CN112180053A - 一种离子交换膜流体食品质量检测方法 - Google Patents

一种离子交换膜流体食品质量检测方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种离子交换膜流体食品质量检测方法,包括一下步骤:步骤一:根据需要,随机选择需要检测的流体食品,进行离心处理后,经过超声波收取上层萃取液,待用;步骤二:将萃取液进行过滤,经过过滤后,加入植物有机溶剂,混合均匀;步骤三:混合均匀后的萃取液通入分级膜检测器内,依次流过分级膜检测器内的多层离子交换膜;步骤四:将层析后的稀释流体食物,进行成分分析检测。本发明采用了目前先进的超临界萃取技术对食品中的有害成分进行萃取,回收率较高,萃取速度快,总的来说,本发明对食品中的有害成分提取效率高,检测速度快,检测结果精确度高,利于食品质量的检测,对食品质量的提高具有积极意义,具有推广使用的价值。

Description

一种离子交换膜流体食品质量检测方法
技术领域
本发明涉及食品检测技术领域,具体为一种离子交换膜流体食品质量检测方法。
背景技术
在分离离子材料时,离子交换膜是一种分离膜,其使用传质动量作为分离离子材料的电动势。当阳离子交换膜系统通过阳极和阴极提供电流,包含在电解质溶液中的阳离子通过离子交换膜向阴极移动,并且阴离子不能通过阳离子交换膜的唐南排斥渗透通过离子交换膜。类似地,阴离子交换膜系统能够使得包含在电解质溶液中的阴离子通过离子交换膜向阳极移动,并且防止阳离子通过阴离子交换膜的唐南排斥穿过离子交换膜。以此方式,可以分离离子材料,涉及使用这种离子交换膜的电化学去离子法采用能够交换离子(而不是过滤纯净水)的分离膜来施加电力,从而去除水中的离子、有机物质、重金属和其它污染物。当在阳离子交换膜和阴离子交换膜彼此结合的同时提供电流,以使阳离子交换层向阴极取向,并且阴离子交换层向阳极取向时,水分子分解为氢离子(H+)和氢氧根离子(OH-),从而分别移动到阴极和阳极,一种含离子基团的、对溶液里的离子具有选择透过能力的高分子膜。因为一般在应用时主要是利用它的离子选择透过性,所以也称为离子选择透过性膜,离子交换膜是具有离子交换性能的、由高分子材料制成的薄膜(也有无机离子交换股,但其使用尚不普通)。它与离子交换树脂相似,都是在高分子骨架上连接一个活性基团,但作用机理和方式、效果都有不同之处。
目前,农药和食品添加剂的种类繁多,化学组分复杂,市场上的食品种类亦是繁多,酶抑制法是常用的食品质量检测方法,其原理是:食品中的有害物质可以在一定程度上抑制酶的活性,通过显色反应体现酶活性受到抑制的程度,从而判断食品中有害成分的含量,这种方法通常存在的问题是:提取食品中有害成分时,提取不彻底,提取效率低,耗时较长,整个检测过程速度较慢,效率低,检测结果精确度不高,这些问题不利于食品质量的检测,不利于食品质量的提高,因此我们对此做出改进,提出一种离子交换膜流体食品质量检测方法。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供了如下的技术方案:
本发明一种离子交换膜流体食品质量检测方法,其特征在于,包括一下步骤:
步骤一:根据需要,随机选择需要检测的流体食品,进行离心处理后,经过超声波收取上层萃取液,待用;
步骤二:将萃取液进行过滤,经过过滤后,加入植物有机溶剂,混合均匀;
步骤三:混合均匀后的萃取液通入分级膜检测器内,依次流过分级膜检测器内的多层离子交换膜;
步骤四:将层析后的稀释流体食物,进行成分分析检测。
作为本发明的一种优选技术方案,所述步骤一中,所述超声萃取时间为4~5min,选择的样品流体食物取自上、中和下三层的样本流体食物,并且将其均匀混合。
作为本发明的一种优选技术方案,所述步骤一中,所述离心的时候,添加吸附剂,所述吸附剂为活性炭和无水硫酸钠的混合物,所述活性炭和无水硫酸钠的质量比为1∶1。
作为本发明的一种优选技术方案,所述步骤二中,所述植物有机溶剂为天然来源的松节油衍生物,经过多重过滤、高压反渗透膜处理和紫外线杀菌处理。
作为本发明的一种优选技术方案,所述步骤三中,离子交换膜包括阳离子交换膜和阴离子交换膜,所述阳离子交换膜具有第一极性,并且由含有具有所述第一极性的离子交换基团的离子交换树脂粉末和粘合剂树脂形成,所述阴离子交换膜具有第二极性,并且由包含具有所述第二极性的离子交换基团的基质树脂形成,其中,阳离子交换膜和阴离子交换膜是堆叠的。
作为本发明的一种优选技术方案,所述阴离子交换膜还含有具有阴离子交换基团的阴离子交换树脂粉末,所述离子交换膜中,具有第一极性并包含具有第一极性的离子交换基团的离子交换树脂粉末在粘合剂树脂中。
作为本发明的一种优选技术方案,所述步骤四中,层析液在离心机内离心的过程中,每间隔两分钟,进行采样处理。
作为本发明的一种优选技术方案,所述。
本发明的有益效果是:该种离子交换膜流体食品质量检测方法,经过过滤,高压,使用杀菌的植物有机溶剂,便于减少稀释用水对流体食物内成分的影响,提高了检测结果的准确性,添加植物有机溶剂,加快食物的稀释速度,分散稀释;
将层析液在离心机内离心过程中,每隔段时间进行采样,间隔时间为三分钟,通过分段对流体食物进行离心,便于对不同离心效果下的流体食物进行成分检测;
本发明采用了目前先进的超临界萃取技术对食品中的有害成分进行萃取,回收率较高,萃取速度快,总的来说,本发明对食品中的有害成分提取效率高,检测速度快,检测结果精确度高,利于食品质量的检测,对食品质量的提高具有积极意义,具有推广使用的价值,检测的灵敏度高。
附图说明
图1是本发明一种离子交换膜流体食品质量检测方法的流程框图;
图2是本发明一种离子交换膜流体食品质量检测方法的阴离子膜和阳离子膜结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例:如图1-2所示,本发明一种离子交换膜流体食品质量检测方法,其特征在于,包括一下步骤:
步骤一:根据需要,随机选择需要检测的流体食品,进行离心处理后,经过超声波收取上层萃取液,待用;
步骤二:将萃取液进行过滤,经过过滤后,加入植物有机溶剂,混合均匀;
步骤三:混合均匀后的萃取液通入分级膜检测器内,依次流过分级膜检测器内的多层离子交换膜;
步骤四:将层析后的稀释流体食物,进行成分分析检测。
其中,步骤一中,超声萃取时间为4~5min,选择的样品流体食物取自上、中和下三层的样本流体食物,并且将其均匀混合。
其中,离心的时候,添加吸附剂,吸附剂为活性炭和无水硫酸钠的混合物,活性炭和无水硫酸钠的质量比为1∶1。
其中,步骤二中,植物有机溶剂为天然来源的松节油衍生物,经过多重过滤、高压反渗透膜处理和紫外线杀菌处理。
其中,步骤三中,离子交换膜包括阳离子交换膜和阴离子交换膜,阳离子交换膜具有第一极性,并且由含有具有第一极性的离子交换基团的离子交换树脂粉末和粘合剂树脂形成,阴离子交换膜具有第二极性,并且由包含具有第二极性的离子交换基团的基质树脂形成,其中,阳离子交换膜和阴离子交换膜是堆叠的。
其中,阴离子交换膜还含有具有阴离子交换基团的阴离子交换树脂粉末,离子交换膜中,具有第一极性并包含具有第一极性的离子交换基团的离子交换树脂粉末在粘合剂树脂中。
其中,步骤四中,层析液在离心机内离心的过程中,每间隔两分钟,进行采样处理。
工作原理:根据需要,随机选择需要检测的流体食品,进行离心处理后,经过超声波收取上层萃取液,待用超声萃取时间为4~5min,选择的样品流体食物取自上、中和下三层的样本流体食物,并且将其均匀混合,离心的时候,添加吸附剂,吸附剂为活性炭和无水硫酸钠的混合物,活性炭和无水硫酸钠的质量比为1∶1,将萃取液进行过滤,经过过滤后,加入植物有机溶剂,植物有机溶剂为天然来源的松节油衍生物,经过多重过滤、高压反渗透膜处理和紫外线杀菌处理,混合均匀;混合均匀后的萃取液通入分级膜检测器内,依次流过分级膜检测器内的多层离子交换膜;将层析后的稀释流体食物,进行成分分析检测,层析液在离心机内离心的过程中,每间隔两分钟,进行采样处理。
经过过滤,高压,使用杀菌的植物有机溶剂,便于减少稀释用水对流体食物内成分的影响,提高了检测结果的准确性,添加植物有机溶剂,加快食物的稀释速度,分散稀释;将层析液在离心机内离心过程中,每隔段时间进行采样,间隔时间为三分钟,通过分段对流体食物进行离心,便于对不同离心效果下的流体食物进行成分检测;采用了目前先进的超临界萃取技术对食品中的有害成分进行萃取,回收率较高,萃取速度快,总的来说,本发明对食品中的有害成分提取效率高,检测速度快,检测结果精确度高,利于食品质量的检测,对食品质量的提高具有积极意义,具有推广使用的价值,检测的灵敏度高。
最后应说明的是:在本发明的描述中,需要说明的是,术语“竖直”、“上”、“下”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种离子交换膜流体食品质量检测方法,其特征在于,包括一下步骤:
步骤一:根据需要,随机选择需要检测的流体食品,进行离心处理后,经过超声波收取上层萃取液,待用;
步骤二:将萃取液进行过滤,经过过滤后,加入植物有机溶剂,混合均匀;
步骤三:混合均匀后的萃取液通入分级膜检测器内,依次流过分级膜检测器内的多层离子交换膜;
步骤四:将层析后的稀释流体食物,进行成分分析检测。
2.根据权利要求1所述的一种离子交换膜流体食品质量检测方法,其特征在于,所述步骤一中,所述超声萃取时间为4~5min,选择的样品流体食物取自上、中和下三层的样本流体食物,并且将其均匀混合。
3.根据权利要求1所述的一种离子交换膜流体食品质量检测方法,其特征在于,所述步骤一中,所述离心的时候,添加吸附剂,所述吸附剂为活性炭和无水硫酸钠的混合物,所述活性炭和无水硫酸钠的质量比为1∶1。
4.根据权利要求1所述的一种离子交换膜流体食品质量检测方法,其特征在于,所述步骤二中,所述植物有机溶剂为天然来源的松节油衍生物,经过多重过滤、高压反渗透膜处理和紫外线杀菌处理。
5.根据权利要求1所述的一种离子交换膜流体食品质量检测方法,其特征在于,所述步骤三中,离子交换膜包括阳离子交换膜和阴离子交换膜,所述阳离子交换膜具有第一极性,并且由含有具有所述第一极性的离子交换基团的离子交换树脂粉末和粘合剂树脂形成,所述阴离子交换膜具有第二极性,并且由包含具有所述第二极性的离子交换基团的基质树脂形成,其中,阳离子交换膜和阴离子交换膜是堆叠的。
6.根据权利要求5所述的一种离子交换膜流体食品质量检测方法,其特征在于,所述阴离子交换膜还含有具有阴离子交换基团的阴离子交换树脂粉末,所述离子交换膜中,具有第一极性并包含具有第一极性的离子交换基团的离子交换树脂粉末在粘合剂树脂中。
7.根据权利要求1所述的一种离子交换膜流体食品质量检测方法,其特征在于,所述步骤四中,层析液在离心机内离心的过程中,每间隔两分钟,进行采样处理。
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