饲料加工质量检测
分析检测饲料实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的本实验旨在掌握饲料分析检测的基本原理和方法,了解饲料样品的采集、制备和保存,以及常规营养成分、有害物质和微生物的检测技术。
通过实验,培养学生对饲料品质的判断能力和分析检测技能,为今后从事饲料生产、管理和科研工作打下基础。
二、实验原理饲料分析检测主要包括以下内容:1. 饲料样品的采集、制备和保存:保证样品的代表性、准确性和可靠性。
2. 常规营养成分分析:测定饲料中的水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、无氮浸出物等。
3. 有害物质检测:检测饲料中的重金属、农药残留、霉菌毒素等。
4. 微生物检测:检测饲料中的细菌、霉菌等微生物数量。
三、实验材料1. 实验仪器:电子天平、烘箱、分光光度计、高压灭菌锅、显微镜等。
2. 实验试剂:无水硫酸钠、硫酸铜、盐酸、硫酸钾、氢氧化钠、苯、氯仿等。
3. 实验样品:饲料样品(如玉米、豆粕、麦麸等)。
四、实验方法1. 饲料样品的采集、制备和保存:- 采集饲料样品时,应从不同部位、不同批次中取适量样品混合均匀。
- 将混合后的样品磨碎,过筛,制成待测样品。
- 将待测样品置于干燥器中,在室温下保存。
2. 水分测定:- 采用烘箱法测定饲料样品的水分含量。
- 将待测样品置于烘箱中,在105℃下烘干至恒重。
3. 粗蛋白测定:- 采用凯氏定氮法测定饲料样品中的粗蛋白含量。
- 将待测样品与硫酸铜、硫酸钾混合,加入浓硫酸,加热消化至溶液呈蓝绿色。
- 将消化液定容,测定其氮含量,计算粗蛋白含量。
4. 粗脂肪测定:- 采用索氏抽提法测定饲料样品中的粗脂肪含量。
- 将待测样品与无水硫酸钠混合,加入苯,在索氏抽提器中抽提。
5. 重金属测定:- 采用原子吸收光谱法测定饲料样品中的重金属含量。
- 将待测样品消解,测定其重金属含量。
6. 农药残留测定:- 采用气相色谱法测定饲料样品中的农药残留。
- 将待测样品提取,进行色谱分析。
7. 霉菌毒素测定:- 采用高效液相色谱法测定饲料样品中的霉菌毒素含量。
饲料加工原料的质量检测与养殖安全

饲料加工原料的质量检测与养殖安全饲料加工原料的质量直接关系到养殖产品的品质和安全性,因此对饲料原料进行严格的质量检测是保障养殖业健康发展的重要环节。
本文将对饲料加工原料的质量检测与养殖安全进行深入分析。
饲料加工原料的质量检测的重要性饲料加工原料的质量检测是确保饲料产品品质和养殖安全的基础。
饲料质量的好坏直接影响到养殖动物的生长性能、健康状况和产品质量。
不优质的饲料可能导致养殖动物生长缓慢、免疫力下降,甚至引发疾病,对养殖业造成严重的经济损失。
因此,对饲料加工原料进行质量检测,可以有效预防和控制养殖过程中的风险,提高养殖效益。
饲料加工原料的质量检测内容饲料加工原料的质量检测主要包括以下几个方面:营养成分检测饲料加工原料的营养成分是影响养殖动物生长性能的关键因素。
检测饲料原料中的蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质等营养成分的含量和质量,可以确保饲料的营养均衡,满足养殖动物的生长需求。
安全性检测饲料加工原料的安全性是保障养殖安全的重要前提。
安全性检测主要包括饲料原料中的重金属、农药残留、有害菌落和毒素等有害物质的含量检测。
这些有害物质若超过标准限值,可能会对养殖动物的健康造成严重危害,甚至影响人体健康。
原料纯度检测饲料加工原料的纯度检测是指检测饲料原料中是否含有杂质和异性物质。
原料纯度的高低直接影响到饲料的质量和养殖效果。
杂质和异性物质可能会导致饲料的营养成分失衡,影响养殖动物的生长发育,甚至引发疾病。
饲料添加剂检测饲料添加剂是提高饲料效果的重要手段,但过量使用或使用不合格的饲料添加剂会对养殖动物的健康产生负面影响。
因此,对饲料添加剂的种类、含量和质量进行检测,确保其符合国家标准和规定,是保障养殖安全的重要环节。
养殖安全与饲料质量的关系养殖安全与饲料质量之间存在密切的关系。
优质的饲料能够提供养殖动物所需的营养成分,促进其健康成长,提高生长速度和免疫力。
同时,优质的饲料也能有效预防疾病的发生,降低养殖成本,提高养殖效益。
颗粒饲料加工质量的检测

颗粒饲料加工质量的检测颗粒饲料的品质测定,目前尚无统一标准,除饲料的一般品质外,通常认为颗粒饲料质量包括以下几个方面:感官指标、粉化率、硬度、含水量、耐久性、容重等。
对于鱼虾饲料,还要测定其水中稳定性、耐水性、沉降性和溶出性。
1、感观指标颗粒饲料的大小要均匀一致,形状均匀,表面基本光滑,色泽均匀,无发霉变质及异味。
2、粉化率的测定粉化率指颗粒饲料在储运过程中所产生的粉末量与其总量的百分率。
要求一级品的粉化率不超过9%,二级品的粉化率不超过14%。
3、颗粒饲料耐久指数的测定取1kg颗粒饲料,根据颗粒直径,选用规定的标准筛子,用手工将原始样品进行过筛,筛上未能通过筛子的颗粒为试样,取200 g试样于耐久指数测定仪上,以50 r/min速度旋转试样筛子10 min,取出试样,再次用规定的筛子过筛,称量筛子上的筛分。
4、颗粒饲料硬度的测定颗粒饲料的硬度不仅影响粉化率和耐久指数,还影响适口性。
其测定原理是以颗粒饲料抗压强度的大小为依据。
常用谷粒硬度计和SYT-20颗粒饲料硬度剂测定。
5、鱼虾类饵料在水中稳定性(耐水性)的测定鱼、虾用的颗粒饲料,应具有低溶性和悬浮性的特点,为此,要求在水中有一定的稳定性。
称取10 g颗粒饲料,置筛孔0.5 mm的碗状筛(筛孔直径7 cm,筛高3 cm)中,筛固定在玻璃烧杯内上部,烧杯内充满海水,使液面刚刚在筛孔以下,将烧杯放在28℃的水浴中,从靠近筛下的烧杯内底部有一根3 mm的有孔玻璃管通气,通气量为每分钟40~60个气泡,这样就可轻轻地连续搅动被测试样,饲料溃散下来的小颗粒从筛孔落下。
连续2h后,取出筛孔上的残余饲料,置105℃烘箱烘至恒重,另取未投入水的配合饲料,以同样的方法烘至恒重,测其含水量。
每次试样做3份平行试验,取其平均值,配合饲料在水中的稳定性以散失率(%)表示。
6、颗粒饲料中淀粉糊化度的测定淀粉糊化度是指淀粉中糊化淀粉与全部淀粉量之比的百分数。
β-淀粉酶在适当的pH和温度下,能在一定的时间内,定量地将淀粉转化成还原糖,转化的糖量与淀粉的糊化程度成比例关系。
饲料检测标准国标方法

饲料检测标准国标方法
饲料是动物生产中不可或缺的重要物质,其质量直接影响着动物的生长发育和健康状况。
因此,饲料的检测标准至关重要。
国家标准方法是饲料检测的基础,下面我们来了解一下饲料检测标准国标方法。
饲料检测标准国标方法主要包括以下几个方面:
1. 饲料中营养成分的测定:包括粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、钙、磷等。
2. 饲料中微量元素的测定:包括铜、锌、铁、锰、硒等。
3. 饲料中添加剂的测定:包括抗生素、激素、酶制剂、酸化剂等。
4. 饲料中毒素的测定:包括黄曲霉毒素、赤霉毒素、玉米赤霉烯酮等。
饲料检测标准国标方法的实施需要遵循以下步骤:
1. 样品的采集:样品应该在饲料生产、储存、运输等环节中随机采集,保证样品的代表性。
2. 样品的制备:样品应该经过干燥、研磨等处理,以便于后续的检测。
3. 检测方法的选择:根据不同的检测项目,选择相应的检测方法,确保检测结果的准确性和可靠性。
4. 检测结果的判定:根据国家标准方法,对检测结果进行判定,判断样品是否符合国家标准。
饲料检测标准国标方法的实施需要注意以下几个问题:
1. 检测人员应该具备专业的技能和知识,确保检测结果的准确性和可靠性。
2. 检测设备应该符合国家标准,保证检测结果的准确性和可靠性。
3. 检测过程中应该注意安全,避免对人员和环境造成危害。
饲料检测标准国标方法是保障饲料质量的重要手段,其实施需要遵循一定的步骤和注意事项,以确保检测结果的准确性和可靠性。
动物生产中的饲料质量检测技术研究

动物生产中的饲料质量检测技术研究饲料质量是农业生产中一个重要的指标之一,对于动物生产的健康、生长和产量都有着直接的影响。
因此,饲料质量的检测技术在动物生产中显得尤为重要。
本文将重点研究动物生产中的饲料质量检测技术。
一、饲料成分分析技术饲料成分分析是饲料质量检测的基础。
常用的饲料成分分析技术包括粗蛋白质检测、粗纤维检测、灰分检测和饲料能值检测等。
其中,粗蛋白质是饲料中重要的营养成分之一,其含量可以通过氮的含量来测定。
粗纤维是指不溶于中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维,其含量可以通过提取、洗涤、加热等方法来测定。
灰分是指饲料中无机物质的含量,可以通过高温燃烧法测定。
饲料能值是指单位重量饲料所能提供的能量,可以通过直接测定和间接测定两种方法来计算。
二、饲料污染物检测技术饲料污染物是指对动物健康产生不利影响的物质,包括有毒物质、重金属、农药残留等。
饲料污染物检测技术主要包括残留农药检测、重金属检测、毒素检测等。
残留农药检测可以采用质谱联用技术、高效液相色谱技术等方法进行分析。
重金属检测可以采用原子吸收光谱技术、电感耦合等离子体发射光谱技术等方法进行分析。
毒素检测可以采用生物传感器、酶联免疫检测等方法进行分析。
三、饲料微生物检测技术饲料中的微生物可能会对动物的健康产生不良影响,因此,检测饲料中的微生物是饲料质量检测的重要环节。
常用的饲料微生物检测技术包括细菌检测、真菌检测和病原微生物检测等。
细菌检测可以采用菌落计数法、分子生物学技术等方法进行分析。
真菌检测可以采用平板培养法、荧光定量PCR技术等方法进行分析。
病原微生物检测可以采用实时荧光定量PCR技术、金标法等方法进行分析。
四、饲料营养素检测技术饲料中的营养素是动物生长和发育所必需的,因此,饲料营养素的检测对于动物生产至关重要。
常用的饲料营养素检测技术包括维生素检测、矿物质检测和氨基酸检测等。
维生素检测可以采用高效液相色谱法、生物传感器等方法进行分析。
矿物质检测可以采用原子吸收光谱技术、电感耦合等离子体发射光谱技术等方法进行分析。
饲料厂原料质检检测项目及专业术语

牧原股份
➢颜色气味:通过眼观、手抓、鼻嗅对物料 进行初步感官判定;
——异常气味的熟识:霉味、捂味、酸臭味 、酸败味、哈喇味等,并仔细观察品质表象 区别
牧原股份
➢ 水分:试样在100-105℃烘至恒重所失去的重量; ➢ 干物质(DM):从饲料中扣除水分后的物质; ➢ 粗蛋白质 (CP):饲料中含氮量乘以6.25; ➢ 粗脂肪 (EE):饲料中可溶于乙醚的物质的总称(
DON、AFB1 、ZEN
米糠粕
3项:颜色气味、水分、掺 杂掺假
蛋白、灰分、纤维
DON、AFB1 、ZEN
木薯 3项:颜色气味、水分、掺 淀粉、蛋白、纤维
颗粒 杂掺假
、灰分、硅沙
DON
豆粕
4项:颜色气味、水分、容 蛋白、灰分、纤维
重、掺杂掺假
、脲酶活性
DON
膨化 4项:颜色气味、水分、掺 大豆 杂掺假、脲酶活性
DON
、灰分等
粒、异种粒
牧原股份
二、检测项目
物料 名称
感官检测项目
理化检测项 安全指
目
标
12项:颜色气味、水分、杂质、容重
、生霉粒、生芽粒、未熟粒、虫蚀粒 大豆
、病斑粒、冻伤粒、热损伤粒、破损
蛋白
AFB1、 DON
粒
10项:颜色气味、水分、杂质、容重 高粱 、生霉粒、生芽粒、病斑粒、虫蚀粒
、热损伤粒、带壳粒
蛋白、脂肪
牧原股份
物料名称
感官检测项目
理化检测项目
石粉
3项:颜色气味、掺杂掺假、粗细 度
钙
磷酸氢钙 2项:颜色气味、掺杂掺假
钙、磷
磷酸二氢 钙
2项:颜色气味、掺杂掺假
钙、磷
饲料质量检测

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饲料配制与检测
4.物理性状检测
视觉检查 观察饲料的形状、色泽以及有无霉
变、虫子、结块、异物等。
味觉检查 要误尝对人体有毒、有害的物质。
通过舌舔和牙咬来检查味道。但应注意不
嗅觉检查 通过嗅觉鉴别具有特征气味的饲料, 有无霉臭、腐臭、氨臭、焦臭等。 触觉检查 取样在手上,用手指搓捻,感触饲料 粒度大小、硬度、滑腻感和含水程度。 料筛检查 使用8目、16目、40目的筛子,测
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饲料配制与检测
一、实验室检验前准备
实施任务
实验室准备
试验设备
试验试剂
• 电源
• 检查
• 配制
• 水路
• 安装
• 标定
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饲料配制与检测
二、饲料的实验室检验
1.样本的采集
在饲料进入包装车间或成品库的流水线上,传 送带上,贮塔下,料车下,秤上,工艺设备上进行 原始样本采集。 在饲料确实充分混合 均匀后,可以从混合机的 出口处定期取样,并随即 掌握取样的间隔。
5.化学分析法
粗水分含量测定 粗蛋白质含量测定 粗脂肪含量测定
粗灰分质含量测定
钙、磷含量测定
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饲料配制与检测
信息2
实验室检验步骤
采样 制样 分析
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饲料配制与检测
决策 饲料实验室检测主要进行物理指标和常
规养分含量测定,即测定指标有:饲料的容
必要的饲料检测项目有哪些

必要的饲料检测项目有哪些饲料安全检测是牵动着动物性食品安全的重要一环。
如何在更短的周期内节约研发成本,全方位的掌握生产的饲料产品信息,为动物提供更安全的食品饲料,相信是每个饲料企业思考的核心问题。
那么,饲料的检测项目有什么,哪些是必要的饲料检测项目呢?一、营养成分检测项目营养成分检测,或者说有效成分检测,顾名思义,此项目就是检测饲料的营养组成结构。
大致分为检测水分、粗蛋白质、总磷、粗灰分、粗纤维、粗B旨肪、脂肪酸、各种氨基酸等项目,其中水分含量是饲料品质的重要指标,直接关系到饲料中有效成分的含量。
再就是一些微量元素,比如钙、磷、钾等等,一般饲料中钙含量不超过1%,磷一般为0.1%~1.0%。
鱼粉、骨粉类饲料中钙可达5%~11%,只有肉粉中磷可高达5%以上。
可以说,这些项目决定了这个饲料的营养价值。
此外动物的粪便微生物指标检测,如菌落总数、大肠菌群、致病菌、霉菌和酵母菌等项目,也十分具有参考价值。
二、有害物质检测项目有害物质检测包含了农药残留物、有害毒素、重金属等,由于新农药的不断出现,所以国家已经从原来只限定六六六、滴滴涕两项农药安全标准,增至到敌敌畏、敌百虫、甲胺磷、菊酯类、马拉磷、蜥螭磷等更多农药产品上。
有害毒素检测主要分为黄曲霉毒素、赭曲霉毒素、由氨基酸产生的组胺、尸胺、腐胺、精胺等检测项目。
这其中黄曲霉毒素毒性最大,从而对人类健康危害最突出,所以成为有害毒素检测的首要项目。
铅、碑、铭、镉、汞、氟、铝这些元素是重金属的重点检测项目。
近期《饲料卫生标准》中刚增加"铝""在皮革、蛋白粉和鸡、猪配合饲料中允许量指标。
饲料是根据各种动物的营养需要,按科学的配方,利用各种饲料原料和添加剂经合理的生产工艺加工而成,是营养匕匕较全面的商品饲料,它是畜禽的唯一或主要营养来源,对于饲养业来说,饲料检测质量的好坏会直接影响饲料效果及经济效益。
饲料质量稍有变化,即可产生显著的影响。
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饲料的组分的粒度不同、密度不同, 混合后不可避免会产生
分级现象。为减少分级, 混合卸料后应缩短输送距离, 尤其
禁止采用气力输送的方式运料, 物料进仓的速度不要太快,
2019年8月26日2时30如分 果物料进仓速度太快可设置缓冲装置。
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二、配合饲料混合均匀度的测定(P314)
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一、配合饲料粉碎粒度的测定
仔猪、生长肥育猪配合饲料产品质量标准规定:
99%通过2.80mm编织筛,但不得有整粒谷物,1.40mm编织筛筛上物不得 大 于15%。
产蛋后备鸡、产蛋鸡、肉用仔鸡配合饲料产品质量标准规定:
肉用仔鸡前期配合饲料、产蛋后备鸡(前期)配合饲料99%通过2.80mm编织筛,
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0 饲料加工质量检测
适度粉碎的优点:
提高养分消化利用率,提高动物生产性能(谷物经粉碎 后,表面积增大,与肠道消化酶或微生物作用的机会增 加);
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适度粉碎的优点:
粉碎使配方中各组分均匀地混合,减少了混合后的自动 分级;
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四、大豆饼(粕)蛋白质溶解度的测定
(一)概述
1 、大豆饼粕加热不足和过度对氨基酸消化率的影响
胰蛋白酶抑制因子 美拉德反应 (mailard reaction)
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四、大豆饼(粕)蛋白质溶解度的测定
开动电动机连续筛10min,筛完后将各层筛上物分别称重,计算: 该筛层上留存百分率(%)= 该筛层上留存粉料的重量×100/试 样重量
检验结果计算到小数点后第一位,第二位四舍五入。 过筛的损失量不得超过1%,双试验允许误差不超过1%,求其 平均数即为检验结果。
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原理:
通过配合饲料中示踪物(外源性)或某一组分含量(内源组分) 差异的测定来反映该饲料中各组分分布的均匀性。
甲基紫示踪法 沉淀法 氯离子选择电极法 饲料混合均匀度测定仪
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二、配合饲料混合均匀度的测定(P314)
1 甲基紫法
本法以甲基紫色素作为示踪物, 将其与添加剂一道加入,预先混合 于饲料中,然后以比色法测定样品 中甲基紫含量,作为反映饲料混合 均匀度的依据。
但不得有整粒谷物,1.40mm编织筛筛上物不得大于15%。
肉用仔鸡中后期配合饲料、产蛋后备鸡(中期、后期)配合饲料99%通过3.35mm
编织筛,但不得有整粒谷物,1.70mm编织筛筛上物不得大于15%。
产蛋鸡配合饲料全部通过4.00mm编织筛,但不得有整粒谷物,2.00mm编织筛筛上
物不得大于15%。
将上述每个原始样品在化验室充分混匀,以四分法从中分取 10g化验样进行测定。
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二、配合饲料混合均匀度的测定 1 甲基紫法
4)测定步骤
从原始样品中准确称取10g化验样,放在100ml的小烧杯中, 加 入 30ml 乙 醇 不 时 地 加 以 搅 动 , 烧 杯 上 盖 一 表 面 玻 璃 , 30min后用滤纸过滤(新华定性滤纸,中速)以乙醇液作空白 调节零点,用分光光度计,以5 mm比色皿在590nm的波长 下测定滤液的吸光度。
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3 氯离子选择性电极法 样品的采集与制备:
本法所需的样品系配合饲料成品,必须单独采制。
每一批饲料至少抽取10个有代表性的原始样品。每个原始样品的数量
应以畜禽的平均日采食量为准,即肉用仔鸡前期饲料取样50g;肉用仔 鸡后期与产蛋鸡料取样100g;生长肥育猪饲料取样500g。该10个原始 样品的布点必须考虑各方位深度、袋数或料流的代表性;但是,每一 个原始样品必须由一点集中取。取样前不允许有任何翻动或混合。
此法不适用于矿物质预混剂混合均匀度的测定。 沉淀法所需仪器简单,但分析成分损失大,分析结果误差较大。 一次要耗用1000 mL四氯化碳,费用昂贵,污染环境,不宜推广。 另外所用的分液漏斗易造成旋塞孔堵塞,操作繁琐费时,是其缺点。
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二、配合饲料混合均匀度的测定(P314)
(一)概述 保证饲料饲料产品混合均匀度的重要性:
饲料混合均匀度是评价配合饲料、浓缩饲料、预混合饲 料质量的一个重要指标,同时也是衡量饲料加工工艺合理性、 混合设备性能的重要参数。
在工艺设计时应充分考虑混合后物料的分级问题, 由于用于
配合饲料粉碎粒度的测定
配合饲料混合均匀度的测定
颗粒饲料粉化率和含粉率的测定
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一、配合饲料粉碎粒度的测定(P314)
粉碎的粒度 粒度的均匀性 粉碎产量 加工电耗
粉碎工艺中的重要指标
这些指标对饲料加工生产性能、饲料营养价值和 动物的生产性能均有一定的影响。
通过盐酸羟胺将样品中的铁还原成二价铁,再与显色剂邻菲罗啉反 应,生成橙红色的络合物,以比色法测定铁的含量。
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甲基紫需专门外加,故仅适用 于生产厂家的实验室。不适于饲料 产品的随机抽查检测。
溶于水、乙醇、氯仿,不溶于乙醚。 水溶液和乙醇溶液都呈紫色
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二、配合饲料混合均匀度的测定(P314) 1 甲基紫法
1)示踪物的制备与添加
将测定用的甲基紫混匀并充分研磨,使其全部通过150目标准筛。
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二、配合饲料混合均匀度的测定 3 氯离子选择性电极法
原理:
通过氯离子选择性电极的电位对溶液中氯离子的选择性响应来测定 氯离子的含量,以饲料中氯离子含量的差异来反映饲料的混合均匀度。
适用范围:
适用于各种配合饲料的质量检测,也适用与混合机和饲料加工工 艺中混合均匀度的测试
以各次测定的吸光度值为X1、X2、X3……X10,计算其平均值, 标准差S与变异系数CV 。
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二、配合饲料混合均匀度的测定 1 甲基紫法
4)注意事项
由于出厂的各批甲基紫的甲基化程度的不同,色调可能有差别,因此,测定 混合均匀度所用的甲基紫,必须用同一批次的并加以混匀后才能保持同一批 饲料中各样品测定值的可比性。
二、配合饲料混合均匀度的测定
3 其它简便方法
测定饲料中的钙、磷、盐分含量等。
缺点:
钙、磷、盐分为常量物质,而饲料添加剂含量很低。同等混合条件下, 前者因量大、扩散时所受阻力小,可以在短时间内均匀分布,达到变 异系数小于10%的要求,而后者扩散阻力却大得多,要达到混合要 求(CV<10%)所需时间长得多。因此,采用测定钙、磷等方法所 得到得变异系数不能真实反映混合机得性能,往往会得出错误结论。
将上述每个原始样品在化验室充分混匀,以四分法从中分取10g化验样
进行测定。
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三、微量元素预混合饲料混合均匀度的测定 适用范围:
适用于含有铁源的微量元素的预混合饲料混合均匀度的测定。
原理:
通过预混合饲料中铁含量差异来反映各组分分布的均匀性。
配合饲料中若添加有苜蓿粉、槐叶粉等含有叶绿素的组分则不能用甲基紫法测定。 甲基紫研磨:研磨时容易粉尘飞扬,戴口罩、穿工作服。 配合饲料应混合均匀,其变异系数(CV)应不大于10%。
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二、配合饲料混合均匀度的测定 2 沉淀法
本法是用比重为1. 59 以上的四氯化碳(100mL) 处理样品(10~15g),使饲料 中有机物同矿物质等无机物分离,将沉淀物回收,烘干,称重,根据10个样 品矿物质等无机物含量的差异来评定饲料的混合均匀度 。
标准编织筛 筛目(目/英寸)4,6,8,12,16 净孔边长(mm)5.00,3.20,2.50,1.60,1.25。
摇筛机:统一型号电动摇筛机。
天平
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10 饲料加工质量检测
一、配合饲料粉碎粒度的测定
(二)配合饲料粉碎粒度测定法-筛上残留物百分数法
2 测定步骤 从原始样品中称取试样100g,放入规定筛层的标准编织筛内,
饲料加工质量检测
黎观红 江西农业大学动物科技学院
2019年8月26日2时30
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分
10 饲料加工质量检测(P314)
概述
优质的配合饲料:营养价值平衡全面(优质饲料配方)、 原料组成合理(棉籽饼粕、菜籽饼粕及其含有毒有害物 质的饼粕的合理使用)、卫生指标、加工质量(合理的 加工工艺)。
饲料加工工艺反过来影响卫生指标(细菌总数、大肠杆 菌数、脲酶活性等)。
2019年8月26日2时30分