2025-01-10 10:49:41粗纤维的含量测定
粗纤维的含量测定是评价食品、饲料等样品中不溶性膳食纤维含量的重要方法。常用方法有酸碱消煮法、酶-重量法及中性洗涤剂法等。测定过程中需注意样品处理、试剂选择及操作细节,以确保结果准确。粗纤维含量对了解样品营养价值、指导生产具有重要意义。

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2025-02-12 12:00:16粗纤维测定仪需要校准吗
粗纤维测定仪需要校准吗? 粗纤维测定仪作为食品、饲料和农产品分析中常见的检测设备,其测量结果的准确性直接关系到实验的可靠性与产品的质量。因此,很多从事相关领域工作的专业人员常常会问:“粗纤维测定仪是否需要定期校准?”本篇文章将为您解答这一疑问,并进一步探讨校准的重要性以及如何确保粗纤维测定仪的精确度。 为什么需要校准粗纤维测定仪? 粗纤维测定仪的准确度是任何测定过程中的基础,尤其在食品质量检验、营养成分分析等领域。如果设备未经过校准或者校准不当,可能导致测量误差,从而影响实验数据的可靠性。长时间的使用,仪器内部的传感器可能会出现偏差或者磨损,因此校准可以确保测量结果符合标准要求。 如何校准粗纤维测定仪? 粗纤维测定仪的校准通常需要借助已知标准物质进行比对。通过设定仪器参数与标准物质进行匹配,校准过程能够修正仪器的测量偏差。通常来说,校准需要在设备使用一段时间后进行,而在首次使用时也需要确保仪器状态正常。专业人员应该定期检查仪器的性能,并根据标准操作程序进行校准工作,以避免测量误差的积累。 校准周期与校准方法 一般而言,粗纤维测定仪的校准周期取决于仪器的使用频率和工作环境。例如,在高频率使用的情况下,建议每月进行一次校准,而在低频使用情况下,可以适当延长校准周期。对于校准方法,不同的设备会有所不同,因此使用者需要依据设备的说明书或专业指导进行操作,确保每一次校准都符合标准。 结语 粗纤维测定仪的校准对于确保测量结果的准确性和可靠性至关重要。定期校准不仅能有效防止仪器误差的积累,还能提升工作效率和产品质量。为了维持设备的良好运行状态,建议使用者根据实际需求和标准要求定期对测定仪进行校准。只有确保设备可靠,才能为后续的科学分析提供坚实的基础。
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2025-02-12 12:00:16粗纤维测定仪需要检定吗
粗纤维测定仪需要检定吗? 在现代化的食品、饲料、化工等领域,粗纤维测定仪作为一种重要的分析工具,广泛用于测定原料或产品中的粗纤维含量。随着技术的不断发展和行业要求的提升,越来越多的专业人员开始关注这些设备的检定问题。检定不仅关乎设备本身的精确度,也涉及到检测数据的可靠性与合规性。因此,本文将详细探讨粗纤维测定仪是否需要检定,以及相关检定的意义和流程。 粗纤维测定仪的作用与应用 粗纤维测定仪是一种专门用于测定物料中粗纤维含量的仪器,尤其在饲料、植物原料及食品工业中具有重要的应用价值。通过对粗纤维含量的准确测量,相关企业能够更好地调整配方和生产工艺,从而提升产品的质量和生产效率。在一些严格的行业标准中,准确的检测数据是评定产品质量的基础,而这些检测结果又直接与设备的度息息相关。 粗纤维测定仪需要检定的原因 检定是对仪器设备进行准确性、精度和稳定性测试的过程。在粗纤维测定仪的应用中,检定可以帮助确认仪器是否在规定的标准范围内运行,确保测定结果的精确性和一致性。尤其是在食品安全、药品检测等要求较高的行业,仪器设备的可靠性至关重要。一旦测定仪器出现误差,可能会导致数据偏差,进而影响生产决策和产品质量,甚至引发合规性问题。 检定的标准与流程 粗纤维测定仪的检定主要根据相关行业标准和法规进行。例如,在中国,相关的计量检定规范对测定仪器的检定要求有所明确。检定流程通常包括对仪器的功能测试、精度测试和稳定性测试等。通过比较测定结果与已知标准样品的结果,检测仪器是否存在系统性误差。对于长时间未使用的设备,也需要进行定期检定,以确保仪器性能未发生明显衰退。 总结 粗纤维测定仪是否需要检定,答案是肯定的。检定不仅能够确保仪器的准确性与可靠性,更能够为企业提供合规的数据支持。只有经过检定的仪器,才能确保测定结果的可信度和有效性,助力企业在激烈的市场竞争中占据优势。因此,定期对粗纤维测定仪进行检定,是每个行业从事相关检测工作的必备环节,也是确保数据质量与设备长期稳定运行的关键措施。
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2024-12-18 16:35:43 微量水分测定仪使用哪些关键工具测定水分含量?
微量水分测定仪作为一种高精度的分析仪器,广泛应用于科研、制药、食品、化工等行业,具有测定样品中微量水分含量的优异性能。通过物理或化学原理,它能够准确测量各种物质中的水分含量,尤其在那些水分含量极低的样品中,显示出其独特的优势。微量水分测定仪的工作原理微量水分测定仪的工作原理通常基于卡尔·费休法(Karl Fischer Titration)或红外线水分测定技术。卡尔·费休法是目前常用的一种水分测定方法,尤其适用于低水分含量样品的分析。微量水分测定仪的使用步骤使用微量水分测定仪进行水分测定时,操作人员需要按照以下步骤进行:样品准备:需将待测样品进行充分的准备。样品的颗粒大小、形态对测量结果有一定影响,因此应尽量保证样品的均匀性。仪器校准:为确保测试的准确性,在进行样品测量前,需对微量水分测定仪进行校准。一般使用标准水分样品进行校准,确保仪器读数的。测量过程:将样品加入测定仪的测量区域,启动仪器开始测试。在卡尔·费休法中,化学反应会实时进行,仪器会自动记录反应消耗的试剂量结果分析:测试结束后,仪器会自动输出水分含量的结果。操作人员需根据仪器显示的数值,进一步分析和处理样品数据。数据记录与报告生成:通过连接计算机,测试结果可以直接输出为报告,便于存档和进一步分析。微量水分测定仪的应用领域微量水分测定仪因其高精度和快速分析的特性,已在多个领域得到广泛应用。以下是几个主要应用领域:制药行业:在药品生产中,水分含量的控制对药品的稳定性、效果以及保质期至关重要。食品行业:食品的水分含量直接影响其口感、保存期限以及营养成分。在生产过程中,微量水分测定仪能够帮助食品企业实时监控水分含量,保证食品品质的稳定性。化工行业:许多化工产品的性能受到水分含量的显著影响,特别是对于高精度化工原料的要求。微量水分测定仪的使用,能帮助化工企业控制原料和成品的水分含量。环境科学与气象:微量水分测定仪在环境监测和气象学中的应用,能够分析土壤、空气和水体的湿度,帮助科学家更好地研究生态环境变化。微量水分测定仪的维护与保养为了确保微量水分测定仪的长期稳定运行,定期的维护与保养是非常必要的。需定期清洁仪器内部的试剂池和样品室,防止化学试剂的残留影响后续测量。仪器的电池、传感器等关键部件也需要定期检查和更换,以确保其准确性和可靠性。
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2023-03-22 15:34:17电线电缆氟含量测定装置
适用范围:依据GB/T12706-2008《额定电压1kN(Um=1.2kN)到35 kV(Um=40.5kV),挤包绝缘电力电缆及附件》、IEC60684-2:2003标准要求。适于检测电力电缆氟含量试验设备。对应标准:GB/T12706-2008IEC60684-2:2003主要技术参数:u 可随意选择pF、mol/L、mg/L和ppm四种单位进行校准和测量,并进行切换;u 自行设定二点氟离子浓度标准溶液,自动校准,直接测出样品的氟离子浓度;u 智能搅拌器可设定固定不变的搅拌速度,方便可靠;u 具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、定时测量、RS232输出、时钟显示、功能设置和自诊断信息等智能化功能;u 配置:  离子计(分光光度计);移液管;试剂
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2023-06-05 09:39:20傅立叶变换红外光谱仪测定粉尘中游离二氧化硅含量
关键词:红外光谱仪 定量检测 游离二氧化硅        在电力、煤炭等行业生产环境中,粉尘中游离二氧化硅含量较高,粉尘的分散度也比较高,即多为呼吸性粉尘,因此对作业人员的危害较大,主要包括鼻炎、咽炎、气管炎、支气管炎等呼吸系统疾病。因此,加强对粉尘中游离二氧化硅含量的检测是一件非常重要和紧迫的工作。以往检测均采用“焦磷酸重量法”,该方法存在操作步骤复杂、使用试剂种类繁多、检测周期长、准确性差、试验室条件要求苛刻等一系列问题,难以满足现场批量检测的要求。为了提高检测的准确性,实现批量检测的目的,可选用FTIR920型傅立叶变换红外光谱仪来检测粉尘中游离二氧化硅含量。检测原理:α-石英在红外光谱中于 12.5μm(800cm-1)、12.8μm(780cm-1)及 14.4(694cm-1)μm处出现特异性强的吸收带,在一定范围内,其吸光度值与α-石英质量成线性关系。通过测量吸光度,进行定量测定。仪器配置:制样准备:瓷坩埚和坩埚钳;箱式电阻炉或低温灰化炉;十万分之一天平;200目过滤筛;滤纸、称量纸 若干;无水乙醇;手套、脱脂棉、小药勺、玻璃取样瓶;游离二氧化硅标准品(纯度高于95%);采集的粉尘样品。样品的采集:根据测定目的,样品的采集方法参见 GBZ 159 和 GBZ/T 192.2 或 GBZ/T 192.1,滤膜上采集的粉尘量大于 0.1mg 时,可直接用于本法测定游离二氧化硅含量。测定:1、样品处理准确称量采有粉尘的滤膜上粉尘的质量(G)。然后将受尘面向内对折 3 次,放在瓷坩埚内,置于低温灰化炉或电阻炉(小于 600℃)内灰化,冷却后,放入干燥器内待用。称取 250mg 溴化钾和灰化后的粉尘样品一起放入玛瑙乳钵中研磨混匀后,连同压片模具一起放入干燥箱(110℃±5℃)中10min。将干燥后的混合样品置于压片模具中,加压25MPa,持续 3min,制备出的锭片作为测定样品。同时,取空白滤膜一张,同样处理,作为空白对照样品。2、石英标准曲线的绘制 精确称取不同质量的标准α-石英尘(0.01mg ~1.00mg),分别加入250mg 溴化钾,置于玛瑙乳钵中充分研磨均匀,按上述样品制备方法做出透明的锭片。将不同质量的标准石英锭片置于样品室光路中进行扫描,红外软件以 X 轴横坐标记录 1000cm-1~600cm-1 的谱图,在 900cm-1 处校正零点和 100%,以 Y 轴纵坐标表示吸光度。以 800cm-1、780cm-1 及 694cm-1 三处的吸光度值为纵坐标,以石英质量(mg)为横坐标,绘制三条不同波长的α-石英标准曲线,并求出标准曲线的回归方程式。在无干扰的情况下,一般选用 800 cm-1标准曲线进行定量分析。3、样品测定分别将样品锭片与空白对照样品锭片置于样品室光路中进行扫描,记录800cm-1(或 694cm-1)处的吸光度值,重复扫描测定 3 次,测定样品的吸光度均值减去空白对照样品的吸光度均值后,由α-石英标准曲线得样品中游离二氧化硅的质量(m)。计算 按以下公式计算粉尘中游离二氧化硅的含量:SiO2(F)= m/G× 100公式中:SiO2(F)——粉尘中游离二氧化硅(α-石英)的含量,%;m——测得的粉尘样品中游离二氧化硅的质量,mg;G——粉尘样品质量,mg。注意事项1、本法的α-石英检出量为 0.01mg;相对标准差(RSD)为 0.64%~1.41%。2、粉尘粒度大小对测定结果有一定影响,因此,样品和制作标准曲线的石英尘应充分研磨,使其粒度小于 5μm 者占 95%以上,方可进行分析测定。3、灰化温度对煤矿尘样品定量结果有一定影响,若煤尘样品中含有大量高岭土成分,在高于 600℃灰化时发生分解,于 800cm-1 附近产生干扰,如灰化温度小于 600℃时,可消除此干扰带。4、在粉尘中若含有粘土、云母、闪石、长石等成分时,可在 800cm-1 附近产生干扰,则可用 694cm-1 的标准曲线进行定量分析。5、为降低测量的随机误差,实验室温度应控制在 18℃~24℃,相对湿度小于 50%为宜。制备石英标准曲线样品的分析条件应与被测样品的条件完全一致,以减少误差。
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