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茶叶成品包装
仪器信息网茶叶成品包装专题为您整合茶叶成品包装相关的最新文章,在茶叶成品包装专题,您不仅可以免费浏览茶叶成品包装的资讯, 同时您还可以浏览茶叶成品包装的相关资料、解决方案,参与社区茶叶成品包装话题讨论。
茶叶成品包装相关的方案
茶叶成品包装密封性能的检测方案
本文采用Labthink兰光MFY-01密封试验仪介绍了茶叶成品包装密封性能的试验过程,包括设备的试验原理及设备参数等,从而为企业监控产品包装的密封性能提供参考。
茶叶包装袋的整体密封性能测试方法
被誉为世界三大饮料之一的茶叶,大多采用真空包装形式。在销售或运输的过程中,有时会出现包装漏气或包装松散的问题,大多是由包装密封性能不完好造成。本文采用Labthink兰光MFY-01密封试验仪介绍了茶叶成品包装密封性能的试验过程,包括设备的试验原理及设备参数等,从而为企业监控产品包装的密封性能提供参考。
茶叶铝罐包装的水蒸气透过率测试方法
茶叶需要在干燥的环境下储存和流通,其对外界水蒸气的含量要求较严格,如水蒸气含量较高,则茶叶易出现潮解发霉等现象。本文利用Labthink兰光自主研发制造的W3/230水蒸气透过率测试系统对茶叶铝罐包装进行水蒸气透过率测试,并介绍了设备的参数、适用范围及试验过程,从而为茶叶生产企业监控铝罐包装对外界水蒸气的阻隔性能提供参考。
茶叶软塑包装防潮性能的检测方案
茶叶是一种易吸潮的产品,其包装应具有较强的防潮性能,所以企业应加强对茶叶包装阻湿性的检测。本文利用Labthink兰光W3/031水蒸气透过率测试仪测试茶叶镀铝复合膜包装对外界水蒸气阻隔性能,并介绍了试验的基本过程及试验设备的适用范围、设备参数等内容,可为企业在选择相关检测方案及设备时提供参考。
茶叶包装涂布纸热封性能的测试方法
在茶叶包装行业中,涂布纸作为常见的包装材料,其热封性能直接关系到茶叶的保存质量与消费者的使用体验。热封性能测试是评估涂布纸在特定条件下能否有效密封、防止外界因素如湿气、氧气侵入的关键步骤。
茶叶铝罐包装对外界水蒸气阻隔性能的监测方法
本文利用Labthink兰光自主研发制造的W3/230水蒸气透过率测试系统对茶叶铝罐包装进行水蒸气透过率测试,并介绍了设备的参数、适用范围及试验过程,从而为茶叶生产企业监控铝罐包装对外界水蒸气的阻隔性能提供参考。
W3/031杯式法透湿仪验证茶叶软塑包装的防潮阻湿性能
本文利用Labthink兰光W3/031水蒸气透过率测试仪测试茶叶镀铝复合膜包装对外界水蒸气阻隔性能,并介绍了试验的基本过程及试验设备的适用范围、设备参数等内容,可为企业在选择相关检测方案及设备时提供参考。
日本A&D MF-50水份测定仪在茶叶上的应用可行性探讨
日本A&D的MF-50水份测定仪能快速、准确的测定成品茶的含水率,重复性强,稳定性好,精确度达到0.05%,可满足毛茶精制生产需要。本文针对水份测定仪在测定成品茶含水率的可行性进行了探讨,而对其在茶叶的制品,如摊放叶或杀青叶上是否可行上进一步探究。
石墨炉原子吸收光谱法分析茶叶中的铅、镉和砷
全世界大约有一半人都以茶叶做饮料。它被广泛种植和消费在亚洲东南部。茶叶富含许多痕量无机元素,其中许多必需元素是维持人体健康必不可少的,而一些有毒元素也同样存在茶叶中。这些归因于土壤的污染,杀虫剂和化肥的使用,以及工业活动。我们很少获得有关茶叶安全及成品茶受重金属污染方面的信息。由于茶叶的消耗量巨大,所以了解其有毒重金属的含量是非常重要的。近年来,痕量重金属的毒性和它对人类健康以及环境的危害受到了相当的重视和关注。在众多重金属中,铅(Pb)、镉(Cd) 和砷(As)的毒性显著,甚至在很低的浓度都对人体健康造成危害。分析茶叶中的重金属一个主要挑战就是:分析物的水平极低而基质水平又非常高。多年来,石墨炉原子吸收分光光度法(GFAAS)已经被确立为进行此项分析的可靠首选的方法。本实验建立了使用微波-辅助样品消解系统消解样品,使用PinAAcle 900T原子吸收分光光度计,石墨炉原子吸收光谱法,准确测定茶叶中的砷、镉和铅的方法。
使用AutoMate-Q40检测茶叶中的农残
QuEChERS 是一种快速、简但、廉价、有效、可靠且安全的萃取方式。它可作为农产品中农药残留确定的前处理。起初该方法的开发是用于植物基质农残的检测,现在通过方法的改进,也可以用于干茶叶中农残的检测。在美国,每年人们要消耗 790亿份的茶水,相当于36亿加仑茶水。而茶叶作为一种植物商品,在培植过程中为了避免虫害的侵扰,肯定会用到农药。所以作为最后成品的茶叶也不可避免的带有农药残留。使用QuEChERS方法萃取茶叶中的农残,具有良好的选择性,同时能提高后续检测的灵敏度。该篇报导主要阐述了,使用AutoMate-Q40对茶叶中的农残萃取,对于茶叶中农残的萃取其方法符合EN15662:2008标准。主要称取干茶叶2.0g,加入50ml离心管中。通过AutoMate-Q40的界面设置后续的工作程序,之后使用LC-MS/MS的方法进行检测。通过分析结果显示,AutoMate进行的萃取,可以大量解放人工劳力,平均回收率达到90.71%,精确度达到6.61%。
使用农残检测仪检测茶叶农残的实验操作步骤
以下是使用农残检测仪检测茶叶农残的一般实验操作步骤。请注意,具体的操作步骤可能因使用的仪器型号和试剂盒的不同而有所变化。在进行实验前,请仔细阅读仪器操作手册和试剂盒说明,确保按照正确的操作流程进行。实验名称:检测茶叶中农残所需材料和设备:茶叶样品农残检测仪试剂盒(根据仪器型号和需要)称量瓶离心机(如果需要)显微镜(可能需要)数据处理软件步骤:准备工作:确保实验室台面整洁,避免污染和交叉污染。准备农残检测仪、试剂盒以及所需的配件。样品准备:打开茶叶样品包装,将茶叶样品取出。如果需要,对样品进行均匀混合,以保证样品的代表性。根据仪器和试剂盒的要求,称量一定量的茶叶样品。提取过程:根据试剂盒的指示,进行农残的提取过程。这通常涉及将茶叶样品与适当的提取溶剂混合,可能需要使用振荡器或者离心机,以确保农残被有效地提取出来。样品预处理:根据试剂盒的要求,对提取液进行进一步的处理,可能包括稀释或其他预处理步骤。检测操作:将预处理好的样品或提取液,根据试剂盒的指示,投入农残检测仪中。启动仪器,按照仪器操作手册进行操作。
鸭脯成品包装出现复合膜分层的原因分析及解决方案
标题:鸭脯成品包装出现复合膜分层的原因分析及解决方案摘要:鸭脯是肉类食品中常见的品种,肥而不腻,是一款休闲旅行的常备佳品。成品包装的鸭脯易出现包装袋分层的现象,本文针对鸭脯包装出现的分层现象,利用济南兰光机电技术有限公司自主研发的XLW智能电子拉力试验机测试包装袋在包装鸭脯前、后的剥离强度,并简要叙述了设备的测试原理、适用范围及试验过程,可为包装分层问题的分析及解决提供明确方向。关键词:塑料复合膜、铝塑复合膜、镀铝复合膜、分层、剥离强度、复合牢度、鸭脯、肉制品、智能电子拉力试验机以上信息由济南兰光机电技术有限公司发布,如欲了解更详细信息,欢迎致电0531-85068566垂询!
茶叶农药残留检测仪检测茶叶农残的操作步骤
茶叶农药残留检测仪器用于检测茶叶中是否存在农药残留物,以确保茶叶的安全性和质量。
茶叶中总汞测量
茶是世界上仅次于水的最受欢迎的饮料,也是最受欢迎的不含酒精和咖啡因的饮料之一。茶树主要生长在亚洲和非洲的一些国家,如中国、日本、印度、斯里兰卡、印度尼西亚、肯尼亚和津巴布韦。汞不是茶叶中的营养物,而是一种污染物。茶叶可能因大气中的汞沉降,或被人为来源的汞污染过的空气或雨水(降水)所影响。在土壤受到污染或使用某些杀虫剂和化肥的地区所种植的茶叶也可能受到汞的污染。由于全球每年人均饮茶量很高,即便是微量的汞也会对人类健康构成威胁,特别是汞能够在人体内存留和生物累积,最终对健康造成不利影响。本应用演示了分析茶叶中总汞的简便、快速、高效、准确和可靠的分析技术和方法。
刀式研磨仪解决茶叶样品前处理实验过程
作为世界上主要茶叶出口国之一的茶叶大国,我们的茶叶质量备受关注。但是茶叶生产在使用前没有清洗的步骤,因此对于茶叶就有很大的概率污染物超标。新鲜茶叶由于暴露于空气中,可能会有机会携带重金属。除了重金属,对于茶叶来说更常见的是茶叶中的农药残留问题。而茶叶样品前处理技术是农药残留分析的关键步骤,所占用的时间超过整个分析过程的60%,并且分析误差的30%来源于样品的前处理过程。
茶叶致癌!假阳性?首发茶叶中黄曲霉毒素测定(新标准)给您吃颗定心丸
为科学严谨、安全规范地开展茶叶及茶制品中黄曲霉毒素B1的检测,由云南农业大学、吉林省产品质量监督检验院、云南省茶叶流通协会、湖南省茶叶学会、四川省茶叶流通协会等联合制定了团体标准《茶叶及茶制品中黄曲霉毒素 B1的测定》。纳鸥科技积极助力标准的制定,在标准的制定过程中,不断研发和测试各SPE复合小柱,用于去除茶叶中酚类和色素等干扰物。此标准填补了国内外茶叶中黄曲霉毒素检测的空白。
爱喝茶的你对茶叶的味道了解多少?
日本INSENT电子舌不仅可应用于茶叶本身测试中,如产地、生长环境等对滋味的影响、六大茶类的滋味比较、茶叶加工过程中滋味的变化、生茶与熟茶的比较等等,还可以用于茶产品的市场调研、产品开发和营销推广等各个方面。
电热消解仪消解茶叶
茶叶富含有多种微量元素,除包括人体必需元素如:锌、硒、锰等外,同时还含有危害健康的有害元素如:铅、砷、汞等。目前测定茶叶中元素所使用的预处理手段存在着操作繁琐、干法损失元素和湿法易迸溅等缺陷,同时处理的样品量少和过程不易控制。近年来发展起来的一些新的痕量元素分析方法都需要有简便合理的消解处理方法,使用labtech 公司生产的电热消解仪进行茶叶消解,取得了满意的结果。
茶叶安全快速检测解决方案
茶叶质量安全主要包括农药残留、有害毒素、土地污染等因素。农药残留是当前茶叶质量安全问题,农药在茶叶种植中的不规范使用、监管手段落后,是导致茶叶农药残留高居不下的重要原因。茶叶具有产地多样、流通量大等特点,要把好茶叶的质量关,必须从种植、采收、加工、出厂等生产源头环节抓起,这就要求检测过程简单、检测时间短,能快速出结果,帮助企业及监管部门及时发现问题并加以控制,为达到事前监管的目的,快速检测技术是茶叶质量监管最合适的技术手段。
鼓风干燥箱烘干茶叶的方法
鼓风干燥箱烘干茶叶是一种常用的茶叶加工方法,不同的茶叶类型和特性可能需要调整烘干温度和时间,因此实际操作中应根据具体情况进行适当调整。
水分测定仪在茶叶上的应用可行性探讨
以热解重量原理为依据的水分测定仪(卤素),可同时满足实验室和现场测定需要。SFY-20A卤素水分测定仪能准确而迅速地检测出含水率,在茶叶生产、流通中相当重要。尤其是在茶叶干燥或复火工序,及时地测出在制品的含水率,有利于茶叶品质调控。快速水分仪在不同温度下,测定茶叶的含水率所用的时间也不同。对于含水率在10%以下的茶叶,水分测定仪能在6.5-8.5min分析出茶叶的含水率,而烘箱法**少要5h,约为水分测定仪耗时的30倍。因而,从省时、节能的角度来看,水分测定仪具有明显优势
茶叶中儿茶素的定量分析
本报告介绍了茶叶中儿茶素的定量分析方法,并给出了两种茶叶的定量结果。儿茶素是一类多酚,归类于黄烷醇,属于黄酮类化合物。绿茶儿茶素主要有四种:没食子酸表儿茶素、表没食子儿茶素、没食子酸表儿茶素和表儿茶素。在本报告中,对表1所示的儿茶素,包括绿茶的儿茶素进行了分析。
电子鼻技术在茶叶品质检测中的应用研究
以电子鼻作为检测手段 ,对同类不同等级的茶叶、 茶水和茶底挥发性成分进行检测 ,并对采集到的数据进行分析。首先通过主成分分析进行特征提取来压缩数据维数 ,减少数据计算量 ,进而优化特征向量。然后采用线性判别和BP 神经网络的方法对茶叶的不同等级进行分类判别。结果显示 ,误判样本都发生在 T60 和 T100 之间 ,两种判别方法结果比较一致。相对于茶叶和茶底 ,以各等级茶水为研究对象时 ,两种方法对茶叶品质等级的判别及测试结果相对都比较好。
茶叶农残检测解决方案
食安科技一直致力于为食用农产品质量安全提供整体解决方案,针对目前困扰人民大众的茶叶质量安全,推出了茶叶快检检测解决方案。本方案针对茶叶的采收、加工等环节,从检测项目、检测范围、检测速度、灵敏度、操作简便性等方面,设计了相应的快检产品配置方案。
茶叶中黄曲霉毒素检测方案(液相+液质)
茶叶中基质复杂,我们针对性的提供了双柱净化方案。选取红茶、绿茶各一种有代表性的茶叶,分别做两种方法的本底和加标平行。最终结果满足要求,净化效果达标。
茶叶中重金属检测方案(能散型XRF)
本方案根据不同产地的茶叶中金属含量的差异, 利用X 射线荧光技术进行茶叶产地的鉴别试验研究。XRF可方便、准确地鉴别不同产地的茶叶,可有效鉴别假冒品牌茶叶。
茶叶中AFT G1黄曲霉毒素的检测—ProElut AFT-4 & Leapsil C18
迪马科技技术实验室在参考各种标准的基础上,建立了《茶叶中5种黄曲霉毒素的检测》方案,具有以下特点:采用固相萃取-UPLC-MS/MS法,可同时检测5种黄曲霉毒素,并能够达到准确定性定量;黄曲霉毒素检测专用净化柱ProElut AFT-4柱由多种吸附剂按照一定的比例分层填装而成,采用不同作用机理去除杂质,同时对黄曲霉毒素没有不可逆吸附,保证了样品的净化效果及回收率;避免了免疫亲和柱容易受环境影响而引起黄曲霉毒素回收率低和净化效果不好的弊端;商品化的成品柱,吸附剂稳定性好,不受外界环境因素影响,保证实验结果的重现性和准确性;过柱过程操作步骤简单,节省时间,降低检测成本,提高工作效率。
茶叶中AFT B1黄曲霉毒素的检测—ProElut AFT-4 & Leapsil C18
迪马科技技术实验室在参考各种标准的基础上,建立了《茶叶中5种黄曲霉毒素的检测》方案,具有以下特点:采用固相萃取-UPLC-MS/MS法,可同时检测5种黄曲霉毒素,并能够达到准确定性定量;黄曲霉毒素检测专用净化柱ProElut AFT-4柱由多种吸附剂按照一定的比例分层填装而成,采用不同作用机理去除杂质,同时对黄曲霉毒素没有不可逆吸附,保证了样品的净化效果及回收率;避免了免疫亲和柱容易受环境影响而引起黄曲霉毒素回收率低和净化效果不好的弊端;商品化的成品柱,吸附剂稳定性好,不受外界环境因素影响,保证实验结果的重现性和准确性;过柱过程操作步骤简单,节省时间,降低检测成本,提高工作效率。
基于电子鼻技术的茶叶贮藏时间检测方法
主要探索茶叶贮藏时间的检测方法.以黄山毛峰茶为研究对象,利用电子鼻对7个不同贮藏时间下的干茶叶进行检测.
龙井茶叶品质的电子鼻检测方法
针对茶叶品质感官审评的不足, 采用电子鼻检测手段, 对4 个不同等级的龙井茶作等级判别。对传感器信号进行多因素方差分析得出: 不同容器容积和不同采样时刻对传感器的响应信号有着显著的影响。通过主成分(PCA )、 线性判别(LDA )和BP 神经网络方法对各茶叶样品进行了分类判别。PCA 对于等级差别较近的茶叶区分结果不太理想 而LDA 相对于PCA 有较好的区分效果 设计BP 神经网络拓扑结构为 30- 12- 4, 通过对网络进行适当训练, 总的测试回判率可达到 90%。
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