CN108181305A - 一种蜡烛质量检测方法及应用 - Google Patents

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姜颖
刘小青
刘川杨
莫欣欣
魏晓星
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    • G01N21/75Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated
    • G01N21/77Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator
    • G01N21/78Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator producing a change of colour

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Abstract

本发明提供一种蜡烛质量检测方法及应用。香兰素和蜡烛中的铁离子反应能够生成血红色的络合铁产物,进而通过反应物的颜色判断蜡烛中否含有铁元素,由此实现香兰素对蜡烛中铁元素的检测。本发明提供的蜡烛质量检测方法的检测精度能够达到0.001g/ml,由此,对于含铁量较低的蜡烛同样能够实现铁元素的检测。

Description

一种蜡烛质量检测方法及应用
技术领域
本发明涉及日用化工技术领域,尤其涉及一种蜡烛质量检测方法及应用。
背景技术
蜡烛为日常生活中一种常见的日用品。蜡烛根据使用目的的不同分为日用照明蜡烛和工艺品蜡烛两大类。日用照明蜡烛比较简单,一般为白色的竿状蜡烛。工艺品蜡烛又分为果冻工艺蜡烛和熏香工艺蜡烛两类。工艺品蜡烛中通常会加入显示不同颜色的配料,同时还会因需要做成各种形状,能够集新颖性、装饰性、观赏性和功能性于一体。由于蜡烛能够制备为不同的形状及颜色等,因而广泛应用于生日宴会、宗教节日、红白喜事以及调节气氛的活动中。
蜡烛制备的主要原料为石蜡。其中,石蜡为石油的含蜡馏分经冷榨或溶剂脱蜡等工艺制备而成,是几种高级烷烃的混合物。蜡烛制备时还需要在石蜡中添加白油、硬脂酸、聚乙烯以及香精等辅助材料,以形成不同颜色、不同形状以及不同性质的蜡烛,进而适用于不同的场合。
蜡烛经过长时间放置后容易产生变黄或变红的现象,这种现象导致蜡烛偏离原有的颜色,进而影响蜡烛的后期销售。由此,应有一种检测蜡烛变色的方法,以检测蜡烛产品是否满足生产要求。
发明内容
本发明提供一种蜡烛质量检测方法及应用,以检测蜡烛产品是否满足生产要求。
本发明提供一种香兰素检测蜡烛中铁元素的应用。
优选地,所述香兰素的检测精度为0.001g/ml。
本发明提供一种蜡烛质量检测方法,所述方法采用香兰素检测蜡烛中铁元素。
优选地,所述方法包括:
将蜡烛加热溶化为蜡液;
将酸性溶液缓慢加入到所述蜡液中,搅拌均匀、反应;
反应结束后,取下层液;
将香兰素加入到所述下层液中,搅拌均匀形成混合液,查看所述混合液是否变红;
若所述混合液变红,则所述蜡烛中含有铁元素。
优选地,所述酸性溶液包括盐酸、硝酸或硫酸。
优选地,所述酸性溶液的浓度为0.5mol/l。
本发明的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
本发明提供一种蜡烛质量检测方法及应用。香兰素和蜡烛中的铁离子反应能够生成血红色的络合铁产物,进而通过反应物的颜色判断蜡烛中否含有铁元素,由此实现香兰素对蜡烛中铁元素的检测。本发明提供的蜡烛质量检测方法的检测精度能够达到0.001g/ml,由此,对于含铁量较低的蜡烛同样能够实现铁元素的检测。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本发明。
附图说明
为了更清楚地说明本申请的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的蜡烛质量检测方法的流程示意图。
具体实施方式
本发明提供一种香兰素检测蜡烛中铁元素的应用,以便于检测蜡烛中是否含有铁元素,其中,铁元素的呈现形式为铁离子或单质铁。
在蜡烛的生产过程中,蜡液可能会接触到铁制容器,进而导致铁元素进入到蜡液中。蜡液中添加的香精或颜料会与铁元素发生反应,导致蜡烛产品慢慢出现变黄或变红的现象。为保证蜡烛产品的质量需要对蜡烛进行检测,即检测蜡烛中是否含有铁元素。
在本发明中,采用香兰素检测蜡烛中是否含有铁元素。香兰素检测蜡烛中铁元素的原理为:香兰素和蜡烛中的铁离子反应能够生成血红色的络合铁产物,进而通过反应物的颜色判断蜡烛中否含有铁元素。在本发明实施例中,香兰素的检测精度能够达到0.001g/ml,由此,对于含铁量较低的蜡烛同样能够实现铁元素的检测。
本发明提供一种蜡烛质量检测方法,该方法采用上述提及的香兰素检测蜡烛中的铁元素。下面以具体实施例描述本发明实施例提供的蜡烛质量检测方法,具体请参考附图1。下述具体实施例的描述均以附图1为基础。
实施例1
本发明实施例提供一种蜡烛质量检测方法,该方法采用香兰素检测蜡烛中的铁元素。具体地,该方法包括:
将可能含有铁元素的蜡烛或待检测蜡烛加热溶化为蜡液;
将盐酸溶液缓慢加入到蜡液中,搅拌均匀、反应;
反应结束后,酸性溶液和蜡液的反应液分层,移取下层液;
将香兰素加入到移取的下层液中,搅拌均匀形成混合液,查看混合液是否变红;
若混合液变红,则蜡烛中含有铁元素。
实施例2
本发明实施例提供一种蜡烛质量检测方法,该方法采用香兰素检测蜡烛中的铁元素。具体地,该方法包括:
将可能含有铁元素的蜡烛或待检测蜡烛加热溶化为蜡液;
将浓度为0.5mol/l的盐酸溶液缓慢加入到蜡液中,搅拌均匀、反应;
反应结束后,酸性溶液和蜡液的反应液分层,移取下层液;
将香兰素加入到移取的下层液中,搅拌均匀形成混合液,查看混合液是否变红;
若混合液变红,则蜡烛中含有铁元素。
实施例3
本发明实施例提供一种蜡烛质量检测方法,该方法采用香兰素检测蜡烛中的铁元素。具体地,该方法包括:
将100g可能含有铁元素的蜡烛或待检测蜡烛加热溶化为蜡液;
将浓度为0.5mol/l、体积为30ml的硝酸溶液缓慢加入到蜡液中,搅拌均匀、反应;
反应结束后,酸性溶液和蜡液的反应液分层,移取下层液;
将香兰素加入到移取的下层液中,搅拌均匀形成混合液,查看混合液是否变红;
若混合液变红,则蜡烛中含有铁元素。
实施例4
本发明实施例提供一种蜡烛质量检测方法,该方法采用香兰素检测蜡烛中的铁元素。具体地,该方法包括:
将可能含有铁元素的蜡烛或待检测蜡烛加热溶化为蜡液;
将浓度为0.5mol/l、体积为30ml的硝酸溶液缓慢加入到蜡液中,搅拌均匀、反应;
反应结束后,酸性溶液和蜡液的反应液分层,移取下层液;
将香兰素加入到移取的下层液中,搅拌均匀形成混合液,查看混合液是否变红;
若混合液变红,则蜡烛中含有铁元素。
实施例5
本发明实施例提供一种蜡烛质量检测方法,该方法采用香兰素检测蜡烛中的铁元素。具体地,该方法包括:
将可能含有铁元素的蜡烛或待检测蜡烛加热溶化为蜡液;
将浓度为0.5mol/l、体积为30ml的硫酸溶液缓慢加入到蜡液中,搅拌均匀、反应;
反应结束后,酸性溶液和蜡液的反应液分层,移取下层液;
将香兰素加入到移取的下层液中,搅拌均匀形成混合液,查看混合液是否变红;
若混合液变红,则蜡烛中含有铁元素。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里发明的公开后,将容易想到本发明的其它实施方案。本申请旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本发明未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (6)

1.一种香兰素检测蜡烛中铁元素的应用。
2.根据权利要求1所述的应用,其特征在于,所述香兰素的检测精度为0.001g/ml。
3.一种蜡烛质量检测方法,其特征在于,所述方法采用香兰素检测蜡烛中铁元素。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法包括:
将蜡烛加热溶化为蜡液;
将酸性溶液缓慢加入到所述蜡液中,搅拌均匀、反应;
反应结束后,取下层液;
将香兰素加入到所述下层液中,搅拌均匀形成混合液,查看所述混合液是否变红;
若所述混合液变红,则所述蜡烛中含有铁元素。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述酸性溶液包括盐酸、硝酸或硫酸。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述酸性溶液的浓度为0.5mol/l。
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