一种豇豆半干制品的复水及泡制方法

    公开(公告)号:CN106722540B

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201611019250.5

    申请日:2016-11-17

    Inventor: 宋弋 梁莉 马涛

    Abstract: 本发明公开了一种豇豆半干制品的复水及泡制方法。该方法通过复水,配制泡菜水,装坛,发酵的步骤制成。本发明采用红外辐射干燥的豇豆低盐半干制品经复水后品质良好适于泡制加工,且在老坛泡菜水发酵后盐度适中,风味、质构和色泽较好。本发明实现了红外干燥豇豆低盐半干制品的复水及发酵,提供一种低盐发酵蔬菜的生产工艺,实现传统发酵蔬菜的低盐化生产,减少高盐废水的产生。

    一种基于超高压技术的复合橙汁的加工方法和复合橙汁

    公开(公告)号:CN108850736A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810519718.X

    申请日:2018-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于超高压技术的复合橙汁的加工方法和复合橙汁。所述方法包括下述步骤:将至少两种橙子混合后榨汁,得到初级压榨橙汁;所得橙汁采用高压均质机进行高压均质,得到均质的橙汁;将所述均质的橙汁用真空脱气机进行真空脱气,得到脱气的橙汁;将所述脱气的橙汁经灌装机进行灌装,得到灌装橙汁;采用超高压设备对所述灌装橙汁进行超高压处理,对所述灌装橙汁进行杀菌,即得复合橙汁。本发明能够有效杀灭橙汁中的微生物,菌落总数≤100cfu/mL,制备的复合橙汁营养损失小,货架期为3个月以上,不添加任何食品添加剂,是100%纯鲜果汁,可以作为NFC果汁饮用。

    一种以甘蔗叶为原料制备纳米纤维素的方法及所得产物

    公开(公告)号:CN112227104B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202010973408.2

    申请日:2020-09-16

    Abstract: 本发明提出一种以甘蔗叶为原料制备纳米纤维素的方法及所得产物,所述方法包括:甘蔗叶粉碎;去除水溶性成分,除去醇溶性物质,添加质量浓度为5~12%的亚氯酸钠溶液,反应后固液分离、弃去液体;向处理后的物料中添加碱性溶液,反应后洗涤;物料添加H2SO4反应,反应结束后用水反复洗涤和固液分离,直至上清液呈淡蓝色胶状体浑浊,该胶状体即为纤维素纳米晶体悬浮液,分离出的沉淀物为纤维素纳米纤维。本发明提出的制备方法,生产纳米纤维素的原料来源于甘蔗叶,经预处理、漂白处理、碱处理后,采用H2SO4水解,本方法操作简单,适合工业化生产,对甘蔗叶实际生产应用具有重要价值。

    一种用于3D打印的中高内相乳液材料及其应用

    公开(公告)号:CN113306271A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110688720.1

    申请日:2021-06-22

    Abstract: 本发明提供一种用于3D打印的中高内相乳液材料及其应用,所述材料通过以下方法制备而得:1)将纤维素纳米晶体分散于含有盐的水溶液中,配置纳米材料悬浮液作为水相;2)将油水两相采用乳化方式形成乳液;3)通过离心除去乳液中多余的水分,得到中高内相乳液。本发明提出的中高内相乳液材料,是基于纤维素纳米晶体稳定的乳液,无任何表面活性剂的添加。本乳液中用于稳定乳液的材料均具有绿色安全、对环境无污染的性质。

    一种豇豆中短波红外干燥的方法

    公开(公告)号:CN106721950A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611022578.2

    申请日:2016-11-17

    Inventor: 宋弋 梁莉 马涛

    Abstract: 本发明公开了一种豇豆中短波红外干燥的方法。该方法采用中短波红外干燥技术对豇豆进行部分脱水处理,通过研究干燥过程中不同辐射温度、辐射功率和辐射距离对豇豆干燥特性的影响,确定豇豆中短波红外干燥的具体工艺参数,为低盐发酵蔬菜的生产提供良好原料,实现原料的无盐化保藏,减少高盐废水的产生。

    一种高热稳定性的纳米纤维素晶体生产方法及所得产物

    公开(公告)号:CN112194732A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202010909233.9

    申请日:2020-09-02

    Abstract: 本发明提出一种高热稳定性的纳米纤维素晶体生产方法,包括步骤:将植物材料粉碎、过筛,将甘蔗渣真空冷冻干燥后打粉,过50目筛;水提:将步骤(1)所得粉末用热水浸提,然后干燥;醇提:步骤(2)所得产物用质量浓度92~98%的乙醇浸提,并通过反应再去除醇溶性物质;加入H2O2和NaOH的混合液,反应30分钟~2小时;加入磷酸反应;(6)将反应后的混合物用水稀释和固液分离多次,直至清液呈现淡蓝色,将所述清液干燥。本发明提出的生产方法中,水解所使用的磷酸为中强酸,可降低生产设备损耗和环境污染,提高了生产的安全性。

    超高压设备的压力倍增器

    公开(公告)号:CN109236763B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201811435288.X

    申请日:2018-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种超高压设备的压力倍增器,包括:低压缸、第一高压缸及第二高压缸;其中,第一高压缸及第二高压缸分别对称密封连接与低压缸的两端;其中,低压缸内安装有能够沿低压缸的轴向方向做往复直线运动的活塞,且活塞的两端均安装有柱塞杆;以及其中,低压缸的筒芯外侧及两个高压缸的筒芯外侧均缠绕有钢丝。借此,本发明的超高压设备的压力倍增器,承载能力和疲劳极限高,增压效率高,密封结构简单,密封性好,且制造成本低廉。

    超高压设备的压力倍增器

    公开(公告)号:CN109236763A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811435288.X

    申请日:2018-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种超高压设备的压力倍增器,包括:低压缸、第一高压缸及第二高压缸;其中,第一高压缸及第二高压缸分别对称密封连接与低压缸的两端;其中,低压缸内安装有能够沿低压缸的轴向方向做往复直线运动的活塞,且活塞的两端均安装有柱塞杆;以及其中,低压缸的筒芯外侧及两个高压缸的筒芯外侧均缠绕有钢丝。借此,本发明的超高压设备的压力倍增器,承载能力和疲劳极限高,增压效率高,密封结构简单,密封性好,且制造成本低廉。

    基于自组装行为的双重响应柔性复合膜的制备及应用

    公开(公告)号:CN116478432A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310189461.7

    申请日:2023-02-23

    Abstract: 本发明提供一种基于自组装行为的双重响应柔性复合膜的制备方法,包括步骤:配制纳米纤维素晶体悬浮液:将纳米纤维素晶体与去离子水混合搅拌,配制为悬浮液,配制复合悬浮液:将小分子糖醇与纳米纤维素晶体以质量比(0.5~3):10的配比,酸碱指示剂以质量比(0.5‑5):100的配比加入所述悬浮液中;制备薄膜:取配制的复合悬浮液至容器中,密封静置24‑72h后,自然干燥成膜。本制备方法将纳米纤维素晶体与常见小分子糖醇进行复合,利用糖醇增塑性,一定程度上解决了纳米纤维素晶体薄膜脆性大的问题;与糖醇复合也并未影响纳米纤维素晶体薄膜独特的光学特性,扩大了其实用价值及应用范围。

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