取。有没有前辈采用过这种方法萃取,效果如果?我试验的结果仍不理想。4、丙酮、正己烷等溶剂对色谱柱和ECD检测器会不会有影响?标准物质有些标液用正己烷溶解,有些用丙酮溶解。感觉很困惑。5、有没有前辈做过氯化苦(三氯硝基甲烷)的气相色谱分析。国标都是采用5009.36来检测,没有用气相色谱检测。

  • 步入分析化学的踟蹰岁月(8)—— 举办第一届气相色谱培训班

    圆颅方趾同是人,身受父母应感恩。愚钝睿智难遂愿,自古补拙莫如勤。日新月异科技新,推陈出新世人心。磨礲浸灌学色谱,甘作园丁为后人。气相色谱热 上世纪70年代中期,中国经过几年的文革困扰之后,生产、教育、文化百废待兴,在分析化学领域学习、利用气相色谱的热度不断升高,国内也有几家生产气相色谱仪的厂家提供中低挡气相色谱仪,市场上也可以买到一些气相色谱必须的试剂,提供了开展气相色谱应用和研究的基本条件,所以除去石油、石化行业领先使用气相色谱仪之外,其他化学、化工及相关领域也都争相使用气相色谱技术。 在此背景下,各地兴起了学习气相色谱,开办气相色谱培训班的热潮。我们也就在此时(1974年)受命为当时部属化工厂办第一届气相色谱培训班。学校组织了一个气相色谱培训班的教师队伍,包括物理、化学、电工等方面的教师,我的任务是开出“气相色谱”课,由于学员都来自各个化工厂理化室的分析员,他们的文化基础一般是中学或高中水平,要给他们补习气相色谱所需的化学和物理基础知识,所以要上一些普通物理、有机化学、物理化学、电工常识之类的课。 在这段时间,白天上班时间要带两个73届的“工农兵学员”,学习气相色谱,他们有几天到北京化工厂分析实验室实习,进行气相色谱的实验,有时我给他们讲解气相色谱的基本知识,带他们实习的工人师傅,听说我给他们讲气相色谱知识,要求我到工厂给他们讲课,他们也要听听我讲的气相色谱课,于是我就开启了讲解“气相色谱”知识的培训工作,几十年来在不同地点、不同场合、不同名义的培训班或学校里正规的学位课,讲了一生的“气相色谱”。 上世纪70年代,虽然出现气相色谱已经过了20多年,但在国内气相色谱还算是新鲜玩意儿,气相色谱在各个领域的应用刚刚兴起,所以我在北京化工厂给我的学生讲了气相色谱课之后,北京化工局就请我给化工局属下工厂的分析人员讲气相色谱课,这样我就为给我们培训班讲课积累了经验。开班培训班前的学术调研 气相色谱培训班的计划里要求要结合实际,拟定了一个用气相色谱分析火药中凡士林含量方法研究的课题,为此由学校和主办工厂组成一个调研小组,学校出两个人,我和朱鹤孙老师(后来出任两届北京理工大学校长),工厂是山西兴安化学材料厂出二人,兴安厂理化室的技术员行步银和查清芳。 调研的第一站是济南市山东化工研究所,当时孙传经先生在所里作气相色谱研究,老一些的色谱工作者都知道孙传经先生是有名的色谱学家(他写的“气相色谱原理与技术”1979,是那一代学习气相色谱的必读课本)。我们在山东化工研究所看了他们的设备,听了孙先生的介绍,也和他探讨了用气相色谱分析火药中凡士林的问题。http://www.instrument.com.cn/expert/Images/kind/20170123/20170123103103_8336.jpg 第二站我们走访了胜利油田的色谱实验室,和他们探讨了用气相色谱分析系列正构烷烃的方法(因为凡士林主要含有正构烷烃),因为分析一系列正构烷烃要使用程序升温技术,可当时国产气相色谱仪的程序升温部件不过关,胜利油田的科技人员向我们介绍了土法程序升温的技术。现在年轻的色谱人员一定会说:气相色谱仪的程序升温有什么困难?可在40年前的国产气相色谱仪就是没有好好解决了这一问题。 在胜利油田访问收获不小,我们还在他们实验室做了凡士林的气相色谱分析。当晚还住在他们的招待所,吃了猪油炒白菜和馒头,很惬意。招待所取暖居然是用明火天然气炉,点起来火焰有一米多高,几分钟室内就温暖如春了。 第三站去了茂名,访问茂名石化公司,坐火车长途跋涉,到了茂名火车站,一下车一股石油城特有的气味扑面而来,这种气味无处不在,慨叹石油城的人们都生活在这样的气氛里,那是40年前,现在一定会不一样了。在茂名逗留了一天,收获多多。这样就结束了我们的调研工作。工厂的二位同志漂洋过海去海南岛访亲会友去了,我和朱鹤孙老师打道回府,路过桂林也无暇浏览哪里的美景,直接回学校准备培训班的教学工作了。http://www.instrument.com.cn/expert/Images/kind/20170123/20170123103416_5498.jpg第一届气相色谱培开班 1974年9月我们的第一届气相色谱培训班开班,我们工业部部属化工厂理化分析人员50多人参加培训,学员年龄、工作经验、文化水平各有不同,就低不就高,课程方面,安排讲解和气相色谱相关的基本理化知识,设有普通物理、有机化学、物理化学、电工学、气相色谱原理、气相色谱仪原理和部件。一边上课一边到温泉北京分析仪器厂实习并上气相色谱仪课。 我没有参与这一段的教学工作,而是准备我的气相色谱课,特别是把气相色谱用于火药分析的文献查阅,在国外文献上查到十多篇气相色谱分析的资料,同时也做了一些实验验证性的实验,这样大大充实了我的讲课内容。这次的一些实验性研究和之后的进一步研究在《化学通报》上发表了,让更多人分享,也奠定了我们进一步研究气相色谱固定相的基础。http://www.instrument.com.cn/expert/Images/kind/20170123/20170123103541_5213.jpg到工厂接地气办气相色谱培训班 1975年2月我们转移到山西兴安化学材料厂,在工厂结合实际办培训班。上午讲课,主要讲“气相色谱”、“有机化学”、“物理化学”课。气相色谱由我来讲,有机化学是毕业于西南联大的王凡(他原名文波,到解放区后用名)老师讲,王老师是湖南人,普通话夹杂着湖南音,在有机化学中的 “甲基”、“乙基”、“羧基”,他老先生讲起来颇似“家鸡”、“野鸡”和“烧鸡”,所以课下同学们引以为笑谈,王老师也不在意呵呵一笑了之。 物理化学由朱鹤孙老师讲,因为朱老师是研究化学工程的(50年代他在浙江大学师从朱葆龄先生),自然将物理化学基础知识讲得深入浅出,得心应手。我们三人住在兴安化学材料厂招待所的一间小屋里,持续了5个月,他们二人讲完课之后提前回校了,我坚持到最后把学生送走。 在上世纪70年代物质条件不像现在,我们每天要吃高粱面的钢丝面或高粱面的发糕,高粱面的发糕还好吃,可高粱面的钢丝面很劲道,很难消化,饭后胃酸泛滥。山西吃的菜很有意思,不管什么菜,白菜、萝卜、西红柿等一锅烩,吃起来五味俱全。主食当时我们没有办法,只能客随主便。 我们几个在副食方面自己弄些喜欢的副食,比如买了山西的洋白菜在开水里焯一下,加些酱油、醋和一点香油(是王老师从北京带来的),或者在街上买些山西特有的黑色豆腐干,用酱油、醋和香油伴一下,很好吃,这也是我这一段有情趣的生活。40多年过去了,王凡老师前几年过世了,朱鹤孙老师去年也仙逝了。回忆起这一段有意义的生活,颇有魂牵梦绕之感。难忘的气相色谱实践 我们的课程安排是上午上课,下午到理化室作实验研究,当时配合生产已经用气相色谱法了,用气相色谱分析火药生产中的三硝酸甘油酯(俗称硝化甘油NG)、2,6-二硝基甲苯、2,4-二硝基甲苯,中定剂和邻苯二甲酸二丁酯(DNP)。这个方法是工厂分析人员自己开发出来的,文献中没有类似的报道,很有特点,我们就把这一方法深度剖析,研究方法所使用各个参数,并改变各种参数进行试验,考查分析结果,验证和深化讲课中的色谱理论。 比如这一方法使用SE-30(二甲基聚硅氧烷)作固定相,我们就让学员试验用其他固定相会有什么现象,同时考查各个组分在不同固定相、不同色谱条件下有什么现象出现。比如硝化甘油这一化合物很特别,通过文献了解它的物化性能和它的色谱行为挂钩,硝化甘油是一个热不稳定性物质,它在130℃开始分解,200℃以下分解速度比较慢,200℃以上分解加剧,所以气化室温度定为200℃,但是为什么不把气化室温度定得再低一些呢?这是因为要照顾沸点为340℃的DNP,气化室低于200℃DNP就会出馒头峰。 在研究载气流速的影响时,这一方法中载气流速定的很高,一则让NG在色谱柱中停留时间要短一些(11s),另外流速快让DNP快些流出色谱柱,让它的峰型窄一些有利于峰高定量,所以通过这一典型方法的研究实验,让学生对气相色谱条件有了实际的体验,对色谱理论得到具体化的理解。天道酬勤,人定胜天 上世纪70年代国内生产的气相色谱仪属中低档产品,比如上面我们说的分析火药中几个成分所用的仪器,是北京分析仪器厂生产的SP 2004 A型

  • 【原创大赛】石墨炉法测定粮食(高粱、稻谷)中铬的含量

    【原创大赛】石墨炉法测定粮食(高粱、稻谷)中铬的含量

    【生活中的仪器分析】食品安全——“菜”米油盐酱醋茶大检测 石墨炉法测定粮食中铬的含量在2013年6月1日最新实施的《GB 2762-2012 食品安全国家标准食品中污染物限量》中,对铬进行了严格的限量控制,规定了谷物及其制品中铬的限量要求为1.0mg/kg。本实验主要对粮食中铬含量检测方法进行研究,此实验包含粮食中铬检测样品前处理方法选择、检测方法选择、试剂验证、试样空白、检测条件选择、曲线范围实验、精密度实验、稳定性实验、重复性实验、加样回收实验。GB/T5009.123-2003及相关文献资料。1实验仪器、试剂与材料1.1实验仪器M5型原子吸收光谱仪;电子天平;CEM MARS6型微波快速消解系统;EG20B型电热板1.2试剂与材料粮食:送检随机红高粱样品;铬标准样溶液,批号为101208,环境保护部标准样品研究所购买;硝酸:优级纯;二次蒸馏水2铬检测方法的研究2.1样品前处理方法的选择2.1.1微波消解法称取0.25g左右样品(高粱)于聚四氟乙烯内罐,加入10ml浓硝酸或8ml浓硝酸+2ml双氧水(氢氟酸),置于CEM mars 6微波消解中,按照消解程序,以消解效果为淡黄绿色或近无色透明液体为完全消解,消解后样品,置140℃电热板挥酸,蒸至约1ml液体时用双蒸水定容,特殊样品过滤后定容,同行制备试剂空白。2.1.2湿式消解法称取0.25g左右样品(高粱)于烧杯中,加入5mL混合酸充分混合均匀,盖上表面皿,放置在电热板上120℃加热消解,使消解液变澄清透明逐渐升温,若消解液变成黑褐色则取下,冷却后加入1mL硝酸,直至消解液无色透明。当无大量红棕色气体产生,白烟散尽时,取下冷却至室温后,去掉表面皿,加入二次蒸馏水,继续加热消解液浓缩到约1mL时,用二次蒸馏水定容至10mL待测。同法制备空白。2.2检测方法的选择微波消解法对取样量有严格的限制(有机类样品为0.2-0.5g), 在取样量受限制情况下无法增大被测样品的浓度,通过文献资料报道的中粮食的含量,用火焰法测定灵敏度无法达到要求,必须用石墨炉法进行测定。2.3实验试剂的验证实验过程中运用较多的试剂是硝酸、二次蒸馏水、同时在必要的情况下需要添加基体改进剂以减少基体的干扰。通过对二次蒸馏水中铬的检测,ABS在0.0010-0.0070之间,二次蒸馏水中铬含量非常低,满足实验需要。2.4检测条件的选择通过查阅GB/T5009.123-2003及相关文献资料的推荐值。GB/T5009.123-2003中石墨炉的推荐程序:步骤阶段温度(℃)斜坡(℃/S)保持时间 (S)保护气1干燥1101040Ar 0.2L/min2灰化100015030Ar 0.2L/min3原子化280005关[/fon

  • 【简讯】河南营养专家解读2007年新版《膳食指南》

    随着经济的发展,我国居民膳食结构及生活方式也发生了重大变化,与之相关的慢性非传染性疾病,如肥胖、高血压、糖尿病、血脂异常等患病率增加,已成为威胁国民健康的突出问题。2008年1月15日,卫生部发布了《中国居民膳食指南(2007)》,以下简称“《指南》”,指导人们合理膳食、均衡营养、促进健康。 为此,记者采访了河南省营养学会常务理事、河南省人民医院营养室主任陈永春,郑州大学第一附属医院营养师付三仙,结合河南人的饮食习惯,解读新《指南》十条,希望能对大家的饮食给予切实的指导。 “食物多样”是《指南》的核心 蒸米时,粗细粮搭配表绿豆、海带、大米比例为4∶1∶10玉米渣、大米比例为1∶2绿豆、玉米渣、大米比例为2∶2∶1黄豆、玉米渣、大米比例为2∶2∶1荞麦、大米比例为4∶1做面食(杂面条、杂面馒头、杂面饺子皮)时,粗细粮搭配表:绿豆面、海带粉、白面的比例是4∶1∶10玉米面、白面的比例是1∶2绿豆面、玉米面、白面的比例是2∶2∶1黄豆面、玉米面、白面的比例是 2∶2∶1燕麦面、白面的比例是4∶1玉米面、黄豆面的比例是 3∶2高粱面、白面的比例是3∶2黄豆面、白面、麦麸的比例是 10∶14∶1 2007版中国居民膳食指南 1.食物多样,谷类为主,粗细搭配2.多吃蔬菜、水果和薯类3.每天吃奶类、大豆或其制品4.常吃适量的鱼、禽、蛋和瘦肉5.减少烹调油用量,吃清淡少盐膳食6.食不过量,天天运动,保持健康体重7.三餐分配要合理,零食要适当8.每天足量饮水,合理选择饮料9.如饮酒应限量10.吃新鲜卫生的食物 1997版中国居民膳食指南 1.食物多样,谷类为主2.多吃蔬菜、水果和薯类3.常吃奶类、豆类或其制品4.经常吃适量鱼、禽、蛋、瘦肉,少吃肥肉和荤油5.吃清淡少盐的膳食6.食量、体力活动要平衡,保持适宜体重7.如饮酒应限量8.吃清洁卫生、不变质的食物

  • 【求助】平面色谱法是什么?

    平面色谱法是什么?怎么用他鉴别薏和高粱酿制的白酒? [b]问题补充:[/b]平面色谱法是什么?怎么用他鉴别薏米和高粱酿制的白酒? 那具体用什么展开剂?

  • 面扫描结果和点分析、线分析结果相反

    面扫描结果和点分析、线分析结果相反

    请教各位,我采用FEI公司的MLA650分析钒钛磁铁矿,钒元素面分布结果与点分析、线分析结果相反,某些区域的钒元素含量明显低于周围区域,但是面扫描结果显示该区域钒元素高亮,点分析和线分析结果正常,不知道是什么原因造成的,请大家多多指点![img=,690,607]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707151615_02_2555147_3.jpg[/img]

  • 【贴贴图图】红高粱

    【贴贴图图】红高粱

    [img=,690,516]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210171658187883_49_2911392_3.jpg!w690x516.jpg[/img][img=,690,516]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210171658189094_6619_2911392_3.jpg!w690x516.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210171658199418_9277_2911392_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210171658208316_2151_2911392_3.jpg!w690x920.jpg[/img]

  • 28类食品分类目录

    28类食品分类目录类别类别名称 产品名称 (单元数量)单元名称品 种(举例)1粮食加工品小麦粉(1) 小麦粉(通用、专用)通用小麦粉(特制一等、特制二等小麦粉,标准粉,普通粉,高筋、低筋小麦粉等)、专用小麦粉(面包、面条、饺子、馒头、发酵饼干、酥性饼干、蛋糕、糕点用小麦粉等)大米(1)大米大米挂面(1)挂面(普通挂面、花色挂面、手工面)强力面、玉带面,蔬菜面、鸡蛋面、营养强化面,手工面其他粮食加工品(3)谷物加工品高粱米、小米、糙米、黑米、紫米、荞麦米等谷物碾磨加工品黑麦粉、小米粉、高粱粉、大麦粉、青稞粉、玉米粉、燕麦粉、荞麦粉、杂面粉、大米粉、糯米粉、麦片、绿豆粉等谷物粉类制成品生切面、饺子皮、通心粉、米粉、米线、(沙)河粉、油面筋等2食用油、油脂及其制品食用植物油(1)[f

  • 生活中要适当调整饮食喜好

    生活中要适当调整饮食喜好,蒸米饭时加入糙米等全谷物,吃面食的话优先选择杂粮面制品,比如莜麦面条、高粱馒头等,还可以喝些杂粮粥,比如玉米、小米、薏米、红豆粥。

  • 【讨论】土壤分类的讨论

    最近在采集土样时单位同事对土壤的分类产生了分歧。一块地,前面都是种植的水稻,今年放水种植了高粱,现在这个土壤是应该判定为紫色土还是水稻土呢?望各位大侠讨论下!

  • 粗粮的种类和作用

    [color=#333333] 粗粮是相对我们平时吃的精米白面等细粮而言的,主要包括谷类中的玉米、紫米、高粱、燕麦、荞麦、[/color][url=http://www.so.com/s?q=%E9%BA%A6%E9%BA%B8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_text]麦麸[/url][color=#333333]以及各种干豆类,如黄豆、青豆、赤豆、绿豆等。[/color][color=#333333]  粗粮主要包括谷物类(玉米、小米、红米、黑米、紫米、高粱、大麦、燕麦、养麦等)、杂豆类(黄豆、绿豆、红豆、黑豆、蚕豆、豌豆等),以及块茎类(红薯、[/color][color=#333333]山药、马铃薯等)。[/color][color=#333333]  各种粗粮所含的营养素各有所长,燕麦富含蛋白质;小米富含色氨酸、胡萝卜素、铁和B族维生素;豆类富含优质蛋白、脂肪;高粱富含脂肪[/color][color=#333333]酸,还有丰富的铁。与粗粮相比,精白米和精白面在粮食加工过程中损失了一部分营养成分,最严重的当属维生素B1及无机盐的损失。粗粮的加工简单,保存了许多细粮中没有的营养成分。[/color][color=#333333]  从营养成分上看,粗粮蛋白质含量相对偏少,淀粉、纤维素、无机盐,以及B族维生素含量丰富。[/color]

  • 谷物摄入与胃癌风险存在相关联

    谷物摄入与胃癌风险存在显著关联。调查显示,大量食用全谷物(小米、玉米、高粱、燕麦和荞麦等)可将胃癌风险降低13%,大量食用精制谷物(精米白面)会使胃癌风险增加36%。

  • 请大家来讲讲近红外在白酒行业的应用。

    请大家来讲讲近红外在白酒行业的应用(高粱、小麦、酒醅、液体酒的检测),有一些关于这方面的论文,但不知实际应用好不好,有没有什么不足的地方。同时最好能说一下型号。

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