2025-01-10 10:49:57黑豆粉磨粉机
黑豆粉磨粉机是一种专门用于将黑豆加工成细腻粉末的设备。它通常具备高效的粉碎系统,能够确保黑豆颗粒被均匀、细致地研磨,从而得到高品质的黑豆粉。该机器设计合理,操作简便,易于清洁与维护。通过调整相关参数,用户可以轻松控制黑豆粉的粗细程度,以满足不同的应用需求。黑豆粉磨粉机广泛应用于食品加工、营养补充品生产等领域,是提升生产效率、保障产品质量的理想选择。

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2022-12-21 15:28:26德芙黑巧克力脂肪含量测试-低场核磁
德芙黑巧克力脂肪含量测试-低场核磁巧克力是一种高热量食品,很多人都喜欢吃巧克力,其中蛋白质含量偏低,脂肪含量偏高。虽然巧克力有不少好处,但是因为它的高热量可导致肥胖。巧克力中脂肪含量是衡量其质量的重要理化指标。目前,对于巧克力脂防含量测定的具体方法没有明确的规定。不同的检验方法得到的检验结果存在差异。常用的巧克力脂防含量的测定方法有:索氏抽提法、酸水解法、低场核磁共振法等。长期的实验证明索氏抽提法和酸水解法对于巧克力制品中脂肪含量测定的结果与真实值相比都不甚理想。索氏抽提法测定巧克力脂肪含量:索氏抽提法主要是用乙迷或石油醚等有机溶剂抽提后,蒸去溶剂所得的物质,除脂防外还含有色素、挥发油、蜡等物质,称为粗脂肪。此外,索氏抽提法不适用于含糖量过高的食品,因为,食品中的糖分会随着乙迷等溶剂被抽提到接收瓶中,致使测定值偏高。而巧克力制品正是含糖量较高的食品,在用索氏抽提法时会导致蕞后结果偏离真实值。一个重要的原因是巧克力制品中含有奶粉,其中的乳脂肪在抽提时不能被乙迷所溶解,这又造成结果的误差。索氏抽提法测定巧克力脂肪含量:酸水解法适用于加工食品和结块的不溶性样品,以及不易除去水分的样品。其利用强酸破坏蛋白质,纤维素等,使脂肪游离出来,再用乙迷提取。选用此法时,强酸可以打破巧克力制品中乳脂球膜,使乳脂肪游离出来,称之为总脂肪。但是,由于巧克力制品中含糖量较高,同样也会影响检验结果。另外,酸水解法由于人为主观因素会带来“在吸取醚层时,因界面不清晰,导致吸得不完荃或吸出黑色水分的结果”,在蕞后挥散乙迷烘干后的蕞后测定值或多或少的偏离真实值,影响检验的准确度。低场核磁技术告诉你巧克力脂肪含量高不高低场核磁法是基于巧克力产品中脂肪含量与采集到的NMR信号强度成正比,通过将每克样品的NMR信号对应于脂肪含量进行定标,即可定量未知样品中的脂肪含量。使用自旋回波序列进行测量,图一是自旋回波序列与检测到的核磁信号。在90度射频脉冲后t1处测量了自由感应衰减(FID)NMR信号。此时信号幅度(A1)与样品的固相和液相(基质和油分)中的H质子数成正比。180度脉冲后,检测自旋回波信号幅度为A2,此时固相的信号已经衰减为0,A2仅为油的信号,A2与样品的脂肪量成正比,从而进行定量测量。使用3~6个已知脂肪含量的样品进行定标后,未知样品可在30秒~3分钟钟内完成测试。测试过程快速无损,可实现工业在线过程测试。推荐仪器:PQ001系列低场核磁共振分析仪
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2022-03-04 09:40:0496孔全黑酶标板 全白酶标板特点
  96孔全黑酶标板 全白酶标板特点  酶标板本生(天津)健康科技有限公司供应:移液器吸嘴,ELISA试剂盒,动物血清,全系荧光定量PCR耗材,产品包括:PCR单管、八联管、96孔板、384孔板。  产品特点:  全黑全白96孔板由高品质聚苯乙烯材料,辅以超精密模具及全自动化生产工艺生产,本产品应用于实验室细胞培养,光学性质便于显微观察。表面经过TC处理,细胞贴壁效果更好。  ● 96孔板有透明板、白色板、黑色板可选。  ● 板盖单方向盖合设计,并带有凝聚环,减少污染。  ● 盖子结合松紧适中,既方便透气,又防止培养基污染或耗损。  ● 孔缘高出,防止交叉污染,字母与数字坐标定位,方便实验。  ● 可层叠防置,节省空间,调理实验室环境。  ● 兼容性好,配合绝大多数设备使用。  ● 经伽马射线消毒灭菌,无DNA酶、无RNA酶、无热源  产品参数:  酶标板;透明;中结合力;F型底;无 RNase/DNase,无热原  酶标板;透明;高结合力;F型底;无 RNase/DNase,无热原  酶标板;白色;中结合力;F型底;无 RNase/DNase,无热原  酶标板;白色;高结合力;F型底;无 RNase/DNase,无热原  酶标板;黑色;中结合力;F型底;无 RNase/DNase,无热原  酶标板;黑色;高结合力;F型底;无 RNase/DNase,无热原  单孔可拆酶标板;透明;中结合力;C型底;无 RNase/DNase,无热原  单孔可拆酶标板;透明;高结合力;C型底;无 RNase/DNase,无热原  单孔可拆酶标板;白色;中结合力;C型底;无 RNase/DNase,无热原  单孔可拆酶标板;白色;高结合力;C型底;无 RNase/DNase,无热原  8孔可拆酶标板;透明;中结合力;F型底;无 RNase/DNase,无热原  8孔可拆酶标板;透明;高结合力;F型底;无 RNase/DNase,无热原  8孔可拆酶标板;白色;中结合力;F型底;无 RNase/DNase,无热原  8孔可拆酶标板;白色;高结合力;F型底;无 RNase/DNase,无热原  8孔可拆酶标板;黑色;中结合力;F型底;无 RNase/DNase,无热原  8孔可拆酶标板;黑色;高结合力;F型底;无 RNase/DNase,无热原  12孔可拆酶标板;透明;中结合力;F型底;无 RNase/DNase,无热原  12孔可拆酶标板;透明;高结合力;F型底;无 RNase/DNase,无热原  12孔可拆酶标板;白色;中结合力;F型底;无 RNase/DNase,无热原  12孔可拆酶标板;白色;高结合力;F型底;无 RNase/DNase,无热原  12孔可拆酶标板;黑色;中结合力;F型底;无 RNase/DNase,无热原
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2022-12-18 17:31:016800微型水质在线监测系统|地表水、城市黑臭水体治理新方案
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2022-03-04 09:56:13全黑可拆酶标板 全白可拆酶标板
  全黑可拆酶标板 全白可拆酶标板  产品特点:  ● 有两种选择:全黑96孔可拆酶标板、全白96孔可拆酶标板  ● 大大提高诊断检测的灵活性,从96 孔至1 孔,可以任意进行选择。  ● 每个孔都锁定在框架中,高度一致,防止卡在机器中。  ● 方便处理:单孔的固定与板条的固定一样便利。  ● 无需特殊工具就可以将条状或单个孔洞放入或移出框架。  ● 8 孔板条设计,可均匀地进行读数和洗涤。  ● 孔间处理均匀,CV 值
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2023-06-05 10:04:13Adv. Opt. Mater. 西安工业大学:防伪加密黑科技再升级,新型CDs合成告捷 | 前沿用户报道
碳点(CDs)作为能发光的纳米碳材料,一直以来在防伪加密领域被普遍看好。它具有良好的光稳定性、水溶解性、生物相容性和低毒性,因而能参与分子材料构建而不产生毒害污染。理论上,如果将此类基于碳点构建而成的发光材料运用于防伪,那么它应该更具有难以仿制且不受环境条件制约的优势。碳点 (CDs) 研究也因此十分火爆。但传统碳点 (CDs) 受制于分子聚集导致发光减弱(ACQ)[1]效应,无法长时间聚集发光,而它的另外一种发光方式——室温磷光(RTP)[2],又极易被水溶液中的氧气和其他分子影响,限制了其在水性生物系统中的应用。故而碳点(CDs)材料在防伪加密领域的发展一度止步不前。如今新型CDs(E-CCDs)问世,打破了上述两种弊端,成为既能长时间聚集发光(即AIE[3]效应)又可水性应用的智能材料。其具备的刺激响应机制,能在特殊光照条件下长时间发光,显示出肉眼可识别的不同色彩,更可谓是加密、防伪界的“天选之作”。可以说,新型CDs(E-CCDs)能够真正发挥其应用载体及环境的高度适应性,且不易被复制仿冒,一举成为防伪及信息加密领域的“黑科技”,前景无限。TIPS[1] ACQ,即aggregation-caused queching: 由于分子间作用或其他情况消耗了激发态能量,导致荧光淬灭的现象。也称聚集诱导荧光淬灭现象。[2] RTP,即room temperature phosphorimetry:磷光是一种缓慢发光的光致发光现象,当激发光停止后,发光现象能持续存在。大多数室温磷光体系都含有贵金属,成本高并可能具有潜在毒性。具有长寿命的磷光化合物成目前仍然是研究难点。 [3] AIE,即Aggregation-induced emission:大多数有机化合物的光发射效率在溶液中比在固体状态下高。但另外一些有机化合物的光发射遵循相反的模式,在固体中比在溶液中大。这种效应归因于分子在固体中的灵活性降低。也称聚集诱导发光现象。 此类嵌入AIE效应和RTP特性的新型碳点(E-CCDs)由来自西安工业大学材料与化工学院光电功能材料与器件课题组的陈卫星教授及金洗郎副教授成功研发。相关研究论文在国际光学领域著名学术期刊《Advanced Optical Materials》上发表。“Facile Preparation Strategy of Novel Carbon Dots with Aggregation-Induced Emission and Room-Temperature Phosphorescence Characteristics”。下面就让我们一窥科研弄潮儿如何运筹帷幄,研发出新型 CDs,促使防伪加密黑科技技术升级的过程吧。魔法“灵光”关键点独特化合物防止分子运动分子聚集导致发光猝灭(ACQ)原理作为光物理学常识被写入教科书数十年。但近年来与之相反的聚集诱导发光(AIE)概念打破了传统思维,而这正成为研究团队应对ACQ现象的有力武器。相关研究表明,当碳点 (CDs) 中有机分子具有扭曲结构、运动受限时,AIE 效应即可出现!同时课题组发现,室温磷光(RTP)经过精巧的分子设计与合成,即可克服水性应用的阻碍,并大大提高磷光发射强度!基于以上研究,首先陈教授课题组的丁镠博士及其团队制备出具有 AIE 效应的碳点分子结构,然后在其中加入一种有机化合物——三聚氰酸,这种独特的化合物可以提高碳点的刚性,阻止分子间运动,宛如魔法般抑 制了发光溃散的同时,提高了磷光发射强度。这样一来,此类碳点(CDs)材料在室温条件下的发光能更易用肉眼观察到,其亮度也变得更强、时间更长。这意味着它对刺激有强响应机制,这更有利于未来在信息加密及防伪领域获得长足发展。E-CCDs光谱测定科学佐证AIE效应为了验证新型碳点 E-CCDs 的聚集诱导发光(AIE)效应,科研小组将不同水容积比的溶液置于 365 nm紫外线照射,并对其发光状态进行对比(图1),结果发现:当溶液含水量50%时则显示红色荧光。同时,不同浓度的溶液发射光谱(图2)也在 450nm 与 600nm 显示了明显的波峰。这些现象表明:E-CCDs 由于分子内旋转的限制成功阻抗了淬灭,表现出聚集诱导发射(AIE),因而依然发光。碳点(CDs)材料自此终于破除了固态下的发光溃散“魔咒”,从而突破了其应用于防伪加密领域的形态限制。图1在日光(上)和365nm紫外线照射(下)下制备的不同体积水比(从0到90%)的E-CCDs溶液的照片。图2不同水比时E-CCDs溶液的荧光发射光谱E-CCDs的磷光性质RTP特性一目了然在 365 nm 紫外线照射下,E-CCDs 溶液的磷光随着水量的增加由不存在变为绿色,其强度也持续增加(图3)。荧光粉的磷光可以用肉眼观察到,关闭紫外线光源后仍可持续发光 9 s(图4)。这些结果表明AIE和RTP效应都得到了实现,且同时兼具荧光与磷光发射,其强度与发光寿命都能满足易于识别需求。图3制备的不同体积水比(从0到90%)的E-CCDs溶液在UV OFF下的照片。图4在UV OFF下的电子E-CCDs粉末照片。为了进一步揭示磷光的机理,研究人员提出了如图5所示的方案。E-CCDs 聚合网络骨架由氢键相互作用形成,这一系列氢键提高了E-CCDs 的刚性,防止分子间运动,有效地增强了系统间交叉,从而提高了磷光发射。图5E-CCDs可能的结构示意图以及CDs、CA和水分子之间的分子相互作用。E-CCDs的应用加密防伪两不误所谓“科研至上,应用为王”,E-CCDs 的广阔前景令人兴奋不已。为了进一步验证其应用价值,丁博士团队将 E-CCDs 粉末用于潜伏指纹、贴膜和加密。如图6),结果表明,其在荧光及磷光下成像表现十分优秀,在细节处也可以清晰展现图案样态与纹路。作为智能材料,E-CCDs 运用于高级防伪及多重信息加密,会让产品设计有更广阔的发挥空间,能够适用于更精细、更独特的图样,为该领域产品的升阶发展提供了强有力的支持。图6a)E-CCDs墨水在日光和紫外线照射下的照片,以及E-CCDs粉末染色的潜在指纹照片(紫外线关闭)。b) CDs-PVA胶片。c)喷洒水和乙醇前后在E-CCDs溶液上绘制的图案照片。课题组介绍西安工业大学电功能材料与器件课题西安工业大学陈卫星教授及金洗郎副教授光电功能材料与器件课题组,主要研究方向为有机荧光、室温磷光材料的制备及其荧光成像,发光二极管、光学防伪等领域的应用研究,共价有机框架材料的设计、合成及其荧光性能调控等。课题组合照“黑科技”组团报道不是梦HORIBA仪器来助攻除了敏锐的研发思路与坚持不懈的钻研精神,适宜且精妙的仪器也是科研路上必备的得力干将。HORIBA 十分荣幸能在荧光磷光测量表征方面为先进智能材料的研究应用献上一臂之力。有了先进仪器的助力,相信未来将会有更多“黑科技”组团报道。该研究中使用的 HORIBA 的 QuantaMaster 8000 荧光光谱仪(现已升级为 Fluorolog-QMTM ),配置专 利 DeltaRAM XTM 单色仪,能获得超快激发波波长扫描,实现快速比率测定。其灵敏度高,特别适用于动态扫描、膜流动性测量及耦合荧光显微镜。它对荧光光谱及磷光光谱,荧光量子产率及荧光/磷光寿命也能进行全光谱范围的快速表征分析。它的模块化设计更可满足各种专属应用需求。本次实验中使用的 QuantaMater 8000 荧光光谱仪(升级型号:Fluorolog-QMTM 模块化稳瞬态荧光光谱仪)如果您对上述产品感兴趣,欢迎扫描二维码留言,我们的工程师将会及时为您答疑解惑。
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