五倍子直接制备没食子酸丙酯工艺

    公开(公告)号:CN101781216B

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN200910226621.0

    申请日:2009-12-10

    Abstract: 一种五倍子直接制备没食子酸丙酯新工艺,以五倍子角倍或肚倍为原料,经正丙醇在室温下浸提、活性炭和精硅藻土吸附剂脱色,在酸性催化剂催化下与过饱和正丙醇通过化学反应得粗品,然后经精制干燥而成。本发明采用五倍子原料与正丙醇反应制备没食子酸丙酯,产品得率高、杂质少、产品食用药用安全性好,减少了酸碱活性炭等辅料消耗,大大降低了生产成本,避免了制备没食子酸过程中造成的高浓度污水排放,减轻工业废水处理压力,有利环境治理与保护。

    五倍子直接制备没食子酸丙酯新工艺

    公开(公告)号:CN101781216A

    公开(公告)日:2010-07-21

    申请号:CN200910226621.0

    申请日:2009-12-10

    Abstract: 一种五倍子直接制备没食子酸丙酯新工艺,以五倍子角倍或肚倍为原料,经正丙醇在室温下浸提、活性炭和精硅藻土吸附剂脱色,在酸性催化剂催化下与过饱和正丙醇通过化学反应得粗品,然后经精制干燥而成。本发明采用五倍子原料与正丙醇反应制备没食子酸丙酯,产品得率高、杂质少、产品食用药用安全性好,减少了酸碱活性炭等辅料消耗,大大降低了生产成本,避免了制备没食子酸过程中造成的高浓度污水排放,减轻工业废水处理压力,有利环境治理与保护。

    一种光敏材料2,3,4,4’-四羟基二苯甲酮的合成方法

    公开(公告)号:CN101747169A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200910226628.2

    申请日:2009-12-14

    Abstract: 本发明提供一种光敏材料2,3,4,4’-四羟基二苯甲酮的合成方法,是将焦性没食子酸与对羟基苯甲酸按摩尔比1∶1.0-1.5混合放入搪瓷反应罐,加入4-6倍复合催化剂,在60-120℃反应2-10h,冷却后过滤,滤饼分别用碱性溶液和净化水洗涤两次,结晶物20-40%乙醇溶解结晶物重结晶,结晶物离心过滤,净化水洗涤,在40-50℃温度条件下真空干燥即得2,3,4,4’-四羟基二苯甲酮成品。本发明合成原料焦性没食子酸由天然化合物没食子酸脱羧生成,易于制备,且合成工艺流程短,生产成本较低,对环境影响较小。

    一种食用单宁酸多级膜分离生产方法

    公开(公告)号:CN102516328A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110417869.2

    申请日:2011-12-15

    Abstract: 本发明提供一种食用单宁酸多级膜分离生产方法,是将五倍子原料粗碎,过筛,加入纯化水加热回流,控制浸提温度40~50℃,浸提时间6~12小时,过滤;滤液先过微滤膜,微滤透析液再过卷式超滤膜,超滤浓缩液去喷雾干燥而成,超滤透析液再过反渗透膜,透析液作浸提工艺用水,截留的小分子物质浓缩液作没食子酸生产原料。本发明采用多级膜分离技术处理五倍子浸提液,减少原工艺单效浓缩、冷冻澄清、溶剂萃取、溶剂回收等多个环节,生产工艺节能环保,工业废水实现零排放。

    一种超滤膜分离富集生产倍花单宁酸的方法

    公开(公告)号:CN102516327A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110417867.3

    申请日:2011-12-15

    CPC classification number: Y02P20/126

    Abstract: 一种超滤膜分离富集生产倍花单宁酸的方法,将倍花原料加入纯化水在32~35℃下浸提时间3~4小时,然后经过滤,精滤,过卷式超滤膜系统分离,喷雾干燥而成。本发明采用低温快速浸提控制倍花单宁酸转化没食子酸速率,提高浸提液中单宁酸浓度,浓缩倍数可达9~12倍,单宁酸含量达81~89%,倍花净料产品得率22.4~26.6%,而且生产工艺节能环保,生产成本大大降低,产品质量稳定性好。

    没食子酸正辛酯过量酯化生产工艺

    公开(公告)号:CN101781214A

    公开(公告)日:2010-07-21

    申请号:CN200910226616.X

    申请日:2009-12-10

    Abstract: 一种没食子酸正辛酯过量酯化生产工艺,由没食子酸原料和正辛醇在有机磺酸催化剂作用下进行酯化反应,滤液减压蒸发浓缩,加入环己烷进行重结晶,用纯净水洗涤滤物直至PH为6.0-7.0,然后真空干燥即得没食子酸正辛酯成品。本发明可以显著缩短酯化反应时间,反应转化率也较高;省去减压高温蒸馏过程,减少了高温对反应产生产物的破坏;正辛醇既是反应物又是反应用溶剂,降低了生产成本。

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