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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
以农作物废料-红薯秆为原料,氧化生产草酸。在规定的实验条件下,通过将红薯秆纤维素水解转变为葡萄糖,在催化剂的作用下,用浓硝酸将其氧化制得草酸。其产率为38%左右,纯度可达95%以上;同时本研究对生产过程中的反应温度、反应时间、硝酸用量、硫酸用量、催化剂用量以及结晶母液循环利用等因素进行了优选实验;对产品的理化数据指标以及工艺的环境保护措施进行了分析。  相似文献   

2.
1,2:5,6-双-0-异丙叉基-3-C-(1-甲氧羰基)-乙基-α-D-呋喃阿洛糖是由D-葡萄糖衍生的一种重要支链糖。系通过以下途径制得,将D-葡萄糖羟基进行部分保护,在酸性条件下与过量丙酮进行缩合反应得二丙酮葡萄糖;然后将3位羟基进行PCC氧化得中间体二丙酮-3-已酮糖;再将中间体与-α-溴代丙酸甲酯进行亲核加成反应即得目标物,总收率为79.6%。目标物结构经核磁共振谱,红外光谱,元素分析表征。  相似文献   

3.
黄粉虫酶解液饮料的研制   总被引:4,自引:0,他引:4  
以黄粉虫幼虫粉为原料,采用胰蛋白酶水解的方法,对原料中的蛋白质进行水解,对影响酶解反应的因素进行了选择和分析。适宜的反应条件为:黄粉虫与水的重量比为20:60,酶作用量为黄粉虫粉重的0.5%,控制反应温度50℃,酶解时间8h,pH值为8.0。在此基础上,针对水解液有异味和缺乏Vc的问题,进行了水解液与果汁调配试验。结果表明:水解液与果汁按1:1比例,添加饮料重量的6%蔗糖,0.2%黄原胶,0.3%CMC-Na,最终制得一种含果汁的复合氨基酸饮料。  相似文献   

4.
以戊二酸为原料,经1.3-丙二基-2.2,一二苯并咪唑被(Na C2H5Oh)还原,然后再水解得戊二醛。  相似文献   

5.
柴胡干品经沸水浸提 ,冰乙酸去蛋白、乙醇沉淀制得的粗多糖经SephadexG - 75纯化得的纯多糖 ,其分子量约为 1 0 90 0。经红外谱和紫外光谱分析 ,为一种蛋白多糖 ,其中糖含量为 94.5 % ,蛋白质含量为 3.77% ,用酸水解后气相色谱显示该多糖由半乳糖、葡萄糖、阿拉伯糖、木糖和鼠李糖组成  相似文献   

6.
以一次性竹筷为原料,采用预水解与硫酸盐蒸煮工艺相结合的方法制备浆粕,考察预水解条件并结合正交试验法对蒸煮条件进行筛选,同时利用光学显微镜观察纤维微观形貌。结果表明,较佳的制备条件为预水解时间30min,酸的质量分数1%,蒸煮时间110min,硫化度23%,绿氧用量0.3%,用碱量15%。在此实验条件下可制得得浆率45.68%,卡伯值74.8,聚合度307.03的浆粕。光学显微镜的观察结果表明,所制得的浆粕纤维表面结构受到破坏,纤维表面出现不均匀的裂纹与凹槽。  相似文献   

7.
目的:为改善生物质纤维素酶解性能,提高玉米秸秆纤维素酶解葡萄糖收率,以实现玉米秸秆的综合利用。方法:采用稀酸-碱湿法氧化两步法预处理玉米秸秆,其中稀酸预处理步骤可回收半纤维素,碱湿法氧化预处理用于脱除木质素,考察碱湿法氧化预处理不同预处理条件对残渣纤维素酶解性能的影响,通过SEM、BET对预处理前后样品进行分析。结果:稀盐酸预处理可回收84.3%半纤维素;碱氧预处理(6%过氧化氢、18.3%氨水、130℃、30 min)后的残渣,当酶负载量为3 FPU/g,可回收65.7%葡萄糖。SEM结果表明预处理后秸秆表面孔隙及碎片增多,BET分析表明预处理后样品比表面积及孔隙率增大。结论:两步预处理通过分步脱除半纤维素、木质素,使秸秆基质结构破坏,纤维素酶的可及性增加,实现低酶用量下较高糖收率。  相似文献   

8.
玉米生产葡萄糖液的二次液化陕西省卫生学校何国斌一、葡萄糖液的生产工艺以淀粉为原料,用酶法生产葡萄糖液的一般工艺是:淀粉调浆→喷射→液化加葡萄糖淀粉酶,→糖化→压滤→脱色→浓缩→成品。工业上用DE值(即葡萄糖值)表示淀粉的水解程度或糖化程度,糖化液中还...  相似文献   

9.
萘经过硝化、氧化生成5-硝基-1,4萘醌,然后硝基还原成氨基、氨基重氮化、重氮盐再水解,最终用新方法制得胡桃醌.光谱数据和熔点与文献值相符.  相似文献   

10.
以河蚬为原料,水解度和氮收率为指标,筛选出适合河蚬酶解的蛋白酶,利用二次回归正交旋转组合试验建立水解度与加酶量、酶解温度、酶解时间的数学回归模型,确定河蚬蛋白酶法水解的最佳工艺条件为:液固比3:1,混合酶(Neutrase/Alcalase)组合比例3:1,pH值7.O,加酶量1.3%。酶解温度53℃,酶解时间261rain,此时水解度为46.1%,氮收率81.2%.  相似文献   

11.
以玉米淀粉为原料,研究了玉米多孔淀粉制备过程中各种因素对产物成孔效果的影响,探讨了酶解成孔的机理,并对制备工艺进行了初步优化.在糖化酶和耐高温α-淀粉酶混合成的复合酶作用下,玉米淀粉水解制备玉米多孔淀粉的最佳工艺为:加酶量为按照理论水解55%淀粉的30倍加入量,糖化酶与耐高温α-淀粉酶的配比7:1,反应体系pH值5.6,酶解温度60℃,淀粉浓度60%,反应时间20h.反应后玉米淀粉的吸油率由16.15%提高到了47.59%.  相似文献   

12.
一.喷涂液的准备1.硝酸纤维素制备:取10毫升浓HNO3倒入小烧杯中,再小心倒入10毫升浓H2SO4,混合均匀并冷却到60℃左右,加入一小块脱脂棉在混合酸中,直至脱脂棉完全浸没,并保持温度在60oC左右.反应约10分钟,将浸透的棉花取出,用流水冲洗.充分洗至中性,撕开后放在表面皿上晾干,备用(或将棉花放人无水酒精中,反复几次后取出,晾干).2.硝棉胶溶液制备:称一定量的硝酸纤维素,加入1:3的乙醇、乙醚混合液,倒入细口瓶中,再把晾干的硝化棉放人瓶中,塞好瓶盖,待火药棉为粘稠胶体溶液时,浓度为1%.二·喷涂方法和效果1.…  相似文献   

13.
以玉米淀粉和十二烯基丁二酸酐为原料制备酯化淀粉,讨论了反应体系的pH值、反应温度、淀粉乳的浓度以及反应时间对产物取代度的影响,并得出最佳工艺条件:30%淀粉乳,反应时间为7h,反应温度为35%,pH值为9-10,制得产品的取代度为0.01380。  相似文献   

14.
用过氧化氢作氧化剂,在无任何催化剂的作用下,把葡萄糖氧化成葡萄糖酸,不需进行葡萄糖酸的精制,直接用氧化锌中和制得葡萄糖酸锌.研究了氧化过程的原料配比、反应时间、反应温度、反应物的浓度对反应的影响.用元素分析和红外光谱对产物结构进行了确定.结果表明用该方法合成的葡萄糖酸锌时间短、操作简单、产品质量好、产率可达92%.  相似文献   

15.
糠酸甲酯的合成研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
糠醛在低温和碱性条件下发生坎尼扎罗反应,得到的糠酸钠用浓盐酸进行酸化,制得中间体糠酸;再在自制的特殊固体超强酸SO4^2-/α-Fe2O3,的催化作用下,糠酸和甲醇酯化合成糠酸甲酯.文章探讨了糠酸的合成、催化剂的制备及酯化条件的确定.实验表明:此固体超强酸具有很好的催化活性,当催化剂用量对糠酸用量为3g/mol,醇酸摩尔比为3:1,回流反应4小时时,酯收率可达85.8%,较普通超强酸催化剂的酯收率有明显的提高.  相似文献   

16.
从废木屑制取草酸工艺的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了以废木屑为原料,用氧化法制取草酸的工艺方法,确定了最佳工艺条件:10.0g废木屑、12mL50%H2SO4、6mL65%HNO3、0.3g催化剂在65℃制得草酸的产率达41.4%。  相似文献   

17.
甜味剂补谈     
拜读贵刊"甜和甜味剂""也谈甜味剂"之后,我认为尚有几种重要的甜味剂需要补充.1.二氢查尔酮这是一种烷氧芳香族类甜味剂,它的甜度为蔗糖的100-1000倍.可由柚苷为原料制得,美国已有商业应用.近年来,我国也成功地利用酶从柑桔中制得具有强甜味的二氢查尔酮衍生物,这种甜味剂还有果实风味,因此,对我国综合利用丰富的柑桔资源,缓解食糖供应不足具有较大意义.2.果葡糖浆这是一种由葡萄糖异构酶将葡萄糖异构为果糖后生成的一种混合物.它不仅具有较高的营养价值,而且甜度也很高.当果糖含量达42%时,其甜度相当于同浓度的蔗糖,…  相似文献   

18.
用松香纯化得到的松香酸(枞酸),与马来酸酐反应得马来海松酸,再与二乙醇胺反应制得松香马来酰胺基乙醇表面活性剂,并对松香马来二酰亚胺类化合物的合成进行探讨.  相似文献   

19.
系列(乙醛、葡萄糖、蔗糖水解产物)银镜反应实验是中(学)师化学重要的有机实验。然而,按传统操作方法,其过程比较复杂,并且银镜出现速率慢,效果也不好.更有甚之,无银镜生成.笔者根据其反应机理和计算结果对该系列实验改进如下:一、试剂浓度(见下页表)二、实验方法与效果1.乙醛银镜反应实验在洁净的试管里加入约0.5毫升0.27mol·L-1硝酸银溶液,边摇动试管边滴入0.7mol·L-1氨水直到沉淀恰好溶解,然后,滴加2~3滴体积比为1:1的乙醛/乙醇溶液和1滴0.25mol·L-1氧氧化钠溶液,立即振荡试管再保持相对静止,常温下,…  相似文献   

20.
叶脉镀铜     
一.各种溶液的配制:1.碱液:将7g氢氧化钠,5g碳酸钠溶解干200mL水中,2.敏化液:在1加mL水中加入4mL浓盐酸和1g氯化亚锡。搅拌、溶解,然后加入驷锡粒.3.活化液:在100mL水中加入1.7g硝酸银溶解,再慢慢滴加28%氨水,最初可出现褐色沉淀,一直加至溶液里透明为止.4.酸性电镀液:将18g硫酸铜晶体,2g硫豚,2mL乙醇干100mL水中,再加入5mL浓硫酸,搅拌备用.5.钝化液:将4g重铬酸钾溶解于100mL水中,滴加醋酸,调节pH值为3-4.二.实验程序与操作:(一).表面处理1.叶脉制作:利用碱液的腐蚀作用,除去树叶的叶肉,得到叶脉…  相似文献   

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