一种发酵罐顶部取样装置
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104833546A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510291178.0

    申请日:2015-06-01

    Abstract: 一种发酵罐顶部取样装置,包括:外套管,呈竖直状态密封固定于发酵罐顶部;取样管,滑动插装于外套管中,其上端连接于取样系统,位于发酵罐内的取样管上设置有蒸汽进孔;关断装置,设置于取样管上。当开始灭菌前,将取样管相对外套管滑动,使蒸汽进孔裸露于发酵罐中,当罐温达到120度左右时,打开取样管路的关断装置,发酵罐原料实消时产生的蒸汽通过蒸汽进孔进入取样管中,并经过取样管对取样器的外部管路进行消毒灭菌,从而不需要连接专用蒸汽管路。当消毒灭菌结束后反向抽拉取样管,使蒸汽进孔滑动至外套管内,从而外套管将蒸汽进孔封闭,此时在取样器蠕动泵的作用下,即可将发酵罐内的原料通过取样管抽取出来进行取样,操作简单便捷。

    一种总糖快速分析方法
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103529021A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201210226145.4

    申请日:2012-07-03

    Abstract: 本发明涉及一种总糖快速分析方法,是一种总糖待测物质在反应池内自动控制水解后,自动于微量热滴定池内滴定,快速获得食品、酒类、发酵液及中药材等待测物质中总糖含量的测定方法。待测物的水解方式一般采用酸水解、酶水解或两者结合的水解方法。水解液采用滴定分析方法测定还原糖含量,一般采用斐林试剂补色光度滴定测定还原糖。滴定分析于微量热滴定装置内自动进行。本发明的特点为它是总糖自动快速测定方法,总糖的水解和滴定均为自动控制条件下进行的。采用补色光度微量热滴定方法克服了水解液颜色、浊度等对滴定终点判断的干扰。本方法适应于食品、发酵液、酒类及中药材等总糖的自动快速分析。

    酶电极生物传感器抗干扰测定方法

    公开(公告)号:CN109164148B

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201811028559.X

    申请日:2018-09-04

    Abstract: 一种酶电极生物传感器抗干扰测定方法,包括如下步骤:通过先测量待测样品的相应电流值X、之后测量待测样品以及等量的标准样品的相应电流值Y、最后测量待测样品以及一半量的标准样品的相应电流值Z,计算出常数a和米氏常数b。最终计算出补偿后的待测样品浓度,测定过程排除了干扰因素的影响,在有干扰源的情况下,这种测定方法测定结果更准确、更可靠。

    检测黄曲霉毒素B1的生物传感分析仪酶电极及制备方法

    公开(公告)号:CN107727722A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710780464.2

    申请日:2017-09-01

    CPC classification number: G01N27/327

    Abstract: 本发明属于生物传感器领域,公开了一种检测黄曲霉毒素B1的生物传感分析仪酶电极及制备方法,检测黄曲霉毒素B1的生物传感分析仪酶电极设置有将黄曲霉毒素氧化酶酶膜贴合在电极表面形成用于检测AFB1的生物传感分析仪酶电极;黄曲霉毒素氧化酶酶膜制备方法包括制备空膜圈;将交联剂与黄曲霉毒素混匀;将混匀后的交联剂与黄曲霉毒素涂抹在载体上;自主装保护膜;干燥后,制得黄曲霉毒素氧化酶酶膜。本发明通过配制浓度为0-500μg/kg的AFB1标准样品溶液来绘制电流-AFB1浓度标准曲线,由于AFB1在浓度0-500μg/kg时,电流与AFB1浓度的线性非常规则,因此,大大提高了本发明的检测精确度。

    一种天然浅黄绿色玫瑰水及制备方法

    公开(公告)号:CN102327197B

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201010224316.0

    申请日:2010-07-12

    Abstract: 本发明涉及化妆品,是一种用玫瑰鲜花经蒸馏获得的纯天然浅黄绿色富含玫瑰精油有效成分的护肤用玫瑰水。该玫瑰水的制备方法为:1)将玫瑰鲜花除杂,部分鲜花用盐水腌渍;2)于蒸馏设备内放入鲜花质量2-4倍的水,用蒸汽升温至沸腾状态,先后放入腌渍过的鲜花及新鲜鲜花;3)控制加热蒸气的压力及温度、冷却水的流量及温度、蒸馏强度等工艺条件,使蒸馏时间120分钟,蒸馏馏分质量与鲜花质量相当;4)收取35-50分钟时间段的馏分即为天然浅黄绿色玫瑰水;5)本产品全过程无菌控制。本发明的特点为它是富含玫瑰精油成分的天然护肤产品;本产品浅黄绿色为自然蒸馏的色泽,不外加任何物质;全过程无菌控制,玫瑰水产品中无有害微生物。

    一种检测还原糖浓度的电化学方法与装置

    公开(公告)号:CN101393162A

    公开(公告)日:2009-03-25

    申请号:CN200810157728.X

    申请日:2008-10-16

    Abstract: 本发明涉及一种测定还原糖浓度的电化学分析方法与装置,属生物电化学领域,具体方法是将样品溶液与铁氰化钾与氢氧化钾溶液在80℃水浴中反应2min,反应液经冷却后用电化学安培法检测。本发明方法操作简便、反应条件温和易于控制、分析灵敏度高、分析速度快、抗干扰能力强,可广泛应用于各种样品中还原糖的测定。测定装置包括:1)预混池:容积2ml,底部带有电磁搅拌器,使得注入的定量样品溶液与过量铁氰化钾和氢氧化钠溶液快速混匀;2)加热管道和冷却管道:预混均匀的反应液通过加热管道保温80℃、2min,使样品中的还原糖产生等毫摩尔数的K4Fe(CN)6电化学活性物质,再经过冷却管道使反应溶液冷却至室温后进入测定池进行检测;3)测定池:具有参比电极、工作电极和辅助电极三电极系统,其中的玻碳工作电极能够测定K4Fe(CN)的氧化电流;4)蠕动泵系统:采用蠕动泵控制预混池、测定池的进液、出液、排空、清洗。

    酶电极生物传感器抗干扰测定方法

    公开(公告)号:CN109164148A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811028559.X

    申请日:2018-09-04

    Abstract: 一种酶电极生物传感器抗干扰测定方法,包括如下步骤:通过先测量待测样品的相应电流值X、之后测量待测样品以及等量的标准样品的相应电流值Y、最后测量待测样品以及一半量的标准样品的相应电流值Z,计算出常数a和米氏常数b。最终计算出补偿后的待测样品浓度,测定过程排除了干扰因素的影响,在有干扰源的情况下,这种测定方法测定结果更准确、更可靠。

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