实验实训一 果蔬中可溶性固形物含量的测定
一 总可溶性固形物含量的测定 折光仪法

一总可溶性固形物含量的测定折光仪法一总可溶性固形物含量的测定折光仪法一.总可溶性固形物含量的测定(折光仪法)一、总可溶性固形物含量的测量(折光仪法)一、目的及原理利用手持式折光仪测定果蔬中的总可溶性固形物(totalsolublesolid,tss)含量,可大致表示果蔬的含糖量。
光线从一种介质进入另一种介质时会产生折射现象,且入射角正弦之比恒为定值,此比值称为折光率。
果蔬汁液中可溶性固形物含量与折光率在一定条件下(同一温度、压力)成正比例,故测定果蔬汁液的折光率,可求出果蔬汁液的浓度(含糖量的多少)。
常用仪器就是手持式折光仪,也表示糖镜、手持式糖度计,该仪器的结构如下图右图。
通过测定果蔬可溶性固形物含量(含糖量),可了解果蔬的品质,大约估计果实的成熟度。
二、药品与器材番茄、柑桔、菠萝蒸馏水烧杯、滴管、卷纸、手持式折光仪三、操作步骤打开手持式折光仪盖板(a),用干净的纱布或卷纸小心擦干棱镜玻璃面。
在棱镜玻璃面上滴2滴蒸馏水,盖上盖板。
于水平状态,从接眼部(b)处观察,检查视野中明暗交界线是否处在刻度的零线上。
若与零线不重合,则旋动刻度调节螺旋,使分界线面刚好落在零线上。
打开盖板,用纱布或卷纸将水擦干,然后如上法在棱镜玻璃面上滴2滴果蔬汁,进行观测,读取视野中明暗交界线上的刻度,即为果蔬汁中可溶性固形物含量(%)(糖的大致含量)。
重复三次。
四、结果与排序总可溶性固形物含量(%)汁液种类读数1读数2读数3平均(%)二、含酸量的测量(中和法)一、目的及原理果蔬中含有各种有机酸,主要的有苹果酸、柠檬酸、酒石酸、草酸等。
果品品种种类不同,含有有机酸的种类和数量也不同。
果蔬含酸量测定是根据酸碱中和原理,即用已知浓度的氢氧化钠溶液滴定,故测出来的酸量又称为总酸或可滴定酸。
计算时以该果蔬所含主要的算来表示,如苹果、梨、桃、杏、李、番茄、莴苣主要含苹果酸,以苹果酸计算,其毫克当量为0.067g;柑橘类以柠檬酸计算,其毫克当量为0.064g;葡萄以酒石酸计算,其毫克当量为0.075g。
一、总可溶性固形物含量的测定(折光仪法)

一、总可溶性固形物含量的测定(折光仪法)一、目的及原理利用手持式折光仪测定果蔬中的总可溶性固形物(Total Soluble Solid,TSS)含量,可大致表示果蔬的含糖量。
光线从一种介质进入另一种介质时会产生折射现象,且入射角正弦之比恒为定值,此比值称为折光率。
果蔬汁液中可溶性固形物含量与折光率在一定条件下(同一温度、压力)成正比例,故测定果蔬汁液的折光率,可求出果蔬汁液的浓度(含糖量的多少)。
常用仪器是手持式折光仪,也称糖镜、手持式糖度计,该仪器的构造如下图所示。
通过测定果蔬可溶性固形物含量(含糖量),可了解果蔬的品质,大约估计果实的成熟度。
二、药品与器材番茄、柑桔、菠萝蒸馏水烧杯、滴管、卷纸、手持式折光仪三、操作步骤打开手持式折光仪盖板(a),用干净的纱布或卷纸小心擦干棱镜玻璃面。
在棱镜玻璃面上滴2滴蒸馏水,盖上盖板。
于水平状态,从接眼部(b)处观察,检查视野中明暗交界线是否处在刻度的零线上。
若与零线不重合,则旋动刻度调节螺旋,使分界线面刚好落在零线上。
打开盖板,用纱布或卷纸将水擦干,然后如上法在棱镜玻璃面上滴2滴果蔬汁,进行观测,读取视野中明暗交界线上的刻度,即为果蔬汁中可溶性固形物含量(%)(糖的大致含量)。
重复三次。
四、结果与计算汁液种类总可溶性固形物含量(%)平均(%)读数1读数2读数3二、含酸量的测定(中和法)一、目的及原理果蔬中含有各种有机酸,主要的有苹果酸、柠檬酸、酒石酸、草酸等。
果品品种种类不同,含有有机酸的种类和数量也不同。
果蔬含酸量测定是根据酸碱中和原理,即用已知浓度的氢氧化钠溶液滴定,故测出来的酸量又称为总酸或可滴定酸。
计算时以该果蔬所含主要的算来表示,如苹果、梨、桃、杏、李、番茄、莴苣主要含苹果酸,以苹果酸计算,其毫克当量为0.067g;柑橘类以柠檬酸计算,其毫克当量为0.064g;葡萄以酒石酸计算,其毫克当量为0.075g。
二、药品与器材桃、杏、葡萄、番茄、莴苣等;0.1N氢氧化钠、1%酚酞指示剂;50ml或10ml滴定管、200ml容量瓶、20ml移液管、100ml烧杯、研钵、分析天平、漏斗、棉花或滤纸、小刀、白瓷板、滴定管。
果蔬汁可溶固形物的测定

果蔬汁可溶固形物的测定果蔬汁的可溶固形物是指果蔬汁中可溶解的糖分、酸度和其他可溶性成分。
测定果蔬汁的可溶固形物有助于了解果蔬汁的口感、营养成分和质量控制等方面的情况。
下面将介绍果蔬汁可溶固形物的测定方法。
一、实验原理可溶固形物是指果蔬汁中可溶于水的所有成分,包括糖分、酸度和其他可溶性成分。
通过测定可溶固形物的含量,可以了解果蔬汁的口感、营养成分和质量控制等方面的情况。
本实验采用折光法测定果蔬汁的可溶固形物含量。
二、实验步骤1.仪器准备:准备折光仪、擦镜纸、吸管、电子天平等实验仪器。
2.样品制备:选取不同种类的果蔬,洗净后榨汁,过滤掉残渣,得到纯净的果蔬汁。
3.样品测定:用吸管取少量果蔬汁滴在折光仪的镜片上,用擦镜纸擦干净镜片,将折光仪对准光源,读取折光仪上的数值。
4.重复测定:按照上述步骤重复测定多个样品,每个样品至少测定三次,以减小误差。
5.数据处理:将测定结果记录在表格中,并计算平均值和标准差。
6.结果分析:根据测定结果,分析不同种类果蔬汁的可溶固形物含量及其差异,并探讨其可能原因。
三、实验结果根据实验结果,可以发现不同种类果蔬汁的可溶固形物含量存在差异。
一般来说,含糖量高的果蔬汁可溶固形物含量较高,如葡萄汁;含糖量低的果蔬汁可溶固形物含量较低,如西瓜汁。
此外,可溶固形物含量的差异也可能与果蔬的品种、生长环境、成熟度等因素有关。
四、实验讨论与建议1.本实验采用折光法测定果蔬汁的可溶固形物含量,该方法具有操作简便、快速准确的优点。
但是,需要注意的是,折光法仅适用于测量可溶于水的固形物,不包括不溶于水的物质。
因此,对于某些含有大量不溶性成分的果蔬汁,需要先进行过滤或离心等预处理才能进行测定。
2.在实验过程中,需要注意保持吸管和折光仪的清洁,以免影响测定结果的准确性。
同时,由于不同种类的果蔬汁具有不同的折光率,因此在进行测定前应对每种样品进行校正。
3.根据实验结果,可以对不同种类的果蔬汁的可溶固形物含量进行比较和分析,以便更好地了解各种果蔬的营养成分和口感特点。
总可溶性固形物含量的测定(折光仪法)

一、总可溶性固形物含量的测定(折光仪法)一、目的及原理利用手持式折光仪测定果蔬中的总可溶性固形物(Total Soluble Solid,TSS)含量,可大致表示果蔬的含糖量。
光线从一种介质进入另一种介质时会产生折射现象,且入射角正弦之比恒为定值,此比值称为折光率。
果蔬汁液中可溶性固形物含量与折光率在一定条件下(同一温度、压力)成正比例,故测定果蔬汁液的折光率,可求出果蔬汁液的浓度(含糖量的多少)。
常用仪器是手持式折光仪,也称糖镜、手持式糖度计,该仪器的构造如下图所示。
通过测定果蔬可溶性固形物含量(含糖量),可了解果蔬的品质,大约估计果实的成熟度。
二、药品与器材番茄、柑桔、菠萝蒸馏水烧杯、滴管、卷纸、手持式折光仪三、操作步骤打开手持式折光仪盖板(a),用干净的纱布或卷纸小心擦干棱镜玻璃面。
在棱镜玻璃面上滴2滴蒸馏水,盖上盖板。
于水平状态,从接眼部(b)处观察,检查视野中明暗交界线是否处在刻度的零线上。
若与零线不重合,则旋动刻度调节螺旋,使分界线面刚好落在零线上。
打开盖板,用纱布或卷纸将水擦干,然后如上法在棱镜玻璃面上滴2滴果蔬汁,进行观测,读取视野中明暗交界线上的刻度,即为果蔬汁中可溶性固形物含量(%)(糖的大致含量)。
重复三次。
四、结果与计算汁液种类总可溶性固形物含量(%)平均(%)读数1读数2读数3二、含酸量的测定(中和法)一、目的及原理果蔬中含有各种有机酸,主要的有苹果酸、柠檬酸、酒石酸、草酸等。
果品品种种类不同,含有有机酸的种类和数量也不同。
果蔬含酸量测定是根据酸碱中和原理,即用已知浓度的氢氧化钠溶液滴定,故测出来的酸量又称为总酸或可滴定酸。
计算时以该果蔬所含主要的算来表示,如苹果、梨、桃、杏、李、番茄、莴苣主要含苹果酸,以苹果酸计算,其毫克当量为0.067g;柑橘类以柠檬酸计算,其毫克当量为0.064g;葡萄以酒石酸计算,其毫克当量为0.075g。
二、药品与器材桃、杏、葡萄、番茄、莴苣等;0.1N氢氧化钠、1%酚酞指示剂;50ml或10ml滴定管、200ml容量瓶、20ml移液管、100ml烧杯、研钵、分析天平、漏斗、棉花或滤纸、小刀、白瓷板、滴定管。
果蔬中可溶性固形物含量的测定(折光仪法

果蔬中可溶性固形物含量的测定(折光仪法)
项目
序
号
操作标准考核标准分值
仪器校正1 折光仪使用前先用蒸馏水对仪器校正。
即掀开照明棱镜盖板,
用柔软的绒布仔细将折光仪棱镜拭净,注意不能划伤镜面,取蒸馏
水或清水1-2滴于折光棱镜上,合上盖板,将仪器进光窗对向光源
或明亮处,调整校正螺丝,将视场明暗分界线调节在0处。
然后把
蒸馏水拭净,准备测定样品。
仪器校正正
确
35分
取样
2 切取果肉一块,挤出果汁或菜汁数滴于遮光棱镜面上,合上
盖板,使果汁遍布于棱镜表面。
取样正确35分
测定3 将进光窗对准دۇ光源ۇ,调节目镜视度圈,使视场内黑白分
划线清晰可见,于视场中所见黑白分划线相应的读数,即果汁或菜
汁中可溶性固形物的含量百分数,用以代表果实中含糖量。
一般重复测定3次,取其平均值,以百分数计算。
测定方法正
确
30分。
可溶性固形物含量的测定方法

可溶性固形物含量的测定
1、实验目的
果蔬中除水分以外的物质,统称干物质,而干物质有水溶性和非水溶性两类。
可溶性固形物就是果蔬体内水溶性的干物质,主要是糖、有机酸、单宁等,以及少来的矿物质、色素和维生素。
可溶性固形物的含量是检测果蔬品质和贮藏效果的重要指标。
2、可溶性固形物测定原理
3、手持式糖度计用法
(1)调零。
使用时掀开照明棱镜盖板,用柔软的绒布仔细将折光棱镜拭净,取蒸馏水数滴,置于折光棱镜的镜面上,合上照明棱镜盖板,使蒸馏水遍布于折光棱镜的表面。
将仪器进光窗对向光源或明亮处,调节视度圈,使视野内分划刻度清晰可见,并观察视野中明暗分界线是否对准刻度0%,若有偏离,可旋动校正螺丝,使分界线指示于0%处。
最后把蒸馏水拭净,进行试样测定。
(2)测量。
滴入样品在折光棱镜上,测定并读数。
质量检验技术实验教案

实验一果蔬中可溶性固形物含量检测一、实验目的1、了解果蔬中可溶性固形物及有机酸含量测定原理2、掌握果蔬中可溶性固形物及有机酸含量测定的方法二、实验原理果蔬中除水分以外的物质,统称干物质,而干物质有水溶性和非水溶性两类。
可溶性固形物就是果蔬体内水溶性的干物质,主要是糖、有机酸、单宁等,以及少来的矿物质、色素和维生素。
可溶性固形物的含量是检测果蔬品质和贮藏效果的重要指标。
利用手持式折光仪测定果蔬中的总可溶性固形物(Total Soluble Solid,TSS)含量,可大致表示果蔬的含糖量。
光线从一种介质进入另一种介质时会产生折射现象,且入射角正弦之比恒为定值,此比值称为折光率。
果蔬汁液中可溶性固形物含量与折光率在一定条件下(同一温度、压力)成正比例,故测定果蔬汁液的折光率,可求出果蔬汁液的浓度(含糖量的多少)。
由于果蔬汁液中除糖以外,有机酸含量也很可观,并且含有果胶、单宁、无机盐等可溶性物质,故用手持糖度计测定的实是可溶性固形物的含量。
通过测定果蔬可溶性固形物含量(含糖量),可了解果蔬的品质,大约估计果实的成熟度。
常用仪器是手持式折光仪,也称糖镜、手持式糖度计,该仪器的构造如下图所示。
三、材料与器具果蔬、蒸馏水、烧杯、滴管、卷纸、手持式折光仪四、操作步骤打开手持式折光仪盖板,用干净的纱布或卷纸小心擦干棱镜玻璃面。
在棱镜玻璃面上滴2滴蒸馏水,盖上盖板。
于水平状态,从接眼部处观察,检查视野中明暗交界线是否处在刻度的零线上。
若与零线不重合,则旋动刻度调节螺旋,使分界线面刚好落在零线上。
打开盖板,用纱布或卷纸将水擦干,然后如上法在棱镜玻璃面上滴2滴果蔬汁,进行观测,读取视野中明暗交界线上的刻度,即为果蔬汁中可溶性固形物含量(%),重复三次。
四、结果与计算实验二果蔬中含酸量的测定一、实验原理果蔬中含有各种有机酸,主要的有苹果酸、柠檬酸、酒石酸、草酸等。
果品品种种类不同,含有有机酸的种类和数量也不同。
果蔬含酸量测定是根据酸碱中和原理,即用已知浓度的氢氧化钠溶液滴定,故测出来的酸量又称为总酸或可滴定酸。
水果、蔬菜制品中可溶性固形物含量的测定

实验4 水果、蔬菜制品中可溶性固形物含量的测定(GB/T 10788-89)【适应范围】本折射方法适用于水果、蔬菜制品中可溶性固体成分的测定。
本法特别适用于粘稠制品、含用悬浮物的制品和副含糖分的制品。
若制品含有其它可溶性物质,所得结果仅为近似。
然而用此方法得到的结果通常被视为测定可溶性物含量的比较方便的方法。
【原理】20℃的条件下,在折射仪上测定样品的折射读取折射值或直接读取样品中的可溶性固体的含量。
【仪器设备】1、折射仪(指示折射刻度):刻度为0.001,估计到0.0002。
20℃调节蒸馏水的折射值为1.3330。
2、折射仪(批示蔗糖的百分含量):刻度为0.5%,估计到0.25%。
20℃调节蒸馏水的显示值为0。
【测定步骤】1、根据样品性状选择不同的样品前处理技术。
(1)液体样:直接混合样品后进行测量。
(2)半粘稠样品:直接混合样品,将样品压滤通过纱布,将液体进行测量。
(3)粘稠样品:称取40g(精确到0.01g)样品于均衡烧杯中,加入100-150ml蒸馏水,加热沸腾2-3分钟,冷却至室温。
20分钟后称重,过滤,保留滤液待测。
2、检测样品:(1)折光计在测定前按说明书进行校正。
(2)分开折光计的两面棱镜,以脱脂棉蘸酒精擦净。
(3)用玻璃棒蘸取均匀试样汁液2~3滴,仔细滴于折光计棱镜平面之中央(注意勿使玻璃棒触及棱镜)(4)迅速闭合上下二棱镜,静置1分钟,要求液体均匀无气泡并充满视野。
(5)对准光源,由目镜观察,调节指示规,使视野分成明暗两部。
再旋动微调螺旋,使两部界限明晰。
(6)如折光计读数标尺刻度为百分数,即可可溶性固形物的百分率,按可溶性固形物对温度校正换算成20℃时标准的可溶性固形物百分率。
(7)如折光计读数标尺刻度为折光率,可读出其折光率,然后按折光率与可溶性固形物换算表查得样品中之可溶性固形物的百分率,再按可溶性固形物对温度校正表换算成20℃时标准的可溶性固形物百分率。
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考核要点及参考评分。