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<正> 1988年我们参加了江苏省鱼虾颗粒饲料生产的调查和检测,检测了14个厂的16个对虾颗粒饲料样品的氨基酸含量,并对大丰水产养殖公司的鲜对虾肌肉进行了氨基酸成份分析,从中发现被测样品的氨基酸含量普遍偏低,而且只有少数样品的氨基酸是比较平衡的。下表列出了部分饲料样品和鲜虾肉氨基酸含量(色氨酸未测定)。 相似文献
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淀粉糊化度在评价颗粒饲料加工质量过程中具有重要的作用,一方面它能够直接影响到畜禽吸收并利用饲料中众多能量物质的效率,另一方面也能够影响饲料在畜禽体内的转化效率,进而影响畜禽的生长状态.本文通过检验颗粒饲料中的两种淀粉糊化度的快速检测方法,进而展开研究.研究结果表明,近红外光谱分析方法中对于淀粉糊化度的检测系数为0.8564,而快速黏度分析方法中对于淀粉糊化度的检测系数为0.8126.对比两种方法的具体数据,这两种办法均能够在颗粒饲料淀粉糊化度中进行应用,能够较为准确地检测到颗粒饲料的淀粉糊化度,同时还能够在一定程度上对于饲料加工过程中的淀粉糊化度进行监控,以此来满足颗粒饲料的精细化加工需求. 相似文献
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<正> 颗粒饲料的耐久性(durability),是衡量颗粒饲料物理质量的一个重要指标。测定颗粒饲料耐久性的方法目前国际上尚无统一标准。下面仅就国外的研究情况作简要介绍。一、回转箱法饲料加工厂以前采用的螺旋挤压法、剪切法基本上已被遗弃。由美国堪萨斯州立大学若干年前提出的回转箱法,现在仍被世界各国广 相似文献
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1 影响颗粒饲料水分含量的因素颗粒饲料在生产过程中,成品料水分受到粉碎、调质、水及蒸汽等液体添加物、制粒和冷却等因素的影响,是比较复杂、不断变化、不易控制的检测指标.1.1 粉碎过程的影响因素 粉碎工艺是饲料产品加工过程的关键环节,水分在粉碎过程中会有损失.通过对不同孔径的粉碎机筛片,粉碎前后物料水分含量进行对比检测分析发现,随着物料粉碎粒度的减小,水分损耗明显增加.同样对不同梯度水分含量的物料,粉碎前后物料水分含量对比检测分析发现,随着物料水分含量的增加,粉碎后粉料的水分损耗增加,水分的最大损耗接近1%,粉碎效率显著降低,能耗明显增加.分类号:S816.34 文献标识码:B文章编号:1007-1474(2013)05-0026-02 相似文献
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<正> 核黄素(维生素B_2)是警犬生长发育所必需的重要营养之一。在研制成年警犬膨化颗粒饲料的过程中,我们曾采用超量添加膨化和饲喂时再添加并举的方法,以满足犬对核黄素的营养需要.为此,我们测定了颗粒饲料中的核黄素的含量,并针对膨化工艺对饲料核黄素的影响进行研究,现报告如下: 1.材料与方法 1.1 原理核黄素在一定波长的光波照射下发出荧光,在稀溶液中荧光的强度与核黄素浓度成正比。将样液通过硅镁层析柱,其中的核黄素被硅镁吸附剂吸附,再用洗脱液洗脱,测定洗脱液中核黄素的荧光强度,与标准比较定量。 相似文献
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《饲料工业》2015,(17)
试验旨在研究不同淀粉糊化度的颗粒饲料对猪生长性能的影响,通过添加膨化玉米和改变调质温度来获得有较大差异淀粉糊化度的颗粒饲料。试验选用80头体重为30 kg左右的猪,分为4个处理组,饲粮为同一配方,Ⅰ组、Ⅳ组制粒调质温度分别为70℃和85℃;Ⅱ、Ⅲ组分别用20%、40%的膨化玉米替代普通玉米,制粒调质温度为70℃。试验结果表明,在1~4周小猪阶段,虽然4组的日采食量和料重比差异不显著(P0.05),但Ⅱ组的料重比和Ⅰ组的日采食量明显好于其它3组,使得Ⅰ组、Ⅱ组日增重显著高于Ⅳ组(P0.05),高含量膨化玉米组和高调质温度组对小猪的生长性能没有表现出优越性,可能与饲料淀粉糊化度高造成颗粒较硬、较黏有关。在5~12周生长育肥猪阶段,虽然各组之间猪的生长性能差异不显著(P0.05),但Ⅲ组的日增重最高、料重比最小,Ⅱ组的日采食量最高、日增重仅次于Ⅲ组,Ⅰ组日采食量、日增重和料重比表现最差,Ⅳ组好于Ⅰ组,说明提高饲料的淀粉糊化度能够提高生长育肥猪的生长性能。 相似文献
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颗粒饲料在运输过程中易因摩擦、碰撞作用而发生粉化,从而造成营养损失。针对颗粒饲料粉化率检测装置缺乏,饲料粉化率与运输距离之间的关系不易获取,难以对颗粒饲料产品品质(粉化率)进行检测和预测的实际问题设计了一种多箱体组合式粉化率检测装置。通过颗粒运动分析,确定了箱体的主要结构参数为:L×W×H(回转箱尺寸)=300 mm×120 mm×300 mm、θ(导料角钢安装角度)=45°。以饲料厂生产的母猪颗粒饲料为研究对象,EDEM仿真结果表明,装置的合理检测转速(n)为50、60、70 r/min,对应的合理检测时间(tc)分别为135、105、150 s。检测试验及迭代计算结果表明:在合理检测参数下获取的“粉化率-运输距离”(Pb-S)数学模型,均能准确反映袋装颗粒饲料粉化率随运输距离的变化关系。 相似文献
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