一种利用二次酶解制备低能SLS型结构脂质的方法

    公开(公告)号:CN104805141A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510236143.7

    申请日:2015-05-11

    CPC classification number: C12P7/6454

    Abstract: 本发明提供一种利用二次酶解制备低能SLS型结构脂质的方法。利用一级大豆油、乙醇及乙酸为原料。利用脂肪酶Novozym 435,然后采用醇解与酯化结合的二次酶法制备低能SLS型结构脂质,此方法可以有效地提高低能SLS型结构脂质的产量,缩短反应时间。相比于一步法合成结构脂质,两步法的脂肪酸插入率和产物得率更高。本发明优化了反应时间、加酶量、底物摩尔比及反应温度等酯化工艺参数。在最优状态下进行反应,乙酸插入率为64.5%,经分子蒸馏纯化后的低能油脂纯度为94.3%。为以后工业化生产低能油脂工艺提供了依据。

    一种利用海藻糖的保护功能延长糙米储藏期的方法

    公开(公告)号:CN105746701A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610136866.4

    申请日:2016-03-10

    CPC classification number: A23B9/26 A23L3/3562

    Abstract: 一种利用海藻糖的保护功能延长糙米储藏期的方法,涉及在一定的海藻糖浓度、海藻糖溶液喷雾量、均质时间及水分含量,使得海藻糖与糙米内的蛋白质、淀粉等物质充分接触。利用海藻糖与生物大分子形成一种类似水晶状的玻璃结构,从而抵御外界极端环境的影响。利用海藻糖的这一功能可以防止蛋白质变性、抑制脂类物质酸败等作用,有效的抑制在储藏中的糙米的陈化。仓储环境下普通糙米可保存10个月,添加海藻糖后的糙米储藏14个月RVA峰值粘度达到3372cP高于普通糙米;RVA最终粘度达到4017cP低于普通糙米;游离脂肪酸含量34.69mgKOH/100g低于普通糙米,进而储藏期达到14个月。且用测色色差计观察糙米颜色及计算整粒率,表明添加海藻糖的糙米的指标要优与普通糙米。

    一种利用海藻糖的保护功能延长水稻储藏期的方法

    公开(公告)号:CN105557685A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610136870.0

    申请日:2016-03-10

    Abstract: 一种利用海藻糖的保护功能延长水稻储藏期的方法,涉及在一定的海藻糖浓度、一定的喷雾着水量、一定均质时间及含水量,使得海藻糖与水稻内的蛋白质、淀粉等物质充分接触。利用海藻糖与生物大分子形成一种类似水晶状的玻璃体结构,能使生物分子维持在一定的空间结构,从而抵御外界极端环境的影响。海藻糖的这一功能可以防止蛋白质变性、抑制脂类物质酸败等,有效的抑制在储藏中的水稻的陈化,延长水稻储藏期。仓储环境下普通水稻可保存24个月,添加海藻糖的水稻储藏32个月后RVA峰值粘度达到3396cP高于普通水稻;RVA最终粘度达到3971cP低于普通水稻;游离脂肪酸含量31mgKOH/100g低于普通水稻,32个月后添加海藻糖的水稻发霉率为0.2%低于普通水稻,进而使储藏期达到32个月。

    一种超临界CO2状态下电氢化大豆油的设备

    公开(公告)号:CN103571639B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201310474221.8

    申请日:2013-10-12

    CPC classification number: Y02P20/544

    Abstract: 本发明涉及一种超临界CO2状态下电氢化大豆油的设备。该设备主要通过电解电解质溶液产生氢离子,透过质子交换膜,与催化剂一起作用于大豆油,使大豆油进行氢化。解决了传统工艺氢气压力高,催化剂不易分离等问题,而超临界流体传质性能较好,反应不需过高的温度,并且对反式脂肪酸的形成有一定的抑制作用。超临界CO2状态下电氢化大豆油通过以下方法实现:一种超临界CO2状态下大豆油脂电氢化的反应装置,它包括不锈钢反应釜,不锈钢反应池,紫铜电极,不导电的硅垫片。反应池为大豆油脂氢化的反应场所,不锈钢反应釜为该反应提供超临界的反应条件,而电极为其提供电流环境。

    一种超临界CO<base:Sub>2</base:Sub>状态下应用纳米镍催化剂氢化大豆油的方法

    公开(公告)号:CN107034025A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710282551.5

    申请日:2017-04-26

    Abstract: 本发明提供一种超临界CO2状态下应用纳米镍催化剂氢化大豆油的方法,二氧化碳达到超临界状态时,可显示出较大的溶解能力,大大降低催化剂反应过程的传质阻力进而提高催化剂反应速率,缩短反应周期并且不会对环境造成污染,同时由于纳米镍独特的表面结构,使其能最大限度的吸附氢进而提高催化效率。通过在超临界二氧化碳(SC‑CO2)状态下,采用纳米镍催化剂催化与一级大豆油进行氢化反应制备氢化油脂,实现降低氢化油脂反式脂肪酸含量。本发明优化了纳米镍催化剂用量、反应时间、反应压力及反应温度等氢化工艺参数,在最优状态下进行反应,氢化油脂中反式脂肪酸含量可降低到8.12%。

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