油脂中酸价含量的可见光全光谱滴定检测方法

    公开(公告)号:CN118010718A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410299297.X

    申请日:2024-03-15

    Applicant: 王飞

    Abstract: 本发明属于食品安全检测技术领域,具体涉及油脂中酸价含量的可见光全光谱滴定检测方法。本发明采用有机溶剂将油脂试样溶解成样品溶液,加入指示剂,使用碱标准溶液滴定样品溶液中的游离脂肪酸,然后通过可见光全光谱滴定仪测量指示剂在滴定过程颜色变化,根据可见光全光谱滴定仪测量参数的信号峰确定滴定终点,根据滴定终点消耗的碱标准溶液体积计算得到样品中酸价含量。采用本发明方法检测油脂中酸价含量,具有抗干扰能力强、操作简便、对人眼睛变色能力无要求,可实现滴定过程的量值溯源,可实现自动化滴定的优点。

    化学分析用氢氧化钠溶液配制的CIE1976L*a*b*色空间方法

    公开(公告)号:CN105738357B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201610090734.2

    申请日:2016-02-07

    Applicant: 王飞

    Abstract: 本发明提供一种化学分析用氢氧化钠溶液配置的CIE 1976(L*a*b*)色空间方法,属于测量技术领域。化学分析用氢氧化钠溶液配置的CIE 1976(L*a*b*)色空间方法,至少包括在加入了含有酚酞指示剂的溶液的反应容器中不断加入待测浓度的氢氧化钠试剂,利用色空间法测量含有酚酞指示剂的化学反应液颜色的变化,进行数字化终点的滴定。本发明提供的方法,实现了含有酚酞指示剂的化学反应液颜色的数字化测量,测试步骤简单,可实现自动化、批量化的检测规模检测。

    化学反应光谱的CIELAB色空间C*值与物质量计算方法

    公开(公告)号:CN108918756A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810828868.9

    申请日:2018-07-25

    Applicant: 王飞

    Abstract: 本发明公开了化学反应光谱的CIELAB色空间C*值与物质量计算方法,将化学反应容器内的化学反应溶液在可见光波长范围内依次测量加入的不同反应物体积V值对应的吸光度值,并计算为CIELAB色空间参数彩度C*值,同步测量加入的不同反应物体积V值对应的pH值或者氢离子浓度c[H+]值,将C*值、pH值、c[H+]值经过数据降噪后计算出对应的C*噪值、pH噪值、c[H+]噪值,将该C*噪值参数与加入的不同反应物体积V值计算出C*衍值,并与对应的pH噪值或者c[H+]噪值建立平面直角坐标曲线,实现了化学反应同步测量可见光光谱谱曲线测量的计算方法,可实现化学反应光谱滴定测量的自动化、批量化的检测。

    化学分析用氢氧化钠溶液配置的CIE1976L*a*b*色空间方法

    公开(公告)号:CN105738357A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610090734.2

    申请日:2016-02-07

    Applicant: 王飞

    Abstract: 本发明提供一种化学分析用氢氧化钠溶液配置的CIE 1976(L*a*b*)色空间方法,属于测量技术领域。化学分析用氢氧化钠溶液配置的CIE 1976(L*a*b*)色空间方法,至少包括在加入了含有酚酞指示剂的溶液的反应容器中不断加入待测浓度的氢氧化钠试剂,利用色空间法测量含有酚酞指示剂的化学反应液颜色的变化,进行数字化终点的滴定。本发明提供的方法,实现了含有酚酞指示剂的化学反应液颜色的数字化测量,测试步骤简单,可实现自动化、批量化的检测规模检测。

    一种光谱-电位-温度多维滴定分析仪及其使用方法

    公开(公告)号:CN110243994A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910636634.9

    申请日:2019-07-15

    Applicant: 王飞

    Abstract: 本发明公开了一种光谱-电位-温度多维滴定分析仪,包括并联设置的光谱滴定测量装置、温度滴定测量装置和电位滴定测量装置,可以满足化学分析中不同分析方法的同步测量要求,提高了不同测量方法之间的测量精度,有效减少了多次单独实验的工作量,可以实现针对同一分析对象、不同分析方法的同步测量。本发明还提供了所述光谱-电位-温度多维滴定分析仪的使用方法,通过对不同测量技术得到的数据之间进行比较分析,可以为化学反应中物质结构的变化过程提供不同的角度、不同表征参数的分析结果,衡量不同测量方法之间的精度和分析方法的正确度,有效减少滴定分析的工作量,并获得更准确的测量方法、发现新的物质物理特性和结构数据。

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