一种假紫罗兰酮制备鸢尾酮的生产工艺及装置

    公开(公告)号:CN102807482B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201210298356.9

    申请日:2012-08-21

    CPC classification number: Y02P20/584

    Abstract: 一种假紫罗兰酮制备鸢尾酮的生产工艺及装置,假紫罗兰酮制备鸢尾酮的生产工艺,由假紫罗兰酮在锌-铜偶催化作用下,与二碘甲烷反应,得到9,10-环亚甲基假紫罗兰酮;9,10-环亚甲基假紫罗兰酮在超强酸的催化下,低温闭环反应得到鸢尾酮。本发明之假紫罗兰酮制备鸢尾酮的生产装置,包括氯化铵贮罐、乙醚贮罐、混合罐、二氯甲烷贮罐、反应罐Ⅰ、中间贮罐Ⅰ、输料泵Ⅰ、蒸馏器Ⅰ、中间贮罐Ⅱ、输料泵Ⅱ、碱液贮罐、反应罐Ⅱ、中间贮罐Ⅲ、输料泵Ⅲ、蒸馏器Ⅱ、冷凝冷却器、产品贮罐。采用本发明,工艺路线较短,甲基定位的选择性好,鸢尾酮的总收率高;产品中,α-鸢尾酮含量高;香韵好,鸢尾酮产品质量高。

    一种假紫罗兰酮制备鸢尾酮的生产工艺及装置

    公开(公告)号:CN102807482A

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201210298356.9

    申请日:2012-08-21

    CPC classification number: Y02P20/584

    Abstract: 一种假紫罗兰酮制备鸢尾酮的生产工艺及装置,假紫罗兰酮制备鸢尾酮的生产工艺,由假紫罗兰酮在锌-铜偶催化作用下,与二碘甲烷反应,得到9,10-环亚甲基假紫罗兰酮;9,10-环亚甲基假紫罗兰酮在超强酸的催化下,低温闭环反应得到鸢尾酮。本发明之假紫罗兰酮制备鸢尾酮的生产装置,包括氯化铵贮罐、乙醚贮罐、混合罐、二氯甲烷贮罐、反应罐Ⅰ、中间贮罐Ⅰ、输料泵Ⅰ、蒸馏器Ⅰ、中间贮罐Ⅱ、输料泵Ⅱ、碱液贮罐、反应罐Ⅱ、中间贮罐Ⅲ、输料泵Ⅲ、蒸馏器Ⅱ、冷凝冷却器、产品贮罐。采用本发明,工艺路线较短,甲基定位的选择性好,鸢尾酮的总收率高;产品中,α-鸢尾酮含量高;香韵好,鸢尾酮产品质量高。

    红薯汁饮料及其生产方法
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101390633A

    公开(公告)日:2009-03-25

    申请号:CN200810143514.7

    申请日:2008-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种红薯汁饮料及其生产方法,这种红薯汁饮料的生产方法仍包括提汁、酶处理及调配工序,所述提汁工序是将新鲜生红薯放置在使红薯能萌芽的环境中,待其中有红薯开始萌芽时再提汁。所述酶处理是采用耐高温α-淀粉酶对红薯汁中的淀粉进行液化。所述调配工序采用的配料中有黄原胶和瓜尔豆胶。本发明利用红薯本身的生理代谢,大大降低红薯汁中的“涩”味物质,使本发明红薯汁饮料没有涩味,口感非常好,红薯味浓郁,并且本发明红薯汁饮料没有沉淀。

    酶法软化槟榔的方法及槟榔

    公开(公告)号:CN101390595A

    公开(公告)日:2009-03-25

    申请号:CN200810143513.2

    申请日:2008-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种酶法软化槟榔的方法及槟榔,所述方法包括以下步骤:(1)原料准备:将槟榔洗净置于容器内;(2)酶解液配制:在水中分别加入果胶酶、纤维素酶和半纤维素酶,再用酸或碱调节pH值至3~10,搅拌均匀后即为酶解液,所述酶解液按质量比水∶果胶酶∶纤维素酶∶半纤维素酶为100∶0.03~2∶0.03~1.2∶0.01~0.8;(3)酶解软化:将步骤(2)获得的酶解液加入装有槟榔的容器中,使槟榔浸于所述酶解液中,保持容器内真空度为4~35kPa,温度30℃~70℃,在此条件下维持0.5~12小时,进行酶处理,得到纤维软化的槟榔。本方法软化槟榔时间短,制出的槟榔口感好,不易伤口腔。

    一种纳米金酶传感器检测水中亚硝酸盐的方法

    公开(公告)号:CN104316580B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201410556468.9

    申请日:2014-10-20

    Abstract: 一种纳米金酶传感器检测水中亚硝酸盐的方法,包括以下步骤:⑴将裸金电极浸入1,6‑己二硫醇的乙醇溶液中;⑵再将裸金电极浸入纳米金溶液中修饰;⑶将电极浸入辣根过氧化物酶的磷酸盐缓冲溶液中避光修饰;⑷绘制亚硝酸盐检测的标准曲线;⑸检测,计算出待测溶液中亚硝酸盐的浓度。本发明不仅利用纳米金粒子对辣根过氧化物酶的强吸附作用,提高了电极上辣根过氧化物酶的负载量,而且纳米金粒子能够活化修饰电极表面,加速修饰电极上电子的转移,使响应电流增大,拓展线性范围。采用本发明的方法,检测水中亚硝酸盐,线性范围宽,水中亚硝酸盐回收率在96.5%~105%之间。

    一种磁性四氧化三铁纳米粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN104229901A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410533527.0

    申请日:2014-10-11

    Abstract: 一种磁性四氧化三铁纳米粒子的制备方法,包括以下步骤:(1)按照摩尔比FeCl3·6H2O﹕FeCl2·4H2O=1.5-2﹕1的比例,配制混合溶液,加入十二烷基硫酸钠溶液;(2)通氮气;同时将溶液加热至45-55℃,再加入沉淀剂氨水NH3·H2O,继续升温,超声;(3)磁铁分离,清洗,冷冻干燥,研磨,即得。本发明磁性四氧化三铁纳米粒子的制备过程中,全程通氮气,能有效防止粒子在制备过程中的氧化;本发明制备的磁性四氧化三铁纳米粒子具有较均匀的粒径,粒径分布为10-20nm;具有较好的磁性能,饱和磁强度≥76emu/g,可满足磁性载体对粒径和磁性的要求。

    一种制备没食子酸的方法及装置

    公开(公告)号:CN102321681B

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201110229669.4

    申请日:2011-08-11

    Abstract: 一种制备没食子酸的方法及装置,该制备没食子酸的方法包括以下步骤:(1)固定化单宁酶的制备:将单宁酶的固定化载体用去离子水浸泡、戊二醛交联后,加入单宁酶完成单宁酶的固定化;(2)没食子酸制备:将含单宁酸的原料用水浸提、过滤后,在所得单宁酸浸提液中加入固定化单宁酶进行酶水解,再经脱色、过滤、浓缩、结晶、离心、真空干燥,即成。本发明还包括一种制备没食子酸的装置,包括单宁酶的固定化装置和没食子酸的制备装置。本发明通过对单宁酶的固定,提高酶的热稳定性和pH适应范围;操作简便、安全、稳定;生产成本低,便于规模化生产。

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