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    臭味感官分析法在饮用水测定中的应用.pdf

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    臭味感官分析法在饮用水测定中的应用.pdf

    臭味感官分析法在饮用水测定中的应用曾小磊1 蔡云龙2 陈国光3 徐国勋1(1 上海理工大学环境与建筑学院,上海2 0 0 0 9 3;2 上海市自来水市南有限公司,上海2 0 0 0 0 2;3 上海市供水调度监测中心,上海2 0 0 0 0 2)摘要饮用水中频频出现的臭味问题往往影响其饮用品质。由于致臭物质复杂且含量很少,不容易检测,如何定量和定性测定臭味成为目前研究的热点。臭味感官分析法是目前正在推广普及的臭味分析方法之一,包括臭味强度指标法、臭味阅值法、臭味层次分析法和臭味等级描述法,其中臭味层次分析法最具生命力,已在我国部分地区开始采用。关键词饮用水臭味感官分析法A p p l i c a t i o no fo d o rs e n s o r ya n a l y s i sm e t h o di nd r i n k i n gw a t e rt e s tZ e n gX i a o l e i l,C a iY u n l o n 9 2,C h e nG u o g u a n 9 3,X uG u o x u n l(J S c h o o lo fE n v i r 删a n dA r c h i t e c t u r e,U n i v e r s i t yo fS h a n g h a if o rS c i e n c ea n dT e c h n o l o g y,S h a n g h a i2 0 0 0 9 3,c h i n a;2 S h a n g h a iW a t e m x D r k sS h i n a nC o,L t d,S h a n g h a i2 0 0 0 0 2,C h i n a;3 S h a n g h a iM u n i c i p a lW a t e rS u p p l yC o n t r o l l i n ga n dM o n i t o r i n gC e n t e r,S h a n g h a i2 0 0 0 0 2,C h i n a)A b s t r a c t:T h eo d o rp r o b l e m so c c u r si nd r i n k i n gw a t e rf r e q u e n t l ys e r i o u s l yd a m a g et h ew a t e rq u a l i t y D u et ot h ec o m p l e xa n dt r a c eq u a n t i t yo fo d o r-c a u s i n gm a t t e r s,t h e ya r ed i f f i c u l tt od e t e c t,a n dh o wt oq u a n t i f ya n di d e n t i f yo d o ri sa l s oah o tt o p i cc u r r e n t l y O d o rs e n s o r ya n a l y s i sm e t h o di so n eo ft h eo d o ra n a l y s i sm e t h o d st ob ep o p u l a r i z e dn o w,w h i c hi n c l u d e so d o ri n t e n s i t yi n d e xm e t h o d,o d o rt h r e s h o l dc o n c e n t r a t i o nm e t h o d,f l a v o rp r o f i l ea n a l y s i sa n df l a v o rr a t i n ga s s e s s m e n t A m o n gt h e m,t h ef l a v o rp r o f i l ea n a l y s i si st h em o s tp o p u l a ro n ea n dh a sb e e ne m p l o y e di ns o m ep a r t si nC h i n a K e y w o r d s:D r i n k i n gw a t e r;O d o r;S e n s o r ya n a l y s i sm e t h o d国外自2 0 世纪5 0 年代就开始了对水体异味的研究,而我国在这方面的研究相对较晚,相关研究工作也较少。近几年来,中国科学院水生生物研究所等单位对我国一些湖泊水体异味问题的调查研究表明,我国普遍存在着水体异味问题,尤其是在滇池、太湖、巢湖、东湖等富营养化湖泊中,一些有害藻类过度繁殖,在生长过程中产生具有异味的挥发性次生代谢产物,释放到水体中,使水体及其水产品产生刺鼻难闻的气味,导致饮用水水质下降并对人体健康构成威胁。国家水体污染控制与治理科技重大专项(2 0 0 9 Z X I)7 4 1 9-0 0 2)。1 4 给水排水V o L 3 7N o 32 0 1 11 饮用水中的致臭物质臭味被认为是一项水质感官性状指标 1 ,它是影响饮用水水质(与用这种水制备的食物)、鱼类和其他水生动物生长以及景观水美观的可接受性的质量因素。饮用水水体中常见的臭味是由水中的发臭物质引起。大量研究表明,土臭素(G e o s r n i n),甲基异莰醇一2(M e t h y l i s o b o r n e o l 一2)是饮用水中产生强烈臭味的主要物质 2|,它们是在放线菌和藻类新陈代谢过程中产生的,具有半挥发性。饮用水中臭味物质主要有以下3 方面的来源:进人水厂时原水中含有的臭味物质;消毒过程中产生的臭味物质;输水管网中产生的臭味物质。如图1 所示,对臭万方数据没有规定必须执行,然而各州可以自行选择作为强制性标准 s 。其中,加利福尼亚州规定国家二级饮用水规则必须执行,该州规定引起地下水致臭的汽油添加物甲基叔丁基醚(M T B E)臭味标准为5 耀L。德国规定稀释倍数2(1 2)、3(1 5),之后要闻不出饮用水中的臭味。日本除在管网水必备性状指标中规定不得有异味外,在快适水质指标中明确规定用粉末活性炭处理时甲基异莰醇一2 和土臭素不得高于2 0n g L,具备颗粒活性炭处理工艺时不得高于l On g L。日本生活饮用水水质标准(1 9 9 2 年1 2 月2 1日颁布,1 9 9 3 年1 2 月1 日实施)对饮用水的感官性状指标,如色、臭、味,明确规定了检测项目及指标值,与其他国家或国际组织的水质标准相比,在检测手段与量化分析方面更为精确具体。其中,作为臭指标值的甲基异莰醇一2 和土臭素的嗅阈值为9n g L和4n g L。饮用水中的臭味虽不对居民的生命安全产生直接的影响,但是却大大影响了饮用水的品质。据报道,我国和美国是民众对饮用水臭味抱怨最多的国家L 6 。目前,对饮用水进行臭味分析已经成为国际水问题的研究重点,感官分析法是测定饮用水臭味的方法之一,它是实现量化测试前的重要尝试。3 臭昧感官分析法臭味感官分析法是通过品尝、闻测等方法直接对水样进行检测,这种方法起源于品酒和食品行业的检测。该法快速方便且成本较低。当检测原水、出厂水以及水处理过程中臭味时,感官分析方法是有实用价值的。在我国国家环境保护总局水和废水检测分析方法(第4 版)中规定可采用文字描述法和嗅阈值法(T O N)对水中臭味进行检测,但在应用中存在较大的问题,缺乏有效的依据,可靠性差,在水质管理和工艺效果评价上很难发挥作用。我国生活饮用水标准检验方法(G B5 7 5 0-2 0 0 6)中,臭味测定采用的是臭味等级描述法(F R A),分六个等级报告臭强度称为六级描述法,美国和日本分别分为七和九个等级。美国和欧洲各国普遍采用的是臭味层次分析法(H)A),该方法具有标准的培训程序,定期对臭味测试人员进行培训,从而保证能对水中臭味类别及强度进行较精确的描述,且具有较好的给水排水V 0 1 3 7N 0。32 0 1 11 5万方数据重现性,可达到定性及半定量的程度,已列人水质分析标准方法(A P H AS t a n d a r dM e t h o d2 1 7 0)中。3 1臭味强度指标法(o d o ri n t e n s i t yi n d e x,0 I I)0 I I 法是一种应用较早的臭味感官分析法。该方法是在一定温度下,用无臭水将水样反复稀释一倍至刚好能感知气味的临界点时,由检测人员记下稀释次数的值,o l I 法对气味不进行描述。在反复稀释的过程中,水样中的致臭物质易挥发,导致检测的数据可靠性降低,数据缺乏重现性。且该方法不能描述水样中臭味的具体特征,可能会失去有用的信息。因此0 I I 指示意义十分有限。3 2嗅阈值法(t h r e s h o l do d o rn u m b e r s,T O N)T O N 法 7 是以水样被无臭水稀释到臭味刚好不被明显感知的临界点时的稀释倍数来表示臭味的大小。采用T O N 进行分析时,需要选出一定数量(不少于5 人,最好1 0 人或更多)的检测人员,检测人员除遵守感官分析方法总论(G B1 0 2 2 0 一1 9 9 8)所给出的基本规则外,必须避免外来气味的刺激,如试验前不吃零食、不用香水、不化妆、不抽烟喝酒,应勤洗澡、勤更衣、保持身体健康,对检测水样臭味不过敏、不厌烦。检测人员在试验过程中应经常休息,保持嗅觉灵敏。试验在无臭室进行检测,维持水样的温度在(4 5 1)。所有检测人员在进行检测前3 0m i n 不可进食及吸烟,并不可使用有气味的物质以防干扰检测的可靠性。吸取2 8m L、1 2m L、5 0m L 和2 0 0m L 水样分别置人5 0 0m L 锥形瓶中,分别加入无臭水使总体积为2 0 0m L,水浴加热至(4 5 土1)。检测人员在拿锥形瓶的时候手上不能沾有异味且不能触到锥形瓶瓶颈处。震荡锥形瓶2 3S,去塞后,闻其臭气,与无臭水对比,记录下肯定闻出的最低臭味浓度。从获得的粗测结果,依据肯定闻测出最低臭味的水样体积,按表1 配制相应浓度的稀释体积。各瓶编以暗码,可插入两瓶或多瓶空白样,但不要放相同浓度的稀释样。首先闻测稀释后浓度最低的水样以避免对其他高浓度水样的嗅觉疲劳,闻出臭气的水样标记“+”,未闻测出的标记“一”。嗅阈值的计算为:T O N=(A+B)A式中A 水样体积,m L;B 无臭水体积,n 儿。1 6 给水排水V O L 3 7N o 32 0 U表1不同稀释程度对应的嗅阈值水样体积m L嗅阈值水样体积m L嗅阈值2 0 0l1 21 71 4 01 48 32 41 0 025 73 57 0345 05 042 87 03 5621 0 02 581 41 4 01 71 212 0 0注:水样体积稀释到2 0 0I I I L 表2 某水样稀释后检测臭味的结果检测人员检测到的水样稀释后臭味结果记录如表2 所示。在取稀释后最低浓度时,能闻测到臭味,如有必要,可配制中间稀释水样,以得到更精确的嗅阈值。有时,水样浓度低的为“+”,高的反而为“一”,在这种情况下,以开始连续出现“+”的水样稀释倍数作为嗅阈值。当对水样进行小组检测的时候,采用几何平均值表示嗅阈值,T O N 值越大,水中臭味越大。配置脱氯出厂水时,应先测定余氯浓度。脱氯采用新配的硫代硫酸钠溶液(3 5g N a 2 S 20 3 5 H 2 0 溶于10 0 0m L 水中,1r r l L 此溶液可除去lm g 余氯)。配置无臭水1 瓶,作为对比,即在5 0 0m L 锥形瓶中用量筒加入2 0 0m L 无臭水。嗅阈值会随温度的改变而变化,在报告中应注明检测水温。T O N 的分析结果常常是用来判断饮用水材料是否合格的主要标准之一。例如巴黎市的水控制和研究中心测试了数百种可能用于饮用水生产、储存的材料,T O N 测试是拒绝使用某些材料的主要原因之一,在T O N 的初步测试中5 0 的材料已被排除在选择的范围之外。T O N 法设备简单、操作容易、检测范围广,适用于检测从几乎无臭味的天然水到嗅阈值上千的工业废水。当有多名检测人员检测时,检测结果受个人影响小,检测结果在一定程度上具有实用价值。但是,T O N 检测法难以准确划分臭味的类型,同时在万方数据水样逐渐被稀释的过程中,易损失易挥发物质使得检测结果不够精确。且无法测定水样中低于嗅阈值的致臭物质,该法逐渐被其他方法所代替。3 3 臭味层次分析法(f l a v o rp r o f i l ea n a l y s i s,F P A)F P A 最初应用在食品工业,1 9 8 1 年在美国水行业中开始采用 8 ,目前已被欧美许多水厂所采用,并列入水质分析标准方法中E9 l,有较强的适用性。但由于这种检测法对检测人员要求较高,须经专门培训。F P A 的原理和过程与T O N 相似,优势是不需稀释水样,水样经稀释后可能会改变检测到的臭味性质 1 0,1 1 。F P A 法是通过闻测和品尝加热至4 5 的2 0 0m L 水样(置于5 0 0m L 直口锥形瓶中),在闻测和品尝的过程中记下有印象的臭味种类,对水样中致臭物质的种类及强度进行描述,有一定的定性和定量分析能力。F P A 在测定时要求由4 5 个受过良好训练(4 0h 以上的训练课程)的小组检测人员和数据解释人员组成一个臭味测试小组且定期需进行臭味标准物质培训。F P A 共设7 个强度等级,强度单位的符号通常采用数字表示,即:1 表示阈值,2、4 表示低浓度,6、8 表示中等浓度,1 0、1 2 表示高浓度。一般而言,臭味强度结果与臭味物质浓度符合W e b e r F e c h n e rL a w 关系式,即 1 2 :S=A l gC+B式中S _ 一臭味强度;C 一臭味物质浓度;A,B 斜率及截距。F P A 法培训步骤包括嗅觉辨识测试、不同水样辨识、标准溶液练习、臭味阈值测试、臭味强度训练以及臭味强度进阶训练等步骤。国外目前普遍流行的臭味检测法是F P A 法E 1 3 。在F P A 法中对实验室环境有一定的要求,实验室外部要求有良好的自然环境,周围有绿地、树木,但不要有太浓的香味,否则会影响嗅觉的灵敏性;实验室内部的墙壁应刷成白色,室内不宜种太多的花草,室内温度要保持在一定的温度范围内。此外对实验室内光照、空气、噪声、温度和湿度等都有要求E 1 4 。在F P A 法中水样无需稀释,测试步骤简单。小组检测人员经过长期专业培训,能够辨别水样中不同的臭味,达到水样的定性定量检测。但F P A 法会由于检测人员的嗅觉疲劳导致数据客观性不足、重现性差。而且,在嗅辨或品尝水样之前需确保水样无毒无害。3 4 臭味等级描j 擞(f l a v o rr a t i n ga s s e s s m e n t,F 1 认)F R A 是用来估计E l 常饮用水的可接受性。水样采集后6h 内,检验人员依靠自己的嗅觉,分别在水样为2 0 时和煮沸稍冷后嗅气,并用适当的文字描述其臭味特征。表3 列出了我国采用的六级描述法,即每个实验检测人员列出对水样的六条陈述,范围分别是从没有臭味到臭味很强。检测人员的任务是选择一条能够最好地描述他她意见的陈述。该方法适用于天然水、饮用水、生活污水和工业废水中臭的检测。表3 臭昧强度等级描述等级强度说明0无无任何气味1微弱一般饮用者难于察觉,嗅觉敏感者可以察觉2弱一般饮用者刚能察觉3明显已能明显察觉,不加处理,不能饮用4强有很明显的臭味5很强有强烈的恶臭由于个人的嗅觉敏感性不同,因此该方法只能粗略地检测臭味;检测人员感冒、过敏或嗅觉疲劳都将影响检测结果;水样中存在余氯时,在脱氯前、后各检测一次。由表3 可见,当水体达到2 级臭味强度以上时,通常人就能感知到该水体可能已经受到臭味物质污染了,应采取更精确的方法来测定,找到解决办法,避免水质进一步恶化。臭味等级描述法水样检测步骤如下:品尝一半水样,在嘴中停留几秒钟,之后吐出,不要咽下去;在等级范围上形成最初判断;以类似的方式进行第二次试验;确定最终等级且在恰当数据表中记录结果;用无臭水清洗口腔;在下一个水样中重复以上1 5 的步骤,在重复试验之前休息1m i n。F R A 是一种大致的检测方法,试验步骤简单,成本低廉。这种方法的检测结果直观地表示了水中臭味的强度。对于一些不太严格的臭味测定,如对照性试验,在不需要对臭味物质进行定量时,可以采用这种方法,测定结果迅速、直接。但是这种方法易受单个检测人员及本身水样的影响,不能够对水样给水排水V o l k 3 7N o 32 0 1 11 7万方数据中的臭味做出精确的定性和定量分析,在水厂的运行管理中难以发挥作用。4 展望(1)对我国来说,由于水源水污染差异大,致臭物质差异也大,如何使用臭味感官分析法还有很多工作要做。(2)在制定臭味检验新标准时既要综合参考发达国家的水质标准,也要充分考虑我国的实际情况。与国外的研究情况相比,我国还存在一定的差距,还没有对饮用水中致臭物质进行定性与定量分析。(3)通过对相关专业人员的臭味物质识别鉴定技术方法培训,结合水质检测的特点,臭味层次分析法(F P A)与传统的嗅阈值法(T O N)、臭味等级描述法(F R A)相比,提高了饮用水臭味测试的适用性、可操作性、可量化性、经济性等。建立和完善饮用水臭味感官分析方法,将具有重大的意义。参考文献1U S E P A P r o p o s e dC r i t e r i af o rW a t e rQ u a l i t y V o Ll。W a s h i n g-t o n,DC,1 9 7 32H uTL。C h i a n gPCO d o r o u sc o m p o u n d sf r o mac y a n o b a c t e f i u mi naw a t e rp u r i f i c a t i o np l a t l ti nC e n t r a lT a i w a n W a t e rR e s,1 9 9 6,3 0(1 0):2 5 2 2 5 2 53 靳朝喜,张军伟,王锐,等饮用水中致嗅和味原因研究进展北方环境,2 0 1 0,2 2(2):8 3 8 74T u n g S C,L i n T F,L i u C L,e t a l T h ee f f e c to fo x i d a m so n2 一M mc o n c e n t r a t i o nw i t ht h ep r e s e n c eo fC y a n o b a c t e r i s W a t e rS c i e n c ea n dT e c h n o l o g y,2 0 0 4,4 9(9):2 8 1 2 8 85U S E 飘LL i s to fD r i n k i n gW a t e rC o n t a m i n a n t sa n dM C L S:N a t i o n a lS e c o n d a r yD m k i l a gW a t e rR e g u l a t i o n s(E P A 8 1 6 一F 0 2-0 1 3),2 0 0 26 王占生,刘文君微污染水源饮用水处理北京:中国建筑工业出版社,1 9 9 97A P H A。A W W A。W E F S t a n d a r dm e t h o d sf o rt h ee x a m i n a t i o no fw a t e ra n dw a s t e w a t e rM e t h o d2 1 5 0 W a s h i n g t o n,DC,2 0 0 5l1 2 1 58K r a s n e rSW,M c g u i r eMJ,F e r g u s o nV1 3 T a s t e sa n do d o r s st h ef l a v o rp r o f i l em e t h o d JA W W A 1 9 8 5,7 7(3 7);3 99A P H A,A W W A,W E ES t a n d a r dm e t h o d sf o rt h ee x a m i n a t i o no fw a t e ra n dw a s t e w a t e rM e t h o d2 1 7 0 W 勰h i n g t o n,DC,2 0 0 5l1 9 2 41 0M a l l e v i a l l eJ,S u f f e rIH I d e n t i f i c a t i o na n dT r e a t m e n to fT a s t e sa n dO d o r si nD r i n k i n gW a t e r A m e r i c a nW a t e rW o r k sA s s o c,D e n v e r,C o,1 9 8 71 1l h m c h e tA,l(1 1 i a D,S u f f e tIHM。I l i t 响培a n da n a l y s i&I n:S u f f e tIH,M a I l e 而l l l eJ,K a w c z y n d dEA d v a n i nT a s t ea n dO d o rT r e a t m e n ta n dC o n t r 0 1 A m 商c a nW a t e rW o r k sA s s o c R e s e a r c hF o u n d a t i o na n dL y o n n a i s ed e sE a u x,D e n v e r。C o,1 9 9 51 2 于建伟郭召海,杨敏,等嗅味层次分析法对饮用水中嗅味的识别中国给水排水,2 0 0 7,2 3(8):7 9 8 31 3A P H 丸S t a n d a r dM e t h o d sf o rt h eE x a m i n a t i o no fW a t e ra n dW a s t e w a t e r,1 9 t hE d,A m e r i c a nP u b l i cH e a h hA s s o e,W a s h-i n g t o nnC。U S A。1 9 9 21 4 黄新贵规范化品酒室的建立酿酒科技,2 0 0 7,1 5 4(4):8 8 9 3OE-m a i l:y u n l o n g c a i l 6 3 1 6 3 c o m收稿日期:2 0 1 0 1 1 3 0修回日期:2 0 1 0 1 2 2 4萧山水务推行水表采供领发新措施萧山水务集团将改进水表的采供领发环节,具体的做法是对新装表与周检表进行分类采购、分类领发。对于新装表按常规配齐表接头配件(小口径表为安装在水表两侧的铜接管螺母、大口径表是与管道连接的法兰片)、O 型橡胶密封圈或者法兰垫片;对于周检更换表,则仅提供水表本体及0 型橡胶密封圈或者法兰垫片,如需要另配相应的管接头等配件,则单独领料,并要求事后将旧表中拆换下来的管配件退回领料处作为以旧换新的依据。以往,无论是新装表还是周检更新表,在采购、供货及领发料环节中均是整套提供。到换表现场后。换表人员一般仅对水表作更换,原水表前后的管配件仍加以保留利用(这些管配件的使用寿命与水表前后的管道性质是一样的,完全可以重复利用,既省材料又省工时),新表配套的管接头等配件往往作为多余材料随意处置。据测算,一旦推行此项新的措施,以该水司现有户表8 万只、每6 年为周检换表周期计,每年可节省1 5万套水表管配件,每套管配件价格平均以1 0 元计算,每年可节约采购成本1 5 万元。目前,该建议措施已在落实之中。(通讯员方卫国)1 8 给水排水v“3 7 h 32 0 1 1万方数据臭味感官分析法在饮用水测定中的应用臭味感官分析法在饮用水测定中的应用作者:曾小磊,蔡云龙,陈国光,徐国勋,Zeng Xiaolei,Cai Yunlong,Chen Guoguang,Xu Guoxun作者单位:曾小磊,徐国勋,Zeng Xiaolei,Xu Guoxun(上海理工大学环境与建筑学院,上海,200093),蔡云龙,Cai Yunlong(上海市自来水市南有限公司,上海,200002),陈国光,ChenGuoguang(上海市供水调度监测中心,上海,200002)刊名:给水排水英文刊名:WATER&WASTEWATER ENGINEERING年,卷(期):2011,37(3)参考文献(14条)参考文献(14条)1.黄新贵 规范化品酒室的建立 2007(04)2.APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 19923.于建伟;郭召海;杨敏 嗅味层次分析法对饮用水中嗅味的识别 2007(08)4.Bruchet A;Khiari D;Suffet I H Monitoring and analysis 19955.Mallevialle J;Suffet I H Identification and Treatment of Tastes and Odors in Drinking Water 19876.APHA;AWWA;WEF Standard methods for the examination of water and wastewater Method 2170 20057.Krasner S W;Mcguire M J;Ferguson V R Tastes and odors,the flavor profile method 1985(37)8.APHA;AWWA;WEF Standard methods for the examination of water and wastewater Method 2150 20059.USEPA List of Drinking Water Contaminants and MCLS:National Secondary Drinking Water RegulationsEPA816-F-02-013 200210.Tung S C;Lin T F;Liu C L The effect of oxidants on 2-MIB concentration with the presence ofCyanobacteria 2004(09)11.靳朝喜;张军伟;王锐 饮用水中致嗅和味原因研究进展 2010(02)12.Hu T L;Chiang PC Odorous compounds from a cyanobacterium in a water purification plant in CentralTaiwan外文期刊 1996(10)13.USEPA Proposed Criteria for Water Quality 197314.王占生;刘文君 微污染水源饮用水处理 1999 本文读者也读过(8条)本文读者也读过(8条)1.白林.陈明凯.BAI Lin.CHEN Ming-kai 微波辐射下氯化钡中结晶水的快速测定期刊论文-理化检验-化学分册2005,41(4)2.姚小红.张涤.曹常军.许鑫.倪前龙 提高己烷、溶剂油中微量水测定的准确性会议论文-20063.李文鹏.叶林.康琪.申大忠 硼酸锂晶体谐振式传感器测定有机溶剂中微量水期刊论文-传感器技术2004,23(9)4.王小锋.陈凯.鲜华.陈昌云.陈豫.张正璐 微波法在配合物结晶水测定实验中的应用期刊论文-中国教育技术装备2009(27)5.杨刚 湖北省十堰市农村生活饮用水卫生现状调查期刊论文-现代预防医学2007,34(5)6.陈国光.蔡云龙.杨一琼.Chen Guoguang.Cai Yunlong.Yang Yiqiong 臭味层次分析法在上海市饮用水中的应用期刊论文-给水排水2011,37(3)7.狄蕊.霍军生.魏峰.孙静.于波.Di Rui.Huo JunSheng.Wei Feng.Sun Jing.Yu Bo 铁强化剂对豆奶粉的感官影响研究期刊论文-中国粮油学报2011,26(5)8.庞梅俊 饮用水水质与人体健康期刊论文-内蒙古科技与经济2008(22)本文链接:http:/

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