花生油质量检测仪的设计
花生油的检出实验原理

花生油的检出实验原理花生油的检出实验主要是通过分析花生油中的化学成分和物理性质来判断其质量和纯度。
以下将从实验原理、实验步骤和实验器材三个方面详细介绍花生油的检出实验。
1.实验原理:花生油是常见的植物油之一,主要成分为甘油三酯,其中含有脂肪酸、固醇、维生素E等生物活性物质。
为了检测花生油的质量和纯度,常常利用以下几个原理进行实验。
1.1 紫外吸收法:花生油中的维生素E具有较强的紫外吸收能力,可以通过紫外-可见光谱仪测定花生油中维生素E的含量,进而判断花生油的品质。
1.2 酸价测定法:花生油中的酸价可以反映其中游离酸的含量。
通过酸碱中和反应,将游离酸与碱溶液中的NaOH反应生成相应的盐,测定所需的NaOH用量,从而计算出花生油中游离酸的含量。
1.3 过氧化值测定法:花生油中的过氧化物质含量可以通过测定其过氧化值进行判断。
过氧化值是指单位质量的油脂氧化所需的活性氧的量,通常以mEq/kg 表示。
过氧化值越高,代表花生油中的氧化程度越高,品质越差。
1.4 密度测定法:花生油的密度可以通过测定其质量与体积之间的比值得出。
不同质量和纯度的花生油其密度也会有所不同,通过该实验可以初步判断花生油的品质。
2.实验步骤:2.1 准备实验器材和试剂:准备所需的花生油样品、紫外-可见光谱仪、滴定管、烧杯、溶液容量瓶、酸碱指示剂、NaOH溶液等。
2.2 紫外吸收法实验步骤:(1) 将花生油样品加入紫外-可见光谱仪的样品池中。
(2) 设定紫外光谱的扫描范围和波长。
(3) 扫描花生油样品,记录其在不同波长下的吸光度。
(4) 建立吸光度与波长的关系曲线,根据维生素E的光谱特性,计算出花生油中维生素E的含量。
2.3 酸价测定法实验步骤:(1) 取一定量的花生油样品加入烧杯中。
(2) 加入酸碱指示剂,使样品呈现酸性。
(3) 用NaOH溶液滴定,直到出现颜色变化,记录所需的NaOH溶液用量。
(4) 根据NaOH溶液的浓度和用量计算酸价,进而计算出花生油中游离酸的含量。
食用油品质检测仪说明书

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此外,您还有以下选择在任何时候自行检查您的CSY-SDC:2 通过在煎炸油中使用简单测试功能(精度+/- 3%TPM):对于一个不需要校准的简单测试功能,我们建议您在启用新仪器时先对油温150 到180℃的未煎炸过的油中先做下测量;您需要进行多次测量),并留意各自的读数。
这些读数的平均值将会成为您今后测量的参考值。
以后在校准仪器时,可以在未煎炸过的油温150 到180 ℃的油中测量,并用之前的平均值做为参考校准。
请注意,当更换其他类型的油或者更改油的供应商时,上述的参考值将需要重新确定。
您的参考值为:________________________目录1 安全和环境.............................. ............. ............. ............. ............. ............. . (3)1.1. 关于此文件......................... ..................... ..................... ..................... (3)1.2. 安全需知........................ .............. .............. .............. .............. .............. .. (3)1.3. 环境保护.......................... ..................... ..................... ..................... (3)2 详细规格............................... ............................... ............................... . (3)2.1. 使用................................. ........................... ........................... ........................... .32.2. 技术参数......... ..................... ........................... ........................... .. (4)3 产品描述.............................. ..... ........................... ........................... . (4)3.1. 概述............................... ... ..... ........................... ........................... (4)3.2. 显示符号........................... ..... ........................... ........................... (6)3.3. 基本附件........................... ..... ........................... ........................... (9)4 初始操作.............................. . ..... ........................... ........................... .. (9)4.1. 试运行............................ .. . ..... ........................... ........................... . (9)4.2. 仪器的功能介绍...................... . ........................... ........................... (9)4. 2 . 1 . 开/关仪器................... . ..... ........................... ........................... . (9)4.2.2.LED警报. ................... . ..... ........................... ............................. .. (10)4.2.3.电池容量........................ . . ..... ........................... ........................... (10)4.2.4. 读数手动保持功能................. . ........................... ........................... (10)4.2.5. 读数自动保持功能................ . . ........................... ........................... ......... . (10)4.2.6. 自动关闭功能.............. .. . ..... ........................... ........................... .. (10)4.2.7. 设置TPM 极限值....................... ....................... ....................... .. (10)4.2.8.锁定/ 解锁T P M 极限值....................... ....................... ........ (11)4.2.9. 仪器的配置....................... ....................... ....................... ....................... . (12)4.2.10. 锁定/解锁配置模式... ................... ... ................... ... ................... ... (15)5 测量.................. ... .................. ... .................. ... .................. ... .................. ... . (15)5. 1 . 测量知识.......... ... ................ .......... ... ................ .......... ... ................ .......... .15 5.2. 执行测量.......... ... ............ .......... ... ............ .......... ... ............ .......... ... .. (16)5.3. 仪器功能自测...... .......... ... ........ ...... .......... ... ........ ...... .......... ... ........ ...... ..176 仪器的维护..... ... ........ ...... ..... ... ........ ...... ......... ..... ... ........ ...... ......... ..... ... ..18 6.1. 更换电池.......................... .......................... .......................... .......................... ..18 6 . 2 . 清洗探头...................... ...................... ...................... ...................... (18)6. 3 . 清洗外壳...................... ...................... ...................... ...................... . (18)6.4. 标定/校准仪器.................... ........... .................... ........... .................... ........... ..187 常见问题和回答................ ........... ...... ................ ........... ...... ................ (18)1 安全和环境1.1. 关于此文件使用> 请在使用本产品前仔细阅读本文件并保证您已熟悉本产品的使用,尤其注意安全指导和警告提示预防在使用过程中造成伤害和对仪器的损坏。
OS-270食用油品质检测仪-海能仪器

食用油脂是人们摄取能量和营养的重要来源,是加工食品的重要原料。 油 炸食品以其特有风味广受消费者喜欢。 用于煎炸的食用油在高温煎炸过程中发 生一系列的物理、 化学变化, 这些变化会生成对身体健康有害的物质。 目前, 煎 炸食用油的传统检测方法多为化学方法, 这些方法必须在实验室内由专业人员 操作, 费时费力, 化学试剂的使用可能会伤害检测人员健康, 且化学废剂污染了 环境。 OS-270 是一种快速, 安全, 高效食用油品质检测仪, 能够快速检测食用油 中的极性化合物组分含量。 本产品能够在油温较高的环境下使用,适用于各种 煎炸的食用油品质检验。 在 《GB7102.1-2003 食用植物油煎炸过程中的卫生标准》 中规定煎炸油的 极性组分含量不超过 27%。
T P M 分辨率 温度传感器 T P M 传感器 T P M 响应时间 L E D 状态提示 操作温度 存储温度 显示方式 机壳材质 探头材质 防护等级 电源 2 节AAA型电池 2 0 ℃以下的电池使用寿命 尺寸 重量(带探头保护套)
元素分析
ห้องสมุดไป่ตู้
技术指标
1 0 ~2 0 0 ℃ ± 0 .1 ℃ ± 1℃ 0 ~4 0 % ±2 % ( 4 0℃~ 190℃) 0 .1 % P T C传感器 专利电容传感器 <1 5 s 绿色,橙色,红色 0 ~+5 0 ℃ -2 5 ℃~+70℃ L CD 背光显示屏 ABS 食品级不锈钢 IP 6 5 (七号) 连续使用时间约25小时 (相应的5 00次测量) 3 6 7 m m X 48mmX24mm 165g
技术指标
测量温度 温度分辨率 温度测量精度 T P M (极性化合物组分含量) T P M 测量精度 主要特点与优点
智能智能油品质量监测仪的技术要求

智能智能油品质量监测仪的技术要求智能油品质量监测仪是一种可以实现自动化检测和监测油品质量的设备。
它能够通过智能化技术和传感器来进行各种参数的检测,如油品温度、粘度、密度、水分含量、含硫量等。
在现代工业生产和交通运输中,油品的质量对设备和机械的工作性能和寿命有着重要的影响,因此,研发一种可靠、精确的智能油品质量监测仪具有重要意义。
首先,智能油品质量监测仪应具备高精度的测量能力。
油品的质量检测十分重要,对细小的参数变化都应敏感,因此监测仪的传感器应具备高灵敏度和准确度。
同时,监测仪应具备高分辨率的输出能力,以便更好地分析油品的质量状况。
其次,智能油品质量监测仪应具备多种参数检测的功能。
在实际应用中,不同的油品可能需要检测的参数种类和数量各不相同,因此监测仪应具备可变参数的设置,满足不同油品的质量检测需求。
同时,监测仪还应支持实时监测和记录功能,能够持续不断地对油品质量进行监测,并对数据进行存储和分析。
第三,智能油品质量监测仪应具备便捷操作和信息传输的特性。
智能化技术的应用使得监测仪能够通过触摸屏或者按键进行操作和设置,操作过程简单,便于使用。
此外,监测仪还应支持数据的无线传输,例如通过Wi-Fi或蓝牙等方式,将监测的数据传输到云端或其他设备进行处理和存储。
第四,智能油品质量监测仪应具备高稳定性和可靠性。
油品质量监测的结果直接关系到设备和机械的正常运行和使用寿命,因此监测仪本身应具备高稳定性和可靠性,确保测量结果的准确性和可重复性。
第五,智能油品质量监测仪应具备智能化数据处理和分析功能。
监测仪应能够对采集到的数据进行智能分析和处理,例如通过算法判断油品是否达到质量标准,并能够向操作人员提供相应的提示和建议。
此外,监测仪还应具备数据可视化的能力,将检测结果以图表或其他形式直观地展示出来,方便用户进行分析和决策。
综上所述,智能油品质量监测仪应具备高精度、多参数、便捷操作、信息传输、高稳定性和可靠性、智能化数据处理和分析等特性。
油品质量在线监测系统设计

油品质量在线监测系统设计现代社会生活和生产,离不开各式各样的机械设备,而机械设备的通病则在于机械内部在持续的使用过程中会出现磨损和润滑的问题,如果不能够及时的解决,将会降低机械的使用寿命,造成一定的经济损失。
油品质量监测是现代设备管理的需要,目前常用的油品质量监测都是离线状态的,而在线监测技术则能够实现对机械设备运行过程中的油品质量监测,能够进一步的确保油品的质量,并有效防止油品的失效,提高设备的可靠性运行,提升设备的使用寿命。
1 油品监测发展现状一般来说,对于油品质量的监测主要发生在两个阶段,第一个阶段是在选用机械润滑油品的选型过程中,在这一过程中,许多企业都是采用实验室监测方式来进行,主要的油品监测技术包含有红外光谱技术、原子发射光谱技术、铁谱技术以及颗粒计数技术等方式对油品的质量进行鉴定。
这一阶段的油品质量监测主要是为了帮助企业选择品质高的润滑油品投入到机械设备中使用。
第二个阶段的油品质量监测主要是指在机械设备的运行过程中油品质量监测,对于油品质量的监测主要包含对油液内的水分监测、粘度检测、介电常数等。
这些参数的变化将会对油品的质量产生极大的影响,从而影响到油品的质量。
油品在的水分监测是为了进一步避免乳化水和游离水对油品质量的影响,如果油品中水分含量过高,会促使油品氧化变质。
破坏润滑油形成的油膜,使润滑油效果变差,同时还会加速有机酸对金属的腐蚀作用,锈蚀设备。
例如某电厂汽轮机,当汽轮机油含水量达到0.1%时,油液变得白浊状。
当汽轮机油含水量达到0.8%时,轴承发生严重磨损。
四球机试验结果表明:随着含水量的增加,汽轮机油的抗磨性逐渐下降。
当含水量达到2.5%时,汽轮机油的抗磨性急剧下降,汽轮机油润滑性能丧失。
由此可见水分监测的重要性。
粘度是评定润滑油质量的一个重要指标,也是一个重要的换油指标。
它是润滑油流动性能的主要技术指标,绝大多数的润滑油是根据其粘度大小来分牌号。
润滑油粘度变化的主要原因有油品氧化加剧,导致粘度升高、油品抗剪切性能下降,导致粘度降低以及油品中混入了其他不同粘度的油品,导致粘度发生变化。
食用植物油实物检查设备制作要求

附件2:食用植物油实物检查专用设备制作要求一、油深测量尺油深测量尺由尺带、尺砣、尺架(尺鼓、摇柄、手柄)等3部分组成,基本结构如图1。
按GB13236-1991《量油尺技术条件》和JJG4-1999《钢卷尺》中的II级要求生产制作。
接触食用油部分无电镀处理、不含重金属成分,所用原料及加工工艺符合食品卫生安全要求。
(一)尺带1.30m量程,最小分度1mm,数字连读。
2.尺带宽度13±0.13mm,厚度(0.22~0.28)±0.02mm。
3.ICr8Ni9Ti(304不锈钢)或耐磨黑氧化碳钢材质,表层防腐蚀处理。
4.宽度均匀,平整光滑,边缘无锋口、毛刺,表面耐磨,无气泡、脱皮、皱皮、锈痕、划痕等缺陷。
5.有较好的韧性和刚度,不变形。
6.较深底色,色泽均匀,打尺时油痕显示清晰。
7.纹线清晰均匀,与尺边垂直,无重印漏印。
纹线宽度0.15~0.3 mm,宽度误差≤纹线宽度的30%。
(二)尺砣1.ICr8Ni9Ti(304不锈钢)六棱棒制作,尾端为平头圆锥形状,重量750g±20g。
2.表面抛光处理,光洁,无电镀层。
3.刻度清晰匀称,耐磨,无明显疵点。
(三)尺架1.重型铝合金型材尺架,木质或塑料手柄。
2.逆时针收尺结构,滑动轴承摇卷系统,尺带整平拔叉。
3.安装牢固,使用方便,不变形。
4.收放灵活,无卡滞现象。
(四)其他要求1.尺砣零点至尺带500mm纹线处允许误差0.5mm。
2.30m全程测量误差不超过±(0.3+0.2L),即6.3mm。
3.设备出厂前按相关国家标准规定方法进行检定,并提供合格证。
图1:油深测量尺1.尺带2.尺砣3.摇柄4.尺架二、油液扦样器油液扦样器由采样筒和采样绳两部分组成,采样桶基本结构如图2。
接触食用油部分无电镀处理、不含重金属成分,所用原料及加工工艺符合食品卫生安全要求。
(一)采样筒1.塞盖与塞嘴以弹簧、钢珠方式连接,采样筒到达扦样位置后,提拉采样绳,塞盖与塞嘴分离,油液进入筒体。
一种花生油出油率检测用精炼设备[实用新型专利]
![一种花生油出油率检测用精炼设备[实用新型专利]](https://img.taocdn.com/s3/m/73cabd3203020740be1e650e52ea551811a6c94d.png)
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)实用新型专利(10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201822205220.4(22)申请日 2018.12.27(73)专利权人 河南省淇花食用油有限公司地址 458000 河南省鹤壁市鹤壁国家经济技术开发区海河路东段196号(72)发明人 连建伟 任志敏 郭珊珊 李珍珍 连小娜 (51)Int.Cl.C11B 3/00(2006.01)(54)实用新型名称一种花生油出油率检测用精炼设备(57)摘要本实用新型公开了一种花生油出油率检测用精炼设备,包括精炼罐、脱色罐和过滤器,所述精炼罐位于脱色罐的一侧,所述过滤器位于脱色罐的另一侧,所述精炼罐、脱色罐和过滤器的外表面固定套接有同一个连接板,所述连接板的两端均固定连接有支撑板,所述支撑板的上端固定连接有遮雨顶板,所述遮雨顶板的上表面固定连接有太阳能电池板,所述支撑板的下端固定连接有底座,所述底座的下表面中间位置固定连接有电动液压泵。
本实用新型中的精炼设备具备防雨功能和太阳能自足供电功能,节能环保,节约成本,同时可以在需要时实现移动式和固定式两种形态的任意切换,方便移动,避免人工搬运,省时省力,提高工作效率。
权利要求书1页 说明书3页 附图1页CN 209619309 U 2019.11.12C N 209619309U1.一种花生油出油率检测用精炼设备,包括精炼罐(1)、脱色罐(2)和过滤器(3),其特征在于,所述精炼罐(1)位于脱色罐(2)的一侧,所述过滤器(3)位于脱色罐(2)的另一侧,所述精炼罐(1)、脱色罐(2)和过滤器(3)的外表面固定套接有同一个连接板(4),所述连接板(4)的两端均固定连接有支撑板(5),所述支撑板(5)的上端固定连接有遮雨顶板(6),所述遮雨顶板(6)的上表面固定连接有太阳能电池板(7),所述支撑板(5)的下端固定连接有底座(8),所述底座(8)的下表面中间位置固定连接有电动液压泵(9),所述电动液压泵(9)的一侧设有第一电动千斤顶(10),所述电动液压泵(9)的另一侧设有第二电动千斤顶(11),所述第一电动千斤顶(10)和第二电动千斤顶(11)的下端均固定连接有同一个活动板(12),所述活动板(12)的下表面设有滚轮(13),所述电动液压泵(9)的前侧外壁固定连接有蓄电池(14),所述底座(8)下表面两侧边缘位置均固定连接有支撑脚(15),所述蓄电池(14)的一侧外壁固定连接有逆变器(21)。
花生油质量检测仪的设计

花生油质量检测仪的设计
杨欣;姚海燕
【期刊名称】《中国西部科技》
【年(卷),期】2008(007)029
【摘要】本文设计了一种根据吸光度原理,检测花生油纯度的仪器.当花生油结晶时,光源发出的光通过样品油后被光频转换器TSL230接收.TSL230输出与输入光强相关的频率脉冲,再测出入射光直接被TSL230接收所得到的频率脉冲,两次频率值相比,得到与吸光度对应的数值.因为吸光度与样品油的纯度有关,所以可以通过频率,了解样品油的纯度情况.
【总页数】3页(P52-54)
【作者】杨欣;姚海燕
【作者单位】安阳工学院,河南安阳,455000;安阳工学院,河南安阳,455000
【正文语种】中文
【中图分类】TS2
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1.基于ARM+FPGA的食用花生油质量快速检测仪的设计 [J], 张俊;吴明赞;王晓萍
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花生油的化学实验室设计

广西工业职业技术学院设计说明书课题名称:花生油中心化验室设计姓名:黄丽娟专业:食品药品监督管理班级:药监1031起止日期:指导教师:韦丽广西工业职业技术学院设计说明书(学生填写)题目:花生油厂中心化验室设计目录前言 (2)摘要 (2)1原料、半成品、成品质量标准 (3)1.1原料质量标准 (3)1.2半成品质量标准 (3)1.3成品质量标准 (4)2原料、半成品、成品的检测方法 (5)2.1原辅料的检测 (5)2.1.1花生色泽、气味检测 (6)2.1.2花生的水分测定 (6)2.1.3花生的杂质检测 (7)2.1.4花生的含油量检测 (8)2.2半成品的检测 (9)2.2.1花生油透明度的检测 (9)2.2.2花生油气味、滋味的检测 (9)2.2.3花生油油脂相对密度的检测 (9)2.2.4杂质的测定 (10)2.2.5酸值的测定 (11)2.2.6过氧化值测定 (13)2.2.7残留溶剂的测定 (15)2.2.8水分及挥发物测定 (17)2.3成品的检测 (17)2.3.1花生油色泽的测定 (17)2.3.2花生油气味、滋味的测定 (19)2.3.3花生油的透明度 (19)2.3.4花生油油脂相对密度的检测 (20)2.3.5花生油杂质的测定 (21)2.3.6花生油酸值的测定 (22)2.3.7花生油过氧化值的测定 (24)2.3.8残留溶剂的测定 (26)2.3.9加热试验 (28)2.3.10残皂量测定 (29)2.3.11烟点测定法 (30)2.3.12水分及挥发物测定 (31)3试剂和仪器清单及相关计算 (31)3.1试剂清单 (31)3.2仪器清单 (32)3.3相关计算(以某一测定项目为例,对试剂进行月消耗量的计算) (33)4化验室的平面布置图和要求 (34)4.1整体化验室的布局和要求 (34)4.2化验室平面布局图 (34)4.3设计说明(对化验室的水、电等布置作详细说明) (34)5化验室的组织管理和入员配置 (37)6化验室的岗位责任制 (40)7参考文献 (47)8致谢 (49)前言东莞市康晖食品有限公司是一家一家年产产量可达25万吨的花生油生产公司,公司是以研发、生产、销售食用油为主的现代化企业,目前生产“宏海”、“逢福”、“穗丰年”、“逢运”、“金掌柜”、“粤味佳”等系列食用油,本公司秉着“全心全意研发健康食用油,带动健康生活新概念”的宗旨,致力于生产营养丰富、绿色健康的食用油,赢得了广大消费者的好评。
油品多参数测试仪设计

油品多参数测试仪设计
李凯;任淑艳;段海龙
【期刊名称】《天津职业技术师范大学学报》
【年(卷),期】2022(32)2
【摘要】为增强液体油品检测设备的便携式能力和提高设备的多参数检测能力,设计出一种油品多参数测试仪。
该测试仪利用常闭式闭口杯法油品测试原理,采用多传感器信息融合技术,实现了对油品的闪点、粘度、密度、介电常数和流体温度的检测,以及油品参数测试过程中电机启停、信息传输、信息处理、数据融合、数据保存等的自动控制和测试数据的实时显示。
设计达到了油品多参数测试仪的硬件和功能要求。
【总页数】5页(P41-45)
【作者】李凯;任淑艳;段海龙
【作者单位】天津职业技术师范大学自动化与电气工程学院;天津职业技术师范大学天津市信息传感与智能控制重点实验室
【正文语种】中文
【中图分类】TH83
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me s r h r q e c u s ih s d rc l e ev d b a u e t e fe u n y p le wh c i ie t r c ie y TSL2 0Afe o p rn he t r q n iswe e h y 3 . tr c m a ig t wo fe ue ce , g t t e
中 国西部 科技 2 0 年1 月 ( 08 O 中旬 )第0 卷第2 期总 第1 4 7 9 5 期
杨
欣
姚 海 燕
( 阳 工 学 院 ,河 南 安 阳 4 5 0计 了一种根据吸 光度原理 ,检测 花生油纯度 的仪 器。当花生 油结晶时 ,光源发 出的光通过样 品油后被光频
式 中 , 入 射 光 强 度 : I 透 射 光 强度 ;A 吸 光 度 ; I 为 为 为 为溶 液 的光 程 ;b 溶 液 中 溶 质 的 浓 度 ; c 波 长 为 K 单色 为 为 的
控制和 光度计 的吸光度检 测两 部分。光度计 由L D E 光源和光
频 转 换 器 T L 3 组 成 ,它 可 以根 据 输 入 光 强 的 不 同 ,输 出 S20 频 率 不 同 的 脉 冲 信 号 。 因为 光 强 与 吸 光 度 有 关 ,控 制 器 由 光 度 计 输 入 的 频 率不 同的 脉 冲 信 号 ,获 得 吸 光 度 的 信 息 。
Th s n o e n t l ai e t r eDe i f a u g P 0i Qu l y se tT
Y ANG Xi , AO Ha ・a nY iy n
(n a gis tt f eh oo y A y n 5 0 0C ia A y n t ue c n lg , n a g4 5 0 , hn ) ni ot
n me ia au o r s n igt b o b n yTh b o b n yi eae ot ep rt fs mp eo l O wec nk o t e u rc l l ec repo dn o t a s r e c . ea s r e c srltd t h u i o v he y a l i S a n w h , p rt yt efe u nc . u i b r q e y y h Ke o d :b o b n yp rt; yw r sa s r e c ; u i TSL 0 y 23
Ab ta tTh a e e in e n to l u ly tse sn b or e c . h n te c y tlz t n o e nu it el h sr c : e p p rd sg sa p a u i q ai e tru ig a s b n yW e h r sal a i fp a tol h i t t i o , g t r ug h a l i i r c ie y TSL 3 . ih o t u st efe u n y p ler ltd t n e st fi p ih . e h o h t e s mp eol s e ev d b 2 0wh c u p t h r q e c us eae o it n iyo n utl t g Th n
l 系统工作原理
花 生 油 掺 假 检 测 仪 利 用 光 度 计 检 测 样 品 的 吸 光度 ,因 为 吸 光 度 与 样 品 的 物 质 成 分 有 关 ,从 而 可 以 了解 样 品 油 的
2 9 3% 是用 分 光 光度 计完 成 的 。其 在 质控 、农 业 、医疗 06 0 ~ 卫 生 、环 境 监控 、化 学 分 析等 部 门得 到 了广 泛 的应 用 。
单色光通过透 明的稀溶 液时,溶液对光 的吸收遵 守光 的吸收定律, 即:
k s c 一 () 1
纯度 。 由花 生油 的物理特 性可 知 ,花 生油 在5 ℃时 开始结
晶,吸光度 的测 量是在花 生油结 晶的条件 下进行 的,所 以
需 要 一 个 恒 温 的 环 境 。 通 过 A M 理 器 的模 糊 P D 制 , 利 R处 I控 用 热 电制 冷 器 实现 恒 温 控 制 。 系 统 包 括 热 电 制 冷 器 的 恒 温
热 电 制 冷 又 称 半 导 体 制 冷 或 温 差 电 制 冷 , 是 根 据 在 13 年 发 现 的 珀 尔 帖 效 应 的 热 力 学 原 理 的 基 础 上 发 展 起 来 84 的 一 ¨制 冷 新 技 术 。具 有 热 电能 量 转 换 特 性 的 材 料 , 通 过 在
直 流 电 时 有 制 冷 功 能 , 因 此 而 得 名 热 电制 冷 。 由 于 半 导 体
光 摩 丁 收 数即 的, 吸 系 ,: 争 尔
=
一
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其 中,T 为透 射比。当样品溶液 的光程 固定时,溶液 的
吸 光 度 正 比于 吸 光成 分 的 浓 度 , 称 为 比耳 定 律 。
1 2热电制冷的基本原理 .
控 制 器
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:兰 竺兰
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材料具有最佳 的热 电能量转换特性, 它的应用 才真 正使热 电
转换  ̄TL 3接 收。TL 3 输 出与输入光 强相 关的频率脉 冲 ,再测 出入射 光直接 被T L 5接收 所得 到的频率脉 冲 ,两次频 S2 0 S2 0 s2 O
率 值 相 比 ,得 到 与吸 光度 对应 的数 值 。 因为吸 光度 与样 品 油的 纯度 有 关 ,所 以 可 以通 过 频率 , 了解样 品油 的 纯度 情 况 。 关 键 词 : 吸 光度 ; 纯度 ;T L 5 S20