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快速粘度分析儀RVA介紹
RVA就是快速粘度分析儀(Rapid ViscoAnalyser)的縮寫。它是一種用于測試試樣粘稠度及其變化的專用儀器。合理的設計使其可迅速加熱或冷卻試樣或使試樣溫度保持恒定,從而便于用戶根據測試的目的選擇測試條件。RVA是目前應用于分析測試谷物、谷物加工制品以及淀粉糊化特性的一種效的分析工具。在各國,已有越來越多的科學家將其用于研究糧食原料的工藝品質特性以及各種添加劑與加工工藝對糧食制品或其它加工產品質量的影響。不僅有越來越多的各國科學家使用了RVA,而且有若干以RVA為基本工具進行測試的方法已經獲得或正在通過諸如ICC和AACC等機構作為可廣泛使用的標準方法的認可。
一、快速粘度分析儀簡介
上海保圣快速粘度分析儀,RVA高靈敏度和準確度,是檢測低粘度樣品的選擇??捎糜趶V泛測定糧食糊化特性、糊化度分析儀、淀粉酶活性測定、糖化力測定、發(fā)芽損傷、變性淀粉糊化度分析等指標??蓱糜诘驼扯葮悠啡绲矸?、非淀粉(膠體、蛋白質)、醬料食品測試,高粘度樣品如加膨化食品、糖果、巧克力、變形交聯淀粉等領域研究。快速粘度分析儀,為國產快速粘度儀,與國外的儀器測試RVA譜圖均有良好的可比性,并且RVA試樣用量少、對操作環(huán)境條件的要求簡單,非常適用于進行與物料粘度變化相關的研究,尤其是糧食糊化特性、糊化度分析儀、淀粉酶活性測定、糖化力測定儀的研究。
二、快速粘度分析儀特點
1.測試快速:加熱或冷卻時的溫度變化速率可以由計算機配用的軟件控制,高可達14℃/分鐘。完成一次普通的標準測試僅需13分鐘。進行快速測試僅需要3.5分鐘。
2.操作簡便:由于測試過程及測試結果分析全部由計算機控制,因此RVA的操作非常簡單,對測試結果進行分析的操作也十分簡便。
3.可靠性強:由于溫度的變化和攪拌速度的變化均有可靠的監(jiān)測系統(tǒng)并由計算機調節(jié)控制,因此其測試結果(包括糊化曲線和測試參數)具有高度的重復性和重現性。
4.準確度高:除試樣制備和某些必要的基本操作外,測試過程是自動進行的,因此人為誤差因素可以降至低限度,從而保證測試的結果具有高度的準確性。
5.靈活性強:用戶可利用RVA的計算機軟件可根據試樣的特點隨意改變測試條件或選擇測試程序,也可根據自身業(yè)務的需要訂購不同型號的RVA,因此,RVA的應用范圍很廣,具有較強的適應性和高度的靈活性。
6.適應性廣:在糧食儲藏與加工、種子科學、食品科學、谷物科學、作物育種及發(fā)酵工業(yè)中,RVA均可有廣泛用途,對需要了解相應原料或產品的谷物科學家、植物育種學家、谷物貿易商、面粉或淀粉生產廠的工藝師、啤酒制造廠、種子經銷商、食品生產廠商以及飼料生產廠商來說,RVA均不失為一種理想的品質分析和檢測儀器。
三、快速粘度分析儀參數
1.樣品量:10-15g(Rapid-15)
2.轉速:100-10000rpm
3.加熱方式:銅塊加熱
4.溫度范圍:0-150℃
5.升溫速度:最大可調18℃/min
6.粘度測試范圍:10-50000cp(80rmp)
7.冷卻速度:15℃/min
8.塔帽控制升降速度:5mm/min
9.分析結果:糊化溫度、峰值粘度、最di粘度、最終粘度、衰減度、回生值;
10.參考標準:GB/T24852-2010,GB/T24853-2010,LS/T6101-2020,AACC76-21,AACC22-08,AACC61-02
四、快速粘度分析儀軟件功能
1. 數據分析:軟件頁面中英文可調,操作簡單容易上手,數據分析時不需另外撰寫分析程序,用戶可直接勾選所要的參數,軟件即可自動計算結果。結果數據及曲線可以匯出Excel文檔及圖片;
2. 自帶方法庫:自帶測試方法庫,方法包括具體測試的樣品名稱,樣品測試前準備方法,測試參數設置,實驗曲線圖,測試后如何分析結果;
3. 軟件內帶食品物性、流變、熱力學、電學等知識庫,軟件內隨時檢索物性相關知識解析;帶有國標算法,軟件可直接調用;
4. 軟件自帶實驗報告,包含實驗信息、實驗參數、實驗圖譜、實驗結果,實驗報告一鍵導出功能,不可編輯報告,可實現實驗追溯功能
五、快速粘度分析儀測試案列
隨著小米粉粒徑的減小,粳性和糯性小米粉呈現各自不同的變化趨勢;相同目數下,粳性小米粉較糯性小米粉的峰值黏度、谷值黏度、最終黏度和回生值大。糯性小米粉崩解值隨粒徑的減小呈先上升后下降的趨勢,崩解值越大,表明淀粉顆粒越不穩(wěn)定。糊化溫度反映了小米粉糊化的難易程度,在較大粒徑40~60 目時,多數品種小米粉(除豫谷18外)糊化溫度較高,粒徑在100~120 目時糊化溫度較低。由此可見,糯性樣品的崩解值和糊化溫度和小米粉的粒徑有關,粳性樣品的糊化溫度也與粒徑有關。粳性小米比糯性小米淀粉的直支比大,粳性小米直鏈含量較高且峰值黏度較大,糯性小米直鏈淀粉含量低峰值黏度較小,直鏈淀粉高的粳性小米具有較高的崩解值,推斷此現象與直鏈淀粉分子纏繞結合更緊密需消耗比支鏈淀粉更多的能量才能打開有關。