一种光纤倏逝波探针及其腐蚀方法和腐蚀装置

    公开(公告)号:CN116297196A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310266745.1

    申请日:2023-03-20

    IPC分类号: G01N21/01 C03C25/68

    摘要: 本发明公开一种光纤倏逝波探针及其腐蚀方法和腐蚀装置,其中一种光纤倏逝波探针包括传输区、过渡区和感应区,过渡区的外表面为抛物线绕过渡区的中心轴旋转形成的喇叭型曲面,过渡区的第一端具有第一开口,过渡区的第二端具有第二开口,第一开口大于第二开口,传输区设置于过渡区的第一端,感应区设置于过渡区的第二端,传输区、过渡区和感应区为一体成型结构。该光纤倏逝波探针能够使得过渡区的入射角大幅度减小,提高感应区倏逝波的穿透深度,进而提高光纤倏逝波探针的探测精度。

    一种香米中特征性香味成分提取方法

    公开(公告)号:CN114858952A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210427663.6

    申请日:2022-04-22

    IPC分类号: G01N30/06 G01N30/72

    摘要: 本发明涉及一种香米中特征性香味成分提取方法,包括以下步骤:A、取研磨后的香米与无水乙醇混匀;B、将步骤A中混匀后的样品密封置于超声水浴装置中,经过至少一次的超声水浴提取,待完全沉淀后,取上清液,其中超声水浴条件为超声频率45~100KHz,超声时间20~60min,超声温度20~60℃;C、取全部超声后的上清液进行离心,收集离心上清液;D、取离心上清液进行浓缩处理,得到含有2‑乙酰基‑1‑吡咯啉(2‑AP)的浓缩液。整个样品的提取只需使用十几毫升无水乙醇作为提取试剂,后续检测无需复杂的样品净化及衍生化流程,优化的超声提取参数和较低的提取温度能够在高效提取的同时有效避免在前处理过程中2‑AP的损失或新的2‑AP生成,检测结果较为准确。

    一种检测香米特征香味成分2-乙酰基-1-吡咯啉的方法

    公开(公告)号:CN114778733A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210428749.0

    申请日:2022-04-22

    IPC分类号: G01N30/02 G01N30/72 G01N30/06

    摘要: 本发明涉及一种检测香米特征香味成分2‑乙酰基‑1‑吡咯啉的方法,包括步骤:向香米样品中加入2,4,6‑三甲基吡啶,再加入无水乙醇,进行超声萃取、离心、浓缩、过滤处理,得到供试品溶液;将供试品溶液注入液相色谱‑串联质谱联用仪中检测。本发明所采用的液相色谱‑串联质谱检测方法,样品前处理时使用无水乙醇作为萃取剂,不需要高温蒸馏、萃取,萃取后所得的供试品溶液也无需任何衍生化反应流程,可直接进入液相色谱‑串联质谱联用仪检测,解决了现有技术在检测2‑AP过程中,由于采用高温的前处理方法所导致的2‑AP因挥发、热分解及新生成等引起的测定结果不准确,以及萃取液必须经复杂的衍生化反应才能进入液相色谱‑串联质谱联用仪测定的问题。

    一种同时检测乳制品中多种晚期糖基化终末产物的方法

    公开(公告)号:CN114062548A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111352332.2

    申请日:2021-11-16

    摘要: 本发明涉及一种同时检测乳制品中多种晚期糖基化终末产物的方法,包括以下步骤:配制不同浓度的氨基酸标准溶液;将乳制品样品用微波消解仪进行消解,消解结束后得到消解液;将所述消解液冷却至室温,然后使冷却至室温的所述消解液流经滤膜进行过滤,收集滤液,将所述滤液稀释得到经处理后的乳制品样品;将所述氨基酸标准溶液、所述经处理后的乳制品样品分别注入液相色谱‑串联质谱联用仪中进行检测。本发明提供一种同时检测乳制品中多种晚期糖基化终末产物的方法,可对乳制品中晚期糖基化终末产物多种氨基酸进行检测,解决了现有的检测时间长、成本高等问题。

    一种基于智能手机的甲醛含量快速检测装置

    公开(公告)号:CN215415072U

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202121677737.9

    申请日:2021-07-22

    IPC分类号: G01N21/78

    摘要: 本实用新型公开了一种基于智能手机的甲醛含量快速检测装置,包括智能手机附件装置,智能手机附件装置包括智能手机安装壳、第一距离调节器、样品放置壳、第二距离调节器和面光源安装壳,智能手机安装壳的一端依次安装有相连通的第一距离调节器、样品放置壳、第二距离调节器和面光源安装壳,采用盐酸苯肼法作为样品中甲醛检测的主要技术手段,使得样品中甲醛呈现一定颜色,通过智能手机拍摄获得图片,根据样品颜色信息得出灰度值,灰度值与甲醛的浓度呈现相关关系,利用已得出的反演规律即可计算出样品中甲醛的浓度;可实现样品中甲醛含量的精准检测,整个装置和检测体系成本低、效率高、可大量生产,在食品安全领域具有重要应用价值。