7年
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食品級白油:它是以礦物油為基礎,然后經過深度化學配制、提煉等工藝處理后制成。廣泛應用于糧油加工、水果蔬果加工、乳制品加工、面包切制機等食品應用領域,主要用于各類食品的上光、防粘、刨光、密封等作用。除此之外,還可作為通心面、面包、餅干、巧克力等食品的添加劑,可延長此類食品的儲存及保鮮期。
植物油含有甘油酯,甘油酯在堿性條件下會發(fā)生水解反應,生成脂肪酸鈉和甘油,這些反應生成物溶于水,因而其反應后的溶液是透明的。而礦物油不能發(fā)生皂化反應也不溶于水,所以含有礦物油的植物油經皂化反應后溶液仍然渾濁、有油珠析出。根據皂化反應后溶液是否渾濁來判斷植物油中是否含有礦物油,其成本低、儀器簡單且適合在試驗室操作。但操作比較繁瑣,油脂低檢出限為0.5%,靈敏度較低且易產生測定誤差,尤其當油脂中1%~3%的組分不能被皂化時,誤差會更加嚴重。在皂化法測定過程中若用乙醚作為提取劑,則能夠有效降低誤差,防止判定皂化結果時陰性樣品產生渾濁現象,檢出限也會有所增加。
紅外光譜法是根據分子內部的電子發(fā)生躍遷時會吸收與電子躍遷能相等能量的光子,從而使得紅外光譜會產生部分缺失,即紅外吸收。礦物油是復雜的混合物,因而很難單將每種礦物油單提煉進行定量分析,而只能對礦物油混合物進行整體的定性定量的分析。相比于植物油而言,礦物油一般為飽和脂肪烴,在紅外光譜下比植物油有更強的C-H吸收峰,而我們可以根據C-H吸收峰的強度來判斷植物油中是否存在礦物油。由于礦物油是C-H化合物,因而在紅外光譜上會有較強的C-H吸收峰,吸收峰越大說明含量也越高。這種方法適用于本身不含C-H化合物的物質而進行C-H化合物的含量檢測,并且該方法操作簡單、成本低、不損壞樣品且安全環(huán)保、檢測速度很快,但這種方法靈敏度低,不適合含有植物油的食物中礦物油的檢測,因為植物油也含有C-H鍵,在紅外光下也會有C-H吸收峰存在,容易產生誤判。
為了彌補一維氣相色譜法的一些缺點,近年來在食品中礦物油的檢測中逐漸使用二維氣相色譜法。該方法能夠將礦物油中的組分分離得更加,不僅僅可以將MOSH與MOAH進行分離,還能按照MOSH中的結構及MOAH中的環(huán)數將礦物油分離,經過此次分離后便可以對礦物油的污染來源進行一系列分析。 GC×GC的維分離通常根據沸點的差異而進行非極性固定相的分離;第二維則使用極性柱對相同沸點的礦物油進行進一步的分離,利用該方法便可以對食物中礦物油進行測定。
傳統的一維氣相色譜-質譜法(GC-MS),不僅可以作為原油分析的常用工具,而且在食品中礦物油的測定方面應用較廣,但是其分辨率和峰容量較低,對食品中礦物油的分離效果并不是很理想,影響了試驗結果的準確性。二維氣相色譜-質譜法相比于傳統一維氣相色譜法具有更高的靈敏度、度和更低的檢出限,具有更加廣泛的應用前景,但其價格昂貴,成本較高。
在有機農業(yè)中雖然禁止使用化學合成肥料和農藥,但允許使用有機食品生產標準中許可的一些礦物源農藥。1999年,由國際糧農組織(FAO)和世界衛(wèi)生組織(WHO)發(fā)布的“有機食品生產引導”中,把農用礦物油列為認證后可使用的農藥。美國“全國有機食品標準”(NOSB)則把農用礦物油列為建議在有機食品生產上使用的農藥。依據澳大利亞新西蘭食品標準法典的No.4標準(MRL標準),即大殘留標準,對石蠟油和礦物油實行豁免殘留要求?!鞍拇罄麃喨珖沙掷m(xù)農業(yè)協會”(NASAA)作為該國有機食品認證單位,在列出的11種有機食品生產中,允許使用的植物保護農藥也包括農用礦物油。石油類礦物源農藥也是我國于2014年4月1日實施的 NY/T 393—2013《綠色食品生產農藥使用準則》中允許使用的3類農藥(生物源農藥、礦物源農藥、有機合成農藥)之一。
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