基于金纳米粒子自组装体系的酒精度检测方法及装置制造方法及图纸

技术编号:38704823 阅读:13 留言:0更新日期:2023-09-08 14:45
基于金纳米粒子自组装体系的酒精度检测方法及装置,该方法包括以下步骤:将待检测白酒分别加入至若干份检测体系中,所述若干份检测体系中的各份检测体系均包括金纳米粒子和钾盐,且各份检测体系中的钾盐的质量不同;待检测白酒与检测体系接触后,基于若干份检测体系的颜色变化,判断待检测白酒的酒精度。本发明专利技术能够根据一份或多份检测体系在加入待检测白酒后所呈现的颜色,快速地识别出白酒的酒精度范围,检测的时间通常在半分钟左右,且其灵敏度高、操作简单、制备成本低,在白酒的市场监管上具有广泛的应用价值。管上具有广泛的应用价值。管上具有广泛的应用价值。

【技术实现步骤摘要】
基于金纳米粒子自组装体系的酒精度检测方法及装置


[0001]本专利技术涉及酒精度检测领域,具体涉及基于金纳米粒子自组装体系的酒精度检测方法及装置。

技术介绍

[0002]白酒是市场上一种主流的蒸馏酒,其以曲类、酒母为糖化发酵剂,利用淀粉质或糖质为原料,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑等步骤酿制而成。酒精度是白酒生产和销售过程中的一项重要指标,其代表了白酒中乙醇的体积百分比。目前市售的白酒酒精度主要在18~78度,依据酒精度大致可分为低度、中度、高度、特高度。
[0003]白酒的酒精度影响着白酒的口感,白酒的酒精度检测在生产销售、市场监管中十分重要。传统的白酒酒精度的检测方法主要有比重法、色谱法、红外光谱法等。近年来,一些新的酒精度检测方法也逐渐普及,包括利用荧光纳米的酒精度检测试纸等等。但是,这些白酒酒精度的检测方法检测步骤繁琐,检测结果等待时间长,难以实现高效、大量地区分。

技术实现思路

[0004]本专利技术的一个目的在于提供一种基于金纳米粒子自组装体系的酒精度检测方法,该方法基于专利技术人团队对金纳米粒子选择性自组装的研究,利用金纳米粒子在不同含量的乙醇、盐中一维线性组装的量不同而产生不同的颜色的特点,能够将特定酒精度的白酒与金纳米粒子、盐混合后,快速地检测出当前白酒的酒精度范围,进而实现高效、快速、大量地确定待检测白酒的酒精度。
[0005]本专利技术通过下述技术方案实现:
[0006]基于金纳米粒子自组装体系的酒精度检测方法,包括以下步骤:
[0007]将待检测白酒分别加入至若干份检测体系中,所述若干份检测体系中的各份检测体系均包括金纳米粒子和钾盐,且各份检测体系中的钾盐的质量不同;
[0008]待检测白酒与检测体系接触后,基于若干份检测体系的颜色变化,判断待检测白酒的酒精度;
[0009]其中,所述金纳米粒子采用柠檬酸还原法合成。
[0010]本技术方案中,金纳米粒子为采用现有的柠檬酸还原法合成的球形金纳米颗粒。具体地,可以在沸腾的纯水中加入氯金酸,之后快速加入柠檬酸钠,通过调节加热温度使其始终保持沸腾搅拌状态并反应一段时间,例如20~30分钟,至溶液颜色变为酒红色时,表明溶液中已经生成了金纳米球颗粒,反应完成,降温后得到金纳米粒子的初产物。随后进行离心处理,将含有多余的副产物的上清液倒掉,底部的金纳米粒子置于新的离心管中,加纯水定容即得到金纳米粒子。
[0011]本技术方案中,各检测体系中均包括一定量的金纳米粒子和钾盐。所述钾盐可以是硝酸钾、氯化钾等钾盐,优选地,所述钾盐为硝酸钾。金纳米粒子的自组装的机理为:金纳米粒子在以不同乙醇含量为溶剂时,在静电作用力的驱动下,单个金纳米粒子出现一维线
性组装。当处于组装态下的金纳米粒子的数量较少、链长度短时,混合物整体呈现出红色,随着单个金纳米粒子数量减少、组装态下的金纳米粒子数量增加、链长度增长,混合物整体颜色由红色向酒红色、紫色、蓝色、深蓝色转变。
[0012]影响金纳米粒子组装态数量的因素包括酒精中乙醇含量和体系中钾盐含量。因此,本技术方案中,当待检测白酒中的乙醇含量未知时,将白酒加入至一份或多份检测体系中,由于各检测体系中的金纳米粒子含量相同、钾盐含量不同,在白酒加入后,各检测体系中钾盐的质量不同将造成同一待检测白酒在不同的检测体系中呈现出特定的颜色。
[0013]例如,38度的白酒在加入至300μL金纳米粒子和80μL硝酸钾、浓度为0.5mol/L的检测体系中时,白酒与检测体系充分接触后,检测体系呈红色;当38度的白酒在加入的检测体系中硝酸钾的体积为100μL时,检测体系呈紫色;当38度的白酒在加入的检测体系中硝酸钾的体积为120μL时,检测体系呈蓝色
[0014]类似地,56度的白酒在加入至300μL金纳米粒子和80μL硝酸钾、浓度为0.5mol/L的检测体系中时,白酒与检测体系充分接触后,检测体系呈紫色;而当56度的白酒在加入的检测体系中硝酸钾的体积为100μL和120μL时,检测体系呈蓝色。
[0015]基于显色的特点,本技术方案中,可以采用一份检测体系进行判断,例如可以通过300μL金纳米粒子、80μL硝酸钾、浓度为0.5mol/L的检测体系,在加入白酒后是否呈现红色来判断其是否为低度白酒,是否呈现紫色来判断其是否为中度白酒,以及是否呈现蓝色来判断其是否为高度白酒。
[0016]本技术方案中,也可以采用多份检测体系相结合来进一步提高判断的准确性。例如,可以设置两份或者多份检测体系,各检测体系的钾盐质量不同,从而使待检测白酒加入后,以三份检测体系为例,检测体系组能够呈现出红



蓝,紫



蓝,蓝



蓝的区分,从而允许检测人员能够快速、高效地对当前白酒酒精度数做出判断。
[0017]通过上述检测方法,能够根据一份或多份检测体系在加入待检测白酒后所呈现的颜色,快速地识别出白酒的酒精度范围,检测的时间通常在半分钟左右,且其灵敏度高、操作简单、制备成本低,在白酒的市场监管上具有广泛的应用价值。
[0018]进一步地,所述金纳米粒子与钾盐的摩尔比为0.04~0.02。本技术方案中,若金纳米粒子与钾盐的配比过高,不仅提高了检测成本,而且导致体系中的钾盐将不足使金纳米粒子进行组装,从而体系中颜色变化不够明显;相反地,若金纳米粒子与钾盐的配比过低,则体系中金纳米粒子更易组装,检测体系容易呈现蓝色或深蓝色,不利于通过颜色区分酒精度范围。因此,本技术方案中,金纳米粒子与钾盐的摩尔比为0.04~0.02,优选地,金纳米粒子与钾盐的摩尔比为0.0375~0.025。
[0019]进一步地,所述若干份检测体系中,钾盐质量最大的检测体系与钾盐质量最小的检测体系的钾盐的摩尔比为1.2~2.0。当设置有至少两份检测体系时,两份检测体系的钾盐含量不宜过于接近,否则通过肉眼难以判断出检测体系颜色的差异。
[0020]作为本专利技术中检测体系组的一种优选设置方式,所述若干份检测体系包括三份检测体系,所述三份检测体系中的钾盐的摩尔比为4:5:6。本技术方案中,检测体系组包括三份检测体系,三份检测体系的金纳米粒子含量相同,钾盐的摩尔比为4:5:6。
[0021]进一步地,待检测白酒与检测体系接触后120秒内,基于若干份检测体系的颜色变化判断待检测白酒的酒精度。随着接触时间的增长,检测体系中单个的金纳米粒子向组装
态转变的数量将增加,检测体系的整体颜色将更趋向于深蓝色,影响对颜色的判断。因此,本技术方案中,优选地,检测在两分钟以内完成,进一步优选地,检测在一分钟内完成。
[0022]进一步地,加入至每份检测体系中的待检测白酒的体积为0.05~4.00mL。
[0023]本专利技术的另一个目的在于基于前述任一种基于金纳米粒子自组装体系的酒精度检测方法提供一种检测装置。
[0024]具体地,所述检测装置包括一个或多个检测单元,所本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.基于金纳米粒子自组装体系的酒精度检测方法,其特征在于,包括以下步骤:将待检测白酒分别加入至若干份检测体系中,所述若干份检测体系中的各份检测体系均包括金纳米粒子和钾盐,且各份检测体系中的钾盐的质量不同;待检测白酒与检测体系接触后,基于若干份检测体系的颜色变化,判断待检测白酒的酒精度;其中,所述金纳米粒子采用柠檬酸还原法合成。2.根据权利要求1所述的基于金纳米粒子自组装体系的酒精度检测方法,其特征在于,所述金纳米粒子与钾盐的摩尔比为0.04~0.02。3.根据权利要求1所述的基于金纳米粒子自组装体系的酒精度检测方法,其特征在于,所述若干份检测体系中,钾盐质量最大的检测体系与钾盐质量最小的检测体系的钾盐的摩尔比为1.2~2.0。4.根据权利要求3所述的基于金纳米粒子自组装体系的酒精度检测方法,其特征在于,所述若干份检测体系包括三份检测体系,所述三份检测体系中的钾盐的摩尔比为4:5:6。5.根据权利要求1所述的基于金纳米粒子自组装体系的酒精度检测方法,其特征在于,待检测白酒与检测体系接触后120秒内,基于若干份检测体系的颜色变化判断待检测白酒的酒精度。6.根据权利要求1所述的基于金纳米粒子自组装体系的酒精度检测方法,其特征在于,加入至每份检测体系中的待检测白酒的体积为0.05~4.00mL。7...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘一丁刘名琴
申请(专利权)人:西南石油大学
类型:发明
国别省市:

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