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相似文献
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1.
利用凝胶柱层析和乙醇沉淀从绿豆中提取并纯化出组分均一的α-淀粉酶抑制剂,同时就绿豆α-淀粉酶抑制剂提取条件对猪胰α-淀粉酶抑制活性的影响做了分析。确定了绿豆α-淀粉酶抑制剂的最佳提取工艺,所提取的绿豆α-淀粉酶抑制剂对温度具有较高的稳定性。  相似文献   

2.
投药气浮+IC+A/O工艺处理淀粉废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
玉米淀粉生产废水主要成分为淀粉、糖类、蛋白质、纤维素等有机物质,废水有机物含量高:CODcr=5500mg/L,BOD5=2900mg/L,SS=1000mg/L。采用投药气浮+IC+A/0组合工艺处理此类废水,气浮分离技术回收植物蛋白饲料,IC工艺回收利用沼气,出水水质能达到GB8978-1996一级排放标准,具有较好的环保效益和一定的经济效益。  相似文献   

3.
不同工艺对茶多酚提取效率和质量的影响研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文比较分析了目前从茶叶中提取茶多酚的四种工艺的主要特点和不足,并比较了工艺条件对茶多酚的提取效率和质量的影响.结果表明,提取率较好,茶多酚含量较高是金属离子盐沉淀和树脂吸附茶多酚提取工艺.  相似文献   

4.
以小麦淀粉为原料,过硼酸钠为催化剂,过氧化尿素为氧化剂,聚丙烯酰胺为改性剂,钠基/钙基复合膨润土为催干剂和填充剂,采用常温氧化法制得一种新型的改性淀粉纸包装粘合剂.研究表明,较佳原料配比为:小麦淀粉100g,过氧化尿素6~8g,过硼酸钠0.5~1.0g,聚丙烯酰胺4.5~5.5g,钠基/钙基复合膨润土0.8~1.6g.本法工艺简单,操作方便,投资少,能耗低,无腐蚀,无三废.产品具有流动性好、干燥快、粘度强、无毒、无腐蚀等优点,可作为普通淀粉胶粘剂和氧化淀粉粘合剂的升级换代产品,广泛应用于纸箱、纸盒、纸桶、纸袋、烟花等纸包装.  相似文献   

5.
研究从实验室含碘废液中提取碘的2种方法.还原-氧化法:利用氧化还原反应、采取分离、萃取、升华等回收废碘液的工艺.还原-沉淀法:利用氧化—还原反应,将含碘废液中的I2还原为I-,浓缩后加入CuSO4和Na2SO3,使I-全部转化为CuI沉淀,然后加浓硝酸氧化成单质I2,用升华方法将碘提纯的工艺.  相似文献   

6.
运用果胶酶和α-淀粉酶作用枣汁中的果胶、淀粉等大分子物质,同时配合琼脂、硅藻土等辅助性澄清剂的处理,经多区组试验,得出经济性较强的工艺参数。采用该套工艺参数加工枣汁,可在保留枣汁原始风味和色泽的前提下,保证成品枣汁不浑浊、不沉淀、无分层现象,有较大的推广价值。  相似文献   

7.
高中《生物》第一册“探索淀粉酶对淀粉和蔗糖的作用”实验需要淀粉酶。若用唾液做实验材料,取唾液时,不省时且取量不足会直接影响到实验效果。若用小麦麦芽提取淀粉酶,则取材容易,实验能节约时间、节省经费,且实验的效果颇佳。1 提取淀粉酶的原理淀粉种子小麦在萌发时含有大量的淀粉酶,淀粉酶  相似文献   

8.
杏鲍菇子实体多糖提取工艺优化   总被引:2,自引:0,他引:2  
以杏鲍菇子实体为材料,研究了杏鲍菇子实体多糖的提取工艺.通过常规法提取多糖的单因子试验和正交试验,确定了常规法提取杏鲍菇子实体多糖的最佳工艺条件为:按料水比1∶20投料,在90℃下,提取4h,乙醇沉淀浓度为90%。  相似文献   

9.
采用浸提-沉淀联合方法提取茶中多酚类物质,考察浸提时间、沉淀剂的选择、pH值、溶剂用量等参数对茶多酚提取率的影响.研究表明提取茶多酚的最优工艺条件为浸提温度60℃,乙醇浓度65%,浸提时间30 min,浸提次数2次,选择氯化锌作为沉淀剂,m(氯化锌)∶m(茶粉)=0.2,转溶pH值6~6.5,转溶时间小于10 min.在此工艺条件下茶多酚产品提取率大于10%,纯度大于95%.最后,确立了以茶末等茶叶生产脚料为原料提取茶多酚的综合工艺流程,为工业化流程提供了理论依据.  相似文献   

10.
利用气浮-UASB-SBR工艺处理红薯淀粉废水   总被引:5,自引:0,他引:5  
红著淀粉生产废水有机物含量高,其中主要含有糖类、蛋白质、纤维素、脂肪等污染物.应用气浮-UASB-SBR组合工艺处理此类废水,在某淀粉公司进行工程实施,结果表明:在进水COD=12000mg/L,BOD3=6400mg/L,悬浮物=800~1400mg/L的条件下,经过投药气浮-UASB-SBR组合工艺出水水质能达到(GB8978-1996)一级排放标准.同时采用投药气浮分离技术能够回收植物蛋白饲料,厌氧工艺可以回收沼气,具有很好的经济效益.  相似文献   

11.
酶催化作用的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
酶催化作用的应用梁华人类自创造酿酒、制饴、做酱等工艺时起即对生物催化作用有了初步的认识,但酶化学则是从19世纪初Payen和Persoz发现能使小麦淀粉变成糖的物质,到1926年Summer首先制备出脲酶结晶,1931年Norehrop及Kunitz...  相似文献   

12.
本文简要地阐述了生产淀粉废液回收利用制取菲丁的工艺流程,菲丁的性质及用途,工艺操作条件,产品质量标准,效益分析等.此项技术具有显著的经济效益、环境效益和社会效益。  相似文献   

13.
目的:为充分利用大头艾纳香植物资源,避免资源的浪费,探讨大头艾纳香提取物中总黄酮的提取工艺.方法:采用超声波提取法从大头艾纳香中提取总黄酮类物质,通过正交与单因素实验,确定了大头艾纳香中总黄酮类物质提取的最佳工艺.结果:通过正交与单因素实验得到的工艺最佳条件是:浓度为65%乙醇,固液比为l:20,超声波时间30min,总提取3次,浸泡24h.在这种条件下,提取率最高,总黄酮得率可达4.417%.结论:这种提取工艺重现性好,简单可行,对工艺进一步的开发有很好的参考价值.  相似文献   

14.
废电池的回收利用   总被引:4,自引:0,他引:4  
废电池中含有许多工农业生产和科研中有用的物质,论述了从废电池中提取NH4Cl、MnO2、Zn粒,以达到回收、利用的目的.  相似文献   

15.
不同氮肥水平下烯效唑对小麦可溶性糖和淀粉含量的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
试验采用两因素裂区设计研究了不同氮肥水平下烯效唑对小麦可溶性糖和淀粉含量的影响。结果表明:烯效唑虽然降低了单位重量(g)中的淀粉含量,但增加了旗叶中可溶性糖的输出率,有力地保证了籽粒灌浆物质的来源,最终运输到籽粒中的碳素绝对量有所增加,因此淀粉产量增加。  相似文献   

16.
实验对白藜芦醇采用无机碱性水溶液进行提取、然后选择适宜的pH值进行沉降,完成对白藜芦醇的分离.采用单因素实验,对原料粒度、无机碱的种类及用量、酸的用量、浸泡时间等因素进行探究,确定了碱提取酸沉淀方法分离白藜芦醇的最佳条件:原料粒度为过40目筛;提取溶剂为氢氧化钾调节蒸馏水pH值为10;浸泡时间为12 h;恒速、均匀搅拌,加热煮沸1 h;抽虑,沉淀试剂为1 mol/L的盐酸调节pH值为3,静置充分沉淀.所得到的粗提物经过紫外、红外光谱检测,确实含有白藜芦醇.表明碱提取酸沉淀的分离方法工艺简单,操作安全,是行之有效的分离方法.  相似文献   

17.
选用3个小麦品种为材料,设置4个氮素水平(施纯氮0、120、240和360 kg/hm2),研究了不同施氮水平对稻茬晚播小麦籽粒淀粉组分含量及糊化特性的影响,及淀粉组分与糊化特性的关系。结果表明,随着氮素水平的提高,稻茬晚播小麦籽粒中淀粉含量、直链淀粉含量和直/支比逐渐下降,3小麦品种均表现一致。增施氮肥对晚播小麦籽粒的淀粉糊化特性有较大影响,随着施氮量的增加,3小麦品种淀粉峰值黏度等糊化参数呈现出先升高后下降的趋势,其中N2处理最高。相关分析表明,小麦淀粉峰值黏度等糊化参数与直链淀粉含量、直/支比极显著负相关,与支链淀粉含量呈极显著正相关。说明氮素通过改变稻茬晚播小麦籽粒淀粉组成含量进而影响其淀粉糊化特性。  相似文献   

18.
利用IBM SPSS19.0软件对82个不同小麦品种的品质性状进行了主成分和相关性分析,结果表明:小麦蛋白含量与干面筋和湿面筋间、干面筋和湿面筋间、直链淀粉和支链淀粉间存在0.01水平显著相关;按方差贡献率提取出3个主成分,3个主成分初始特征值累积贡献率达89.683%,根据标准化正交特征向量矩阵,得出3个主成分的表达式和综合模型,通过综合得分的高低,对不同小麦品种的品质性状进行了排序,其中由新疆维吾尔自治区品种审定委员会审定的优势强筋小麦品种"新春21"的得分最高,"巴优1号"的综合得分最低。  相似文献   

19.
对车前草幼苗中黄酮类物质提取工艺进行单因素试验.以总黄酮含量为评价指标,研究提取剂乙醇浓度、提取温度、提取时间与料液比4个因素对总黄酮提取效果的影响.结果表明乙醇浓度70%,温度70℃,料液比1∶30,时间2 h时得到车前草幼苗中黄酮类物质含量最高.  相似文献   

20.
樊正林 《化学教学》2002,(8):45-45,41
乳酸的生产 ,传统的方法是采用淀粉、牛乳等为原料 ,用乳酸菌发酵而制取。本文的生产方法是利用淀粉厂的废酸液制取。具体的实验方法介绍如下 :1 实验原理淀粉厂用以沉淀分离淀粉的酸浆液 ,是用淀粉质原料经戴氏乳酸杆菌在一定的条件下发酵而成的。C6H12 O6葡萄糖乳酸菌 2CH3 CHOHCOOH乳酸淀粉生产中 ,将制取的乳酸液加入淀粉乳中沉淀淀粉时 ,乳酸溶液被稀释 ,酸度降低。然而 ,在沉淀过程中 ,乳酸继续因发酵而生成 ,酸度逐渐升高 ,随之淀粉被沉淀。当本批淀粉沉淀完毕 ,少量酸液被用于下一批淀粉沉淀之用 ,而大量的乳酸液被排…  相似文献   

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