一种基于银包金纳米颗粒检测亚硝酸盐的方法

    公开(公告)号:CN110702681B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN201910947784.1

    申请日:2019-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于银包金纳米颗粒检测亚硝酸盐的方法,包括如下步骤:向金纳米颗粒中加入适量HCl、AA和AgNO3,制备得到银包金纳米颗粒;将载玻片依次采用MPTMS溶液、银包金纳米颗粒溶液、盐酸萘乙二胺饱和溶液进行浸泡;取含亚硝酸盐的待测溶液与对氨基苯磺酸溶液混合,形成混合溶液A;将修饰后的载玻片浸入混合溶液A中,反应结束后将载玻片用超纯水清洗后烘干,然后通过暗场显微镜观察银包金纳米颗粒光强变化检测亚硝酸盐的含量。本发明提供的银包金纳米颗粒检测亚硝酸盐的方法,具有方便快捷、检出下限低、灵敏度高、选择性好、检测具有空间分辨能力等优点。

    一种米糠蛋白茶饮料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109463489B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN201910026415.9

    申请日:2019-01-11

    Abstract: 一种米糠蛋白茶饮料及其制备方法,该米糠蛋白茶饮料由以下重量百分比的原料制成:3%~4.2%米糠蛋白粉、1%~1.5%速溶茶粉、1.5%~1.8%植物磷脂、0.2%~0.5%植物甾醇、2%~2.4%麦芽糖醇、2%~3.6%低聚异麦芽糖、余量水。本发明还包括所述米糠蛋白茶饮料的制备方法。本发明米糠蛋白茶饮料以米糠蛋白乳液替代牛奶制作茶饮料,可满足乳糖不耐症患者的需求;富含益生元类物质、磷脂和甾醇,具有调节肠道菌群平衡、抑制人体对胆固醇的吸收和预防心血管疾病的作用。本发明制备方法有效减少茶叶中的多酚物质与米糠蛋白直接接触的几率,避免形成沉淀,使米糠蛋白能够替代乳蛋白、大豆蛋白,既保留米糠中营养成分,又不影响茶饮料的口感,可广泛应用于液态茶饮料制品。

    一种米制品加工原料快速筛选方法

    公开(公告)号:CN107464020B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201710654708.2

    申请日:2017-08-03

    Abstract: 一种米制品加工原料快速筛选方法,包括以下步骤:(1)收集代表性的大米样品;(2)测定不同品种大米原料的理化指标;(3)将不同品种的大米原料加工成米制品;(4)针对每一类米制品的特征,建立米制品品质的多层次评价指标因素集,采用层次分析法得到不同评价指标的权重;(5)确定各评价因素的隶属度,构建模糊评价矩阵;(6)采用模糊矩阵复合运算,得到模糊综合评价值;(7)采用回归分析得到米制品综合评价值与原料特性之间的数学模型;(8)利用数学模型,预测不同品种大米原料加工米制品适宜性。利用本发明,可定量化计算出不同品种的原料在加工米制品时的适宜程度,为原料的合理利用提供支持。

    一种基于银包金纳米颗粒检测亚硝酸盐的方法

    公开(公告)号:CN110702681A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910947784.1

    申请日:2019-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于银包金纳米颗粒检测亚硝酸盐的方法,包括如下步骤:向金纳米颗粒中加入适量HCl、AA和AgNO3,制备得到银包金纳米颗粒;将载玻片依次采用MPTMS溶液、银包金纳米颗粒溶液、盐酸萘乙二胺饱和溶液进行浸泡;取含亚硝酸盐的待测溶液与对氨基苯磺酸溶液混合,形成混合溶液A;将修饰后的载玻片浸入混合溶液A中,反应结束后将载玻片用超纯水清洗后烘干,然后通过暗场显微镜观察银包金纳米颗粒光强变化检测亚硝酸盐的含量。本发明提供的银包金纳米颗粒检测亚硝酸盐的方法,具有方便快捷、检出下限低、灵敏度高、选择性好、检测具有空间分辨能力等优点。

    一种由镉大米制备高麦芽糖浆的方法

    公开(公告)号:CN106282268B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201610844771.8

    申请日:2016-09-23

    Abstract: 一种由镉大米制备高麦芽糖浆的方法,包括以下步骤:(1)浸泡磨浆:在镉大米中加入柠檬酸‑柠檬酸钠缓冲溶液,浸泡,磨浆,过滤,继续搅拌滤液,得大米浆液;(2)液化:在大米浆液中加入柠檬酸‑柠檬酸钠缓冲溶液,并加入耐高温α‑淀粉酶制剂,搅拌均匀,加热反应,过滤,得米渣蛋白和液化液;(3)糖化:将液化液降温,加入糖化酶制剂,搅拌均匀,保温反应,得糖化液;(4)离子交换:将糖化液通过二次离子交换,得澄清透明的液体;(5)浓缩、干燥:将澄清透明的液体蒸发浓缩,得高麦芽糖浆。本发明方法无需增加除镉步骤,所得产品镉含量小于0.03mg/kg,麦芽糖含量在75%以上;本发明方法简单实用,安全可靠。

    一种脱镉米糠蛋白及其制备方法

    公开(公告)号:CN105028891B

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201510527074.5

    申请日:2015-08-26

    Abstract: 一种脱镉米糠蛋白及其制备方法,所述脱镉米糠蛋白按照以下方法制成:(1)将脱脂米糠超微粉碎;(2)加水混合配置悬浊液;(3)将悬浊液进行胶体磨均质和高压均质,得均质液;(4)用纤维素酶、半纤维素酶和植酸酶进行超声酶解,得酶解液;(5)将酶解液用酒石酸调酸沉淀,剪切,离心,得米糠蛋白沉淀;(6)水洗,干燥,即成。本发明脱镉米糠蛋白中的镉含量≤0.1mg/kg,符合GB2762‑2012中对镉限量指标的要求,米糠蛋白中镉的脱出率≥90%,米糠蛋白得率≥70%;在整个提取米糠蛋白的过程中均使用的食品级助剂,安全可靠,生产的米糠蛋白可作为婴幼儿食品营养添加剂,产品附加值高。

    一种氧化改性淀粉纳米晶的制备方法

    公开(公告)号:CN105777918B

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201610163170.0

    申请日:2016-03-22

    Abstract: 一种氧化改性淀粉纳米晶的制备方法,包括以下步骤:(1)淀粉纳米晶的制备;(2)超声波对淀粉纳米晶在水相中的充分分散;(3)氧化淀粉纳米晶的制备。本发明之氧化改性的大米淀粉纳米晶,在水中的溶解性较好,自团聚降低,能在水中均匀地分散。受热条件下会解聚而不是膨胀融解,易溶于水;酶水解率降低。本发明之大米淀粉粒径达到纳米级别,在水相中分散性好,不易团聚,产品具有很强的表面吸附力,且易生物降解,绿色环保。

    一种酯化大米淀粉纳米晶的制备方法

    公开(公告)号:CN105601758B

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201610162973.4

    申请日:2016-03-22

    Abstract: 一种酯化大米淀粉纳米晶的制备方法,包括以下步骤:(1)淀粉纳米晶的制备;(2)超声波对淀粉纳米晶在水相中的充分分散;(3)酯化改性淀粉纳米晶的制备。本发明之酯化大米淀粉纳米晶为淀粉限制性酸水解后的产物,属于有机纳米颗粒,扩大了淀粉的应用范围。通过酯化试剂对大米淀粉纳米晶进行酯化改性,调节和控制淀粉纳米晶的表面极性,增加淀粉纳米晶的疏水性,增加纳米级淀粉颗粒的载药量、乳化性及其稳定性,降低淀粉纳米晶易酶解及消化性。所得产品具有可调节的表面极性,具有纳米尺寸,且可生物降解,绿色环保。

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