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檢驗技術(shù)論文

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檢驗技術(shù)論文

  檢驗技術(shù)是在儀器儀表的使用、研制、生產(chǎn)、的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一門綜合性技術(shù)。下面小編給大家分享一些檢驗技術(shù)論文,大家快來跟小編一起欣賞吧。

  檢驗技術(shù)論文篇一

  淺析食品檢驗技術(shù)

  [摘 要]食品檢驗技術(shù)是保證食品安全的基礎(chǔ)手段,談了檢測技術(shù)手段,并對現(xiàn)階段我國食品檢驗技術(shù)存在的主要問題進行了分析。

  [關(guān)鍵詞]檢測方法;食品檢驗

  中圖分類號:P618.21 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2014)10-0361-01

  食品的質(zhì)量與安全問題不僅對人身體的健康構(gòu)成威脅,同時也從多方面影響經(jīng)濟的發(fā)展和社會穩(wěn)定。檢驗檢測是保證食品安全最為基礎(chǔ)的手段。當前,我國已經(jīng)形成了“國家級檢驗機構(gòu)為龍頭,省級和部門食品檢驗機構(gòu)為主體,市、縣級檢驗機構(gòu)為補充”的食品安全檢測技術(shù)體系,建立了食品安全網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和預警系統(tǒng),構(gòu)建了全國共享污染物監(jiān)測網(wǎng)、進出口食品安全網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和預警網(wǎng)。然而,由于影響食品質(zhì)量安全的因素不斷增多,食品中需要檢測的項目也越來越多,尤其一些新污染源的不斷出現(xiàn)以及食品安全檢測技術(shù)及監(jiān)測、預警體系的不完善和發(fā)展的不平衡,先進食品安全關(guān)鍵控制技術(shù)的使用尚未得到普及,已成為當前發(fā)展我國食品安全保障體系的科技瓶頸。因此,我國食品檢測技術(shù)仍存在一些急需解決的問題。

  1 常用檢測方法

  1.1 高效液相色譜法

  高效液相色譜是以液相色譜為基礎(chǔ),以高壓下的液體為流動相的色譜過程。高效液相色譜是在氣相色譜和經(jīng)典色譜的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。通常所說的柱層析、薄層層析或紙層析就是經(jīng)典的液相色譜。因為高效液相色譜具有分析速度快、分離效能高、自動化等特點,所以人們稱它為現(xiàn)代液相色譜法或高壓、高速、高效液相色譜。所用的固定相為大于100um的吸附劑(硅膠、氧化鋁等)。這種傳統(tǒng)的液相色譜所用的同定相粒度大,傳質(zhì)擴散慢,因而柱效低,分離能力差,只能進行簡單混合物的分離。而高效液相所用的固定相粒度小(5一10um)、傳質(zhì)快、柱效高。近年來,在保健食品功效成分、營養(yǎng)強化劑、維生素類、蛋白質(zhì)的分離測定等應(yīng)用廠泛。世界上約有80%的有機化合物可以用HPLC來分析測定。

  1.2 超臨界萃取技術(shù)

  超臨界萃取技術(shù)是比較符合環(huán)保要求的一種工藝,最初被用來從咖啡中脫除咖啡閃。該技術(shù)具有許多傳統(tǒng)方法所不具備的優(yōu)點,20世紀90年代初期。開始應(yīng)用在實驗室樣品制備中,并在過去10年有了飛躍的發(fā)展。其主要優(yōu)點是:首先,很少使用有機溶劑;其次,通過改變超臨界流體的溫度和壓力,可調(diào)節(jié)其選擇性;萃取時問減少,樣品網(wǎng)收率增加,從而降低萃取成本;該技術(shù)在低溫下操作并使用非氧化型介質(zhì)(CO2),適用于熱敏性和易氧化的物質(zhì),這一點對食品樣品的制備尤為重要。有關(guān)超臨界萃取技術(shù)的報道。約有40%與食品和天然產(chǎn)物的萃取有關(guān)。超臨界萃取技術(shù)的主要缺點是所用萃取流體( 如CO2)為非極性。為拓寬其應(yīng)用范圍,理論上應(yīng)尋找一些旨在降低目標組分極性的方法。使它更容易溶解在非極性的溶劑當中。超臨界萃取技術(shù)的一個發(fā)展方向是與光譜技術(shù),如原子吸收光譜以及傅立葉變換紅外光譜技術(shù)連用對萃取過程進行控制。Heglurid曾用光導纖維實現(xiàn)超臨界萃取與傅證葉變換紅外光譜技術(shù)的連用對咖啡中咖啡因的提取過程進行了研究。超臨界萃取技術(shù)還可直接與其他分離方法如GC或超臨界色譜技術(shù)(SFC)等耦合,這一點引起人們的極大興趣。將來,其他一些由超臨界萃取派生出來的技術(shù)將有可能被用于食品分析。

  1.3 檢驗方法

  檢驗方法國家標準大多是推薦性標準,特別是發(fā)現(xiàn)國家標準檢驗方法不適用時,更應(yīng)另行制定標準。例如要測定產(chǎn)品的密度,有的只提供相對密度計法,不可能先使用相對密度計測定其相對密度,然后再換算成密度,而應(yīng)直接使用密度計進行測定。當然更多的時候采用一些更為先進、更為準確的檢驗方法?;蛘呤呛唵?、快速的檢驗方法。如現(xiàn)在使用水分快速測定儀來檢測成品或半成品的水分。此時必須與國家標準方法做比對試驗確認無顯著差異才可使用。

  2 檢驗技術(shù)存在的問題

  2.1 檢測方法不全

  許多檢測方法方面存在空白,多殘留檢測方法比較少。如在非食用性原料方面,食品生產(chǎn)加工過程中使用的膨松劑、甲醛、雙氧水(過氧化氫)、吊白塊等,嚴重危害人民群眾的身體健康,但是目前還沒有統(tǒng)一的國家標準檢測方法,現(xiàn)行的檢測方法多為定性的方法,抗干擾、定量的準確程度均存在不足。而在食品添加劑方面,在GB2760�2007《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》中,許多食品添加劑只有使用的范圍和限量,而沒有檢測方法,這樣就使行政執(zhí)法和檢驗機構(gòu)面對一些問題食品時無法可依無據(jù)可查,也給一些不法食品生產(chǎn)者以有機可乘,使一些食品安全留下了質(zhì)量隱患。

  2.2 快速檢測不成熟

  近年來我國也開展農(nóng)藥殘留的檢測方法研究,但在靈敏度、特異性方面都有待提高。在環(huán)境污染物檢測方面,發(fā)達國家擁有針對二?英及其類似物的超痕量檢測及對“瘦肉精”、激素、氯丙醇的痕量檢測技術(shù)和大型精密儀器,而我國尚缺乏對這些污染物的有效快速檢測方法、技術(shù)和設(shè)備。此外,一些發(fā)達國家投入大量資金研究食品中瘋牛病阮蛋白和禽流感病毒的檢測方法,我國目前尚無可供監(jiān)督檢測用的實用方法和技術(shù)。

  2.3 檢測設(shè)備檔次低

  在檢測設(shè)備上,有些食品檢測機構(gòu)由于資金上的匱乏,普遍存在檢測設(shè)備檔次低。雖然大部分檢測部門在食品分析上采用了GC、HPLC、AAS等設(shè)備,但國際公認的GC�MS、HPLC�MS卻是遠遠沒有普及,且超痕量分析等高技術(shù)檢測手段也十分缺乏。在實驗技術(shù)上,由于食品檢測機構(gòu)大多是采用技術(shù)含量低、易操作的檢測方法,樣品前處理技術(shù)過于傳統(tǒng),提取凈化的效果不如人意,因而從檢測準確性和精度上不能滿足國際上對食品污染物限制的要求。

  2.4 質(zhì)量控制落后

  現(xiàn)行的做法是,檢測機構(gòu)按一定的規(guī)范如現(xiàn)行國家標準、地方標準或行業(yè)標準對受檢食品進行檢測,依據(jù)已有標準進行判定,如果是不合格就不允許上市,受客觀原因的影響,這種系統(tǒng)分析方法在我國還不能大規(guī)模使用,尤其是食品中違禁添加物三鹿奶粉”事件中的三聚氰胺,它也是一種化工原料,因其含氮量高,不法分子為降低成本,利用“凱氏定氮法”測蛋白質(zhì)的含量其實是測氮含量檢測技術(shù)漏洞,在生鮮乳及乳制品添加三聚氰胺,冒充成高蛋白食品。目前國內(nèi)外測定三聚氰胺含量的方法,一般采用高效液相色譜、液相色譜一質(zhì)譜聯(lián)用、氣相色譜一質(zhì)譜聯(lián)用、酶聯(lián)免疫吸附測定法等,而有關(guān)食品中三聚氰胺檢測方法大都依據(jù)FDA飼料檢測,未對其前處理進行優(yōu)化,與乳制品基質(zhì)有一定差別。

  3 結(jié)束語

  食品安全已成為社會、政府關(guān)注的焦點,同時也引起了消費者的關(guān)注和擔憂,而檢驗檢測是保證食品安全最為基礎(chǔ)的手段。目前,我國食品檢驗技術(shù)初步形成三大層次的發(fā)展格局,即以快速現(xiàn)場分析為目標的快速檢測、以實驗室常規(guī)監(jiān)測為目的的定性/定量檢測以及以結(jié)構(gòu)確證為目的的仲裁檢測三大層次體系。但是,第一層次快速檢測還只限于進行定性判定,而大型高精尖儀器還只限于科學研究,應(yīng)用于檢測檢驗有限,面對層出不窮的食品安全事件,在現(xiàn)有科學水平的基礎(chǔ)上,探索運用實驗室常用儀器,進行新的分析方法的探索和研究,提高日常檢測的穩(wěn)定性和準確度,顯得尤為重要??傊称窓z驗檢測結(jié)果必須做到數(shù)據(jù)可靠,內(nèi)容完整,客觀真實的反映被檢測產(chǎn)品的質(zhì)量情況。進一步提高食品理化檢驗的質(zhì)量。才能獲得服務(wù)對象的認可和好評,發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

  參考文獻

  [1]王春榮,張濟,劉嵐錚,食品中多種合成色素的反相高效液相

  色譜法測定[J].2005,21(3).

  [2]王勘,陳清西,淺談食品分析教學中多媒體技術(shù)的應(yīng)用[J].現(xiàn)代食品科技,2006,(22).

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