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公开(公告)号:CN109504532A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811403636.5
申请日:2018-11-23
Applicant: 东北农业大学
IPC: C11B1/10
Abstract: 本发明公开了一种利用蒸发器溶剂蒸汽加热蒸脱机的热风方法,它将一蒸、二蒸的溶剂蒸汽出口与蒸发冷凝器之间增加风冷加热器,用蒸发器溶剂蒸汽作为热源先将空气进行预热,降低了给蒸脱机热风加热器加热所需蒸汽量,提高了蒸汽凝结水的温度回水温度,节约了动力除氧水箱加热所需蒸汽,并且也可利用剩余的蒸汽对粕进行加热烘干,对能源利用有了很好地提升。风冷加热器的使用在23个月后即收回了成本,并可以达到降低冷凝器负荷,节约蒸汽、电耗的多重效果,为企业的生产创造更大的经济效益。
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公开(公告)号:CN116005184A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211635451.3
申请日:2022-12-19
Applicant: 东北农业大学
IPC: C25B11/081 , C11C3/12 , C01B32/156 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C25B3/07 , C25B3/25 , C25B11/065
Abstract: 本发明公开了一种化学修饰富勒烯C60载体的方法及其在电化学氢化大豆油脂中的应用,所述化学修饰富勒烯C60载体的方法包括如下步骤:称取C60/Pt催化剂置于离心管中,添加异丙醇、分散剂、粘合剂超声处理,得到化学修饰的富勒烯C60/Pt催化剂。本发明利用SPE氢化反应器对大豆油进行氢化,从化学修饰富勒烯C60载体的角度对油脂氢化工艺进行优化。由于化学方法的修饰引入分散剂修饰富勒烯C60,能够有效避免富勒烯C60自身的团聚和氢化过程中Pt粒子的脱落对氢化反应的不利影响。作为碳基材料,富勒烯C60拥有良好的导电性,能够为催化剂提供较高的电流密度,充分发挥Pt粒子的催化性能,提高油脂氢化效率。
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公开(公告)号:CN110541005A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910869716.8
申请日:2019-09-16
Applicant: 东北农业大学
IPC: C12P7/64
Abstract: 本发明提供一种冷冻分离后的重相米糠油与共轭亚油酸酯交换制备功能性油脂的方法。本方法取白土作为结晶剂,梯度冷冻离心使米糠油饱和脂肪酸富集,利用Novozym 435脂肪酶酶促共轭亚油酸进行酯交换,制备了功能性油脂,解决了有机溶剂的回收问题,提高米糠的高值化。随着不饱和程度的提高,不饱和脂肪酸配合物的热稳定性会逐渐降低,再加上结晶温度和条件等因素的影响,就可以实现混合脂肪酸中不同结构组分得以分离、富集。选择梯度冷冻离心分提米糠油的工艺条件,结果表明制备功能性油脂的最佳条件:脂肪酶的添加量9%、反应温度60℃和反应时间24h,得到的油脂富含植物甾醇、谷维素和生育酚,CLA酯化率38%。
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公开(公告)号:CN108477307A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810082910.7
申请日:2018-01-29
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 本发明公开了一种制备小烛树蜡冷榨大豆油油脂凝胶的方法,主要原料为小烛树蜡、冷榨大豆油。油脂凝胶是以液态植物油为连续相的有机凝胶,是不含反式脂肪酸、饱和脂肪酸比较低、富含单/多不饱和脂肪酸的一种物质,能够替代传统由氢化方法制备得到塑性脂肪。通过研究得出制备小烛树蜡冷榨大豆油油脂凝胶的最佳条件为小烛树蜡质量分数6%、水浴温度100℃及冷却温度为10℃,此时油脂凝胶的持油性最大为93.8%、熔点最高为34.3℃、硬度最大为109g、固体脂肪含量最低为0.8%。本发明制备一种富含大豆磷脂的油脂凝胶油方法,不生成反式脂肪酸,为人造奶油的生产开辟一条更为健康的新道路。
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公开(公告)号:CN108244264A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810082855.1
申请日:2018-01-29
Applicant: 东北农业大学
IPC: A23D7/01
Abstract: 本发明公开了一种制备肉桂酸基冷榨亚麻籽油油脂凝胶的方法,主要原料为肉桂酸、冷榨亚麻籽油。油脂凝胶是一种以液态植物油为连续相的超分子有机凝胶,是不含反式脂肪酸、饱和脂肪酸比较低、富含单/多不饱和脂肪酸的一种物质,能够替代传统由氢化方法制备得到的塑性脂肪。通过研究得出制备肉桂酸基冷榨亚麻籽油油脂凝胶的最佳条件为肉桂酸质量分数6%、水浴温度70℃及冷却温度为5℃,此时油脂凝胶的熔化峰最大为64.3℃、凝胶时间最短为15min、固体脂肪含量最低为0.4%、硬度最大为119g。本发明得出一种硬度较好的油脂凝胶,富含亚麻酸,为人造奶油等的生产开辟一条更为健康的新道路。
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公开(公告)号:CN118904390A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410919401.0
申请日:2024-07-09
Applicant: 东北农业大学
Abstract: 本发明公开了一种钯纳米花负载炭黑(Pd‑NFs/C)制备方法,所述催化剂包括载体和金属活性组分两部分,载体为炭黑,金属活性组分为花状的钯纳米颗粒。通过抗坏血酸还原氯化钯(PdCl2)并添加卡拉胶改变金属催化剂形态结构,在炭黑表面制备分布均匀的钯纳米花(Pd‑NFs)。本方法利用卡拉胶代替表面活性剂对催化剂的形态进行改变,提高了其应用的安全性。此外整个制备过程在水溶液、室温及常压下进行,而且无需任何复杂仪器,可实现性强。所制备催化剂的Pd纳米花在炭黑表面能牢固结合,并且分散性好,能够充分发挥Pd粒子的催化活性,提高催化效率。
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公开(公告)号:CN117398294A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311339610.X
申请日:2023-10-16
Applicant: 东北农业大学
IPC: A61K8/14 , A61K8/49 , A61K8/73 , A61K8/37 , A61K8/92 , A61K8/36 , A61K8/64 , A61Q19/08 , A23L33/105 , A23L29/00 , A23L29/30
Abstract: 本发明公开了一种壳聚糖界面修饰的鞣花酸纳米结构脂质载体,所述载体由乳化剂稳定,外层由壳聚糖包覆,负载有鞣花酸药物活性成分,其特征在于所述纳米结构脂质载体内成分按其重量百分比计为:壳聚糖0.1~2%;鞣花酸0.1~5%;乳化剂1~10%;复合脂质材料2%~20%;其余成分为蒸馏水;本发明制备的壳聚糖修饰的鞣花酸纳米结构脂质载体具有粒径小、包封率高和稳定性好的优势,且制备方法简单可控,重复性好,解决了鞣花酸不易溶于水和较难利用的难题,为鞣花酸提供了一种可供选择的递送系统,实现了对鞣花酸的高效包埋和延缓释放,充分发挥其抗氧化性,可以应用于含有鞣花酸的化妆品与增强性食品的制备中,提高经济价值。
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公开(公告)号:CN110623138A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910869577.9
申请日:2019-09-16
Applicant: 东北农业大学
IPC: A23J3/14
Abstract: 本发明提供一种通过电化学处理及多酚多糖改性米糠蛋白制备抗氧化稳定油凝胶的方法。采用实验室自制电化学反应釜处理米糠蛋白后,使其结构舒展,蛋白柔性增加,再与儿茶素进行非共价结合制备单层乳液,增强其抗氧化性,与果胶进行进静电吸附作用制备抗氧化稳定的双层乳液,最后以双层乳液通过乳液模板的间接方式制备油凝胶。最终在电解时间120min、电流大小为4mA/cm2,儿茶素添加量为0.15%(w/w),果胶添加量为0.2%(w/v)时,其油凝胶的油凝胶硬度、持油性和抗氧化性最好。本发明所要解决的关键问题是提供一种通过电化学处理及多酚多糖改性米糠蛋白制备抗氧化稳定油凝胶的方法。将制得的油凝胶可应用于不同的食品加工领域,尤其在人造奶油方向的应用可观。
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公开(公告)号:CN110463819A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910869564.1
申请日:2019-09-16
Applicant: 东北农业大学
IPC: A23J3/14
Abstract: 本发明提供一种通过电解及糖醇化合物改性米糠蛋白功能性质的方法。本发明采用电解,与糖醇化合物结合对其米糠蛋白结构进行改性,对电流密度、电解时间、山梨醇溶液进行测定,最终确定出在电流密度为4.0mA/cm2、电解时间为120min、山梨醇溶液1:1(w/w)的比例混合时其蛋白的乳化活性及乳化稳定性提高30%,其疏水性降低20%。本发明所要解决的关键问题是采用电解技术结合糖醇化合物的作用对米糠蛋白进行改性,探究不同电解因素和糖醇化合物处理对米糠蛋白功能性质的影响,为开展米糠蛋白在食品加工中的应用范围提供理论指导。
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公开(公告)号:CN108338216A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810082861.7
申请日:2018-01-29
Applicant: 东北农业大学
IPC: A23D7/01
Abstract: 本发明公开了一种制备甘蔗蜡冷榨大豆油油脂凝胶,主要原料为甘蔗蜡、冷榨大豆油。油脂凝胶是以液态植物油为连续相的有机凝胶,是不生成反式脂肪酸、饱和脂肪酸比较低、富含单/多不饱和脂肪酸的一种物质,能够替代传统由氢化方法制备得到塑性脂肪。通过研究得出制备甘蔗蜡冷榨大豆油油脂凝胶的最佳条件为甘蔗蜡质量分数9%、水浴温度90℃及冷却温度为20℃,此时油脂凝胶的持油性最大为89.8%、熔点最高为44.3℃、固体脂肪含量最低为0.7%、硬度最大为99g。本发明得出一种疏水性及机械性较强的油脂凝胶,为人造奶油等的生产开辟一条更为健康的新道路。
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