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公开(公告)号:CN113040377A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110335154.6
申请日:2021-03-29
Applicant: 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所
Abstract: 本发明属于营养代餐粉的技术领域,具体涉及一种紫薯营养代餐粉及其制备工艺。所述紫薯营养代餐粉的组分包括紫薯全粉、桑葚粉、营养复合粉以及其它食品添加剂;所述紫薯全粉与桑葚粉的使用量比例为(1~3):(1~3);所述营养复合粉包括山楂、荞麦粉、山药粉、大豆磷脂、黑米、小麦麸、燕麦粉、红豆粉的一种或以上;所述食品添加剂包括木糖醇、瓜尔豆胶、甜菊糖苷的一种或以上;采用微波处理所得到紫薯全粉、桑葚粉以及营养复合粉形成营养代餐粉,具有含量较高的抗性淀粉,将其应用于食用餐粉有助于人体肠道环境的平衡,能够促进降血糖、维持人体血糖水平的稳定,适用于广大人群。
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公开(公告)号:CN112544764A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011300641.0
申请日:2020-11-19
Applicant: 溜溜果园集团股份有限公司 , 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所
Abstract: 本发明公开了一种青梅制品加工过程中的锁酸工艺,包括以下步骤:步骤一:青梅糖渍,得到浸出糖液;步骤二:过滤浸出糖液,得到过滤液;步骤三:对大孔吸附树脂进行改性,得到改性大孔吸附树脂;步骤四:通过改性大孔吸附树脂对过滤液进行吸附,同时得到透过改性大孔吸附树脂的透过液;步骤五:依次采用离子水和乙醇溶液清洗步骤四中吸附后得到的改性大孔吸附树脂,得到洗脱液;步骤六:真空浓缩,得到芳香族有机酸浓缩液;步骤七:将芳香族有机酸浓缩液与透过液混合,真空浓缩到65~70Brix,得到渗糖糖液;步骤八:通过渗糖加工得到青梅制品。本发明旨在解决现有的青梅制品加工过程中有机酸流失严重,青梅制品中有机酸含量低,生产成本高等问题。
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公开(公告)号:CN111619967A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010458943.4
申请日:2020-05-27
Applicant: 揭阳中元现代农业产业园股份有限公司 , 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所
IPC: B65D85/808
Abstract: 本发明提供了一种泡茶包的制备方法及泡茶包。其中,一种泡茶包的制备方法,包括1)用至少一层玉米纤维无纺布作为基体,2)在基体上布设一层弹性体纤维,3)在弹性体纤维上布设一层由玉米纤维无纺布构成的内织层,4)在内织层的表面形成介孔滤料薄膜,5)在介孔滤料薄膜上由玉米纤维无纺布形成内胆层,6)步骤5)后进行干燥、裁剪、折叠、定型、热烫压接及热烫压接挂耳、制作成圆柱形或方形茶包。本发明还提供了一种泡茶包,包括外茶包,设置在外茶包的多个内胆,所述内胆用于茶叶的包裹。本发明将传统的一个茶包按照质量重新包装,每一个外茶包有多个内胆,可以根据容量选择一个或几个内胆。其可以根据不同人群的喜好进行选择。
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公开(公告)号:CN110101052A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910429346.6
申请日:2019-05-22
Applicant: 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所
Abstract: 本发明公开了一种加入冷冻甜食的浆果果蔬酱的制备方法,其包括以下步骤:果皮原料预处理,据不同果皮原料加工特性,经清洗,护色,进一步或去皮或脱籽,然后按配方混合浆果、冬瓜蓉物料等煮制可溶性固形物至65Brix,调配混合物进行装罐、杀菌、冷却等环节加工制成果蔬酱;本发明提供了一种益生菌冻干中间物料,可添加于冷冻甜食等休闲食品中。本发明的复合果蔬酱符合健康食品发展趋势。
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公开(公告)号:CN112479886B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202011212395.3
申请日:2020-11-03
Applicant: 溜溜果园集团股份有限公司 , 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所
IPC: C07C69/732 , C07C67/48 , C07C59/265 , C07C51/42 , C07C59/245
Abstract: 本发明公开了一种青梅中芳香族和脂肪族有机酸的提取方法,包括以下提取步骤:步骤一:青梅鲜果经热烫钝酶和打浆后获得青梅果浆;步骤二:青梅果浆经分离和过滤后制得青梅清汁;步骤三:通过树脂吸附青梅清汁中的芳香族有机酸,同时得到透过树脂的透过液;步骤四:洗脱树脂,得到洗脱液;步骤五:对洗脱液进行真空蒸馏,得到青梅中芳香族有机酸浓缩液;步骤六:对透过液进行萃取和反萃取得到混合溶液;步骤七:对混合溶液进行真空蒸馏,得到青梅中脂肪族有机酸浓缩液。本发明有效解决了现有技术中不能高效的提取出青梅中含有的芳香族有机酸和脂肪族有机酸的技术问题,提高了青梅中芳香族有机酸和脂肪族有机酸的利用率,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN112479886A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011212395.3
申请日:2020-11-03
Applicant: 溜溜果园集团股份有限公司 , 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所
IPC: C07C69/732 , C07C67/48 , C07C59/265 , C07C51/42 , C07C59/245
Abstract: 本发明公开了一种青梅中芳香族和脂肪族有机酸的提取方法,包括以下提取步骤:步骤一:青梅鲜果经热烫钝酶和打浆后获得青梅果浆;步骤二:青梅果浆经分离和过滤后制得青梅清汁;步骤三:通过树脂吸附青梅清汁中的芳香族有机酸,同时得到透过树脂的透过液;步骤四:洗脱树脂,得到洗脱液;步骤五:对洗脱液进行真空蒸馏,得到青梅中芳香族有机酸浓缩液;步骤六:对透过液进行萃取和反萃取得到混合溶液;步骤七:对混合溶液进行真空蒸馏,得到青梅中脂肪族有机酸浓缩液。本发明有效解决了现有技术中不能高效的提取出青梅中含有的芳香族有机酸和脂肪族有机酸的技术问题,提高了青梅中芳香族有机酸和脂肪族有机酸的利用率,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN110959729A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911071714.0
申请日:2019-11-05
Applicant: 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所
IPC: A23G3/02
Abstract: 本发明公开了一种脉冲型果肉蜜饯物料渗透系统,包括渗料罐,还包括脉冲发生器和脉冲电极,脉冲电极为高压脉冲电极,高压脉冲电极设在渗料罐内;脉冲电极竖立安装在渗料罐内的底部中央。脉冲电极的高度为渗料罐高度的1/2—2/3,脉冲电极的体积为渗料罐体积的0.4%—0.6%。脉冲发生器提供最大峰值电压为11kv的方波脉冲,最大重复率为每秒2000脉冲,脉冲宽度为1µs—10µs。脉冲电极形成的脉冲电场能够使植物细胞膜发生破损和孔洞形成,导致细胞膜穿孔,提高细胞膜通透性,促进溶液中溶质扩散并进入果肉,缩短溶质的渗入时间。尤其是采用脉冲电极和真空渗料相结合的方式,溶质的渗透效率明显得到提高。
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公开(公告)号:CN115606765B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211248372.7
申请日:2022-10-12
Applicant: 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 , 溜溜果园集团股份有限公司
Abstract: 本发明属于青梅加工的技术领域,具体涉及一种提高乌梅中梅素含量的加工方法。包括如下步骤:1)选果和清洗;2)脱苦处理:将青梅表面涂抹齐墩果酸、蜂蜜与盐的混合材料,之后浸泡于蒸馏水中进行超声振荡清洗,析出苦杏仁苷;3)干燥和分级;4)高温反应:将干燥和分级后的青梅果子分装入耐高温的蒸煮袋中,放入喷淋式高温杀菌釜进行高温反应;5)装有青梅干的蒸煮袋从高温杀菌釜中拿出,风干蒸煮袋表面的水珠后,蒸煮袋内的产品即为可食用的乌梅成品。所得到的乌梅的梅素、新绿原酸等有机酸含量显著提高,且能产生5‑HMF,最大程度保留了乌梅的营养成分,提高了乌梅的食用价值,食用乌梅有助于护肝、抗过敏等效果。
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公开(公告)号:CN114113374A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111321795.2
申请日:2021-11-09
Applicant: 广东济公保健食品有限公司 , 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所
Abstract: 本发明属于黄皮提取的技术领域,具体涉及一种黄皮中物质成分的提取方法以及资源回收方法,为了充分利用黄皮中有效物质成分的提取,首先对黄皮果皮和果肉通过超声微波的组合、新型吸附材料以及HPEF处理实现对多酚提取物的有效提取;而对于黄皮中子以及黄皮叶,首先通过氯化胆碱、尿素进行超声处理,实现初步对酰胺类物质的析出,之后加入茶叶渣生物炭,再进行超声处理,再次实现对酰胺类物质的吸附,之后将酰胺类提取液通过萃取合成材料进行固相连续萃取中,实现对酰胺类提取物的有效提取,经提取之后所得的黄皮提取废渣可用于资源回收,应用于制备肥料、土壤改良剂、饲料以及生物质材料,进而实现对黄皮废气物的资源利用,对环境友好。
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公开(公告)号:CN111732616B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202010485550.2
申请日:2020-06-01
Applicant: 溜溜果园集团股份有限公司 , 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所
Abstract: 本发明属于苦杏仁苷的提取和回收的技术领域,具体涉及一种用于青梅中苦杏仁苷析出与回收的方法以及系统。所述方法包括如下步骤:1)取青梅清洗并刺孔;2)析出苦杏仁苷:在带孔的青梅表面涂上苦杏仁苷的析出材料,之后将青梅浸入盐水溶液中;3)吸附苦杏仁苷:分离出步骤2)的盐水溶液并采用吸附材料柱层析吸附盐水溶液中的苦杏仁苷;4)回收苦杏仁苷:将吸附饱和的吸附材料采用乙醇溶液进行洗脱解析,将得到的洗脱液中再加入乙醇溶液进行反复结晶,之后进行真空浓缩和真空冷冻干燥,得到冻干品,将冻干品粉碎即得到苦杏仁苷产品,减少加工过程废水排放和营养成分的损失,并对苦杏仁脱苦水中的苦杏仁苷进行回收利用,具有重要现实意义。
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