一种采用微通道分级分离纤维素的方法

    公开(公告)号:CN109232749A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810960739.5

    申请日:2018-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种采用微通道分级分离纤维素的方法,包括以下步骤:(1)将微米或纳米长度的纤维素配置成纤维素悬浊液,并使样品完全分散;(2)将纤维素通过注射泵泵入到微通道中;(3)通过注射泵控制流速,使不同粒径、长度范围的纤维素分别从微通道的不同出口流出。本发明解决了现有技术无法对纳米纤维素分级分离的问题,分级分离工艺简单,易于实施,能量消耗小,快速简便,可持续生产。

    一种纯物理方法制备纳米纤维素纤丝的方法及其纳米纤维素纤丝

    公开(公告)号:CN108978292B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201810676953.8

    申请日:2018-06-27

    Abstract: 本发明属于植物纤维材料领域,公开了一种纯物理方法制备纳米纤维素纤丝的方法及其纳米纤维素纤丝。本发明方法包括以下步骤:(1)使用精细切割磨通过干法高频切割将纤维素原料切割成粉末;(2)将步骤(1)的粉末配制成纤维素分散液,进行微细化磨浆,得到纤维素浆液;(3)将纤维素浆液进行高强微射流均质处理,得到纳米纤维素纤丝。本发明方法制备得到的纳米纤维素纤丝的直径为15~60nm,长径比的范围为40~200;与化学法相比,长度切断较少,拥有较长的长度,且无化学试剂残留,可应用于食品、医药、材料、化工等领域。本发明方法采用纯机械法制备纳米纤维素纤丝,制备过程绿色环保,没有产生废水,对环境友好,而且工艺简单。

    一种纯物理方法制备纳米纤维素纤丝的方法及其纳米纤维素纤丝

    公开(公告)号:CN108978292A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810676953.8

    申请日:2018-06-27

    Abstract: 本发明属于植物纤维材料领域,公开了一种纯物理方法制备纳米纤维素纤丝的方法及其纳米纤维素纤丝。本发明方法包括以下步骤:(1)使用精细切割磨通过干法高频切割将纤维素原料切割成粉末;(2)将步骤(1)的粉末配制成纤维素分散液,进行微细化磨浆,得到纤维素浆液;(3)将纤维素浆液进行高强微射流均质处理,得到纳米纤维素纤丝。本发明方法制备得到的纳米纤维素纤丝的直径为15~60nm,长径比的范围为40~200;与化学法相比,长度切断较少,拥有较长的长度,且无化学试剂残留,可应用于食品、医药、材料、化工等领域。本发明方法采用纯机械法制备纳米纤维素纤丝,制备过程绿色环保,没有产生废水,对环境友好,而且工艺简单。

    一种提高果汁饮料稳定性的方法

    公开(公告)号:CN109123257A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810838644.6

    申请日:2018-07-27

    CPC classification number: A23L2/02 A23L2/62 A23V2002/00 A23V2250/5108

    Abstract: 本发明公开了一种提高果汁饮料稳定性的方法,在果汁液中加入纳米纤维素,置于剪切机中进行剪切,所述纳米纤维与果汁液的体积比为30%‑70%。所述纳米纤维素为采用杨木浆、桉木浆或蔗渣浆制备而成的纳米纤维素;所述剪切的转速为2000‑20000rpm,剪切时间为1‑20min。本发明的方法能够显著改善果汁饮料的稳定性,而且制作方法简单、成本低廉,在有颗粒悬浮的果汁饮料中将会有很好的应用前景,同时纳米纤维素作为一种功能性膳食纤维能够带来明显的经济效益与社会效益。

    一种提高乳制品粘稠度的方法

    公开(公告)号:CN109090246A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810896755.2

    申请日:2018-08-08

    Abstract: 本发明属于食品加工技术领域,公开了一种提高乳制品粘稠度的方法。本发明方法包括如下步骤:将纤维原料进行疏解、离心、分散、生物酶处理、研磨及均质后得纳米纤维素,然后将纳米纤维素添加到牛奶中经剪切、发酵后,得到粘稠的酸奶。本发明方法通过将纳米纤维素添加到牛奶中进行发酵从而获得粘稠度较高的酸奶,粘稠度可高达7342.6mPa·s。本发明方法能够显著改善乳制品的粘稠度,而且制作方法简单、成本低廉,应用前景较好。同时纳米纤维素属于非营养物质,不被人体消化吸收,不为人体提供能量,同时还具有促进肠道蠕动,改善肠道菌群生态平衡,预防高血压、高血脂等功效,作为一种功能性膳食纤维能够带来明显的经济效益与社会效益。

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