一种水溶性纤维素汽油的生产工艺

    公开(公告)号:CN102732344A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210230430.3

    申请日:2012-07-05

    Abstract: 一种水溶性纤维素汽油的生产工艺,其特征在于:首先对纤维素类生物质进行浓酸水解,经过扩散渗析膜分离得到酸液和水溶性纤维素水溶液,酸液经过负压成膜设备进行浓缩并回用;然后将亲水性乳化剂溶解在纤维素的水溶液中,再将亲油性乳化剂溶解在汽油中,再通过物理手段将含有亲水性乳化剂的纤维素的水溶液缓慢匀速地加入到含有亲油性乳化剂的汽油中进行强力分散,待溶液混匀之后再将助乳化剂匀速注入上述体系中。强力分散循环一定时间,得到的液体即为水溶性纤维素汽油。本工艺是以纤维素的低聚糖状态为原料来替代部分汽油而生产出的水溶性纤维素汽油,具有仪器设备简单、操作工艺简便、易于扩大、易产业化的优点。

    一种落叶松木片提取二氢槲皮素的方法

    公开(公告)号:CN101863869A

    公开(公告)日:2010-10-20

    申请号:CN201010190457.5

    申请日:2010-06-03

    Abstract: 一种落叶松木片提取二氢槲皮素的方法,其特征在于:以落叶松木片为原料,用乙醇溶液回流提取一次,过滤得提取液和醇处理后的落叶松木片,其中落叶松木片用于制浆抄纸,醇提取液用于分离二氢槲皮素,将酸和含氯溶剂加入提取液中,通过酸水解的方式使苷全部转化为苷元,反应结束后分离出含氯溶剂相,将含氯溶剂浓缩至干,热水溶解后用大孔吸附树脂富集,洗脱后重结晶得到产品。本操作工艺的主要特点为原料不需干燥直接使用,能耗少,水解和萃取同时完成,生产成本低,得率高;大孔吸附树脂纯化过程无污染,所有溶剂均可回收使用,便于工业规模化生产。

    一种从刺五加根茎中制备异秦皮啶的方法

    公开(公告)号:CN101851219A

    公开(公告)日:2010-10-06

    申请号:CN201010184243.7

    申请日:2010-05-27

    Abstract: 一种从刺五加根茎中制备异秦皮啶的方法,其特征在于:将粉碎的刺五加根茎与乙醇溶液按一定料液比提取,将所得混合物过滤,滤液减压浓缩至二分之一体积,得浓缩液,然后加入酸水溶液和一定体积1,1-二氯乙烷,在加热条件下水解萃取后,分出1,1-二氯乙烷相,减压浓缩至干,得异秦皮啶粗产品。本操作工艺主要特点是原材料资源丰富易得,操作简单,单次萃取即可获得高得率的产品,工艺简单,实用性强,易于工业化操作。

    一种固体生物燃料块的制备方法

    公开(公告)号:CN101434881A

    公开(公告)日:2009-05-20

    申请号:CN200810209672.8

    申请日:2008-12-12

    Abstract: 一种固体生物燃料块的制备方法,是将农林业植物加工废弃剩余物重新利用,经过高温无氧热解后得到的生物焦油、生物质炭粉等产物和MgO、松节油调拌均匀,压制成型,将其表面均匀涂布防水涂层而成。生物固体燃料各物质的质量百分比为:生物焦油5~40、生物质炭粉20~50、MgO 5~20、松节油2~15;防水涂层各物质的质量百分比:石蜡80~95、松节油5~20。这种生物固体燃料具有易燃、质轻、防水、热值高、火焰高、燃烧充分等优点,比煤质轻、易燃,比木材容易携带、热值高、燃烧时间长。可用于室外、野外,主要非常适用于突发事件应急救助、取暖、炊事之用。

    玉米笋汁饮料及其加工方法

    公开(公告)号:CN101433359A

    公开(公告)日:2009-05-20

    申请号:CN200810209680.2

    申请日:2008-12-12

    Abstract: 玉米笋饮料及其制备方法,以鲜玉米笋为主料,配以调味剂防腐剂,余量为水。鲜玉米笋煮熟或蒸熟后加适量水打浆、胶磨、超细微粉碎,成为含有玉米笋原浆的打浆混合液,经过主辅料混合、调配以及脱气、均质、灭菌、灌装等后处理工序,完成本发明饮料制备。本发明使玉米笋的全部有效成分得到食用,含有膳食纤维,可以调节肠胃功能,并保持玉米笋的天然色泽及光泽,口味醇厚纯正,保持鲜玉米笋清香风味。本饮料不含人工色素,为充分玉米笋进行深度高附加值的工业化开发提供了一种切实可行的技术途径。

    一种水溶性纳米化喜树碱粉体的超临界反溶剂制备方法

    公开(公告)号:CN101264061A

    公开(公告)日:2008-09-17

    申请号:CN200810064228.1

    申请日:2008-04-03

    Abstract: 一种水溶性纳米化喜树碱粉体的超临界反溶剂制备方法,其特征在于:启动CO2高压泵,将CO2以5~20L/h的流速注入高压结晶釜,使高压结晶釜的温度稳定在32℃~75℃,压力稳定在7.5~25MPa,达到超临界状态;将喜树碱浓度为1~5mg/ml的DMSO或DMF溶液,通过孔径为20~1000um的喷嘴以1~30ml/min的流速喷入高压结晶釜内,析出平均粒径为100~800nm的喜树碱粉体,CO2在高压结晶釜内继续运行至少半小时以干燥所形成纳米化喜树碱粉体;溶剂DMSO或DMF与CO2在压力为5~6.5MPa和温度为25~50℃的分离釜内分离,DMSO或DMF回收后再利用,CO2气体直接循环使用。本方法所得纳米化喜树碱粉体表面光滑,粒度分布均匀,水溶性好,无溶剂残留,生产工艺无污染,成本低,得率高,易产业化。

    一种水溶性纳米化辅酶Q10粉体的超临界快速膨胀制备方法

    公开(公告)号:CN101264060A

    公开(公告)日:2008-09-17

    申请号:CN200810064227.7

    申请日:2008-04-03

    CPC classification number: Y02P20/544

    Abstract: 一种水溶性纳米化辅酶Q10粉体的超临界快速膨胀制备方法,其特征在于:将辅酶Q10放至温度为32~48℃的高压溶解釜中,启动CO2高压泵,加压到7.5~35MPa,使高压溶解釜内的CO2至超临界状态,并溶解辅酶Q10;再打开结晶釜阀门,将溶有辅酶Q10的超临界CO2流体通过孔径为20~1000um的喷嘴喷入温度为25~45℃和压力为5~6.5MPa的结晶釜内,使超临界CO2流体瞬间减压膨胀变成CO2气体,析出粒径为50~500nm的辅酶Q10粉体,并沉积于结晶釜内,CO2循环使用。本方法所得纳米化辅酶Q10粉体粒径小、表面光滑,粒度分布均匀,水溶性好,无溶剂残留,生产工艺无污染,成本低,得率高,易产业化。

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