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玫瑰精油提取新工艺的研究及相关动物实验探讨

玫瑰是一种良好的观赏植物和经济植物,其天然提取物——玫瑰浸膏和玫瑰精油作为一种高档香料和食品添加剂,具有良好的市场前景。目前提取玫瑰浸膏和精油的方法主要是水蒸气蒸馏和有机溶剂萃取两种方法,本文在传统方法的基础上,采用了目前比较先进的超临界萃取等提取方法,确定了一条玫瑰的保藏、加工、制取玫瑰浸膏和玫瑰的工艺路线,并对提取的工艺条件进行了初步研究,其主要内容如下:1、玫瑰采摘后一段时间后香味成分要大量减小。使用盐水,乙醇对玫瑰鲜花浸泡48小时后提取玫瑰精油,得率与刚采摘的鲜花提取精油比较,结果显示得率并未明显减小因此确定这两种方法都可用于玫瑰的保藏。2、在对玫瑰进行初级加工的工艺选择中,确定用乙醇对玫瑰进行24小时浸提处理,浸提后的溶液在75℃下浓缩这一方案。3、在有机溶剂制取玫瑰浸膏工艺的中,分别使用乙醚、石油醚对玫瑰浓缩液萃取,分液后浓缩成浸膏,结果显示,石油醚制取浸膏得率为1‰,而乙醚得率为3‰。4、用CO_2超临界萃取先将醇  (本文共46页) 本文目录 | 阅读全文>>

《江苏化工》1999年06期
江苏化工

超临界萃取设备

列入天津市重大高新技术产业化项目的天津广夏(集团)有限公司超临界萃取项目日前在天津北辰区正式投产。由天...  (本文共1页) 阅读全文>>

长春工业大学
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CO_2超临界萃取工艺优化及其测控技术研究

超临界流体萃取是以高压、高密度的超临界流体为萃取剂,从液体或固体中提取高沸点或热敏性的有效成分,以达到分离或纯化为目的的一项新型提取技术。超临界流体萃取是一种无污染提取技术,被广泛应用在食品和化学工业。超临界流体萃取技术虽然在许多方面已得到应用,但还远没有发挥其应有的作用。萃取过程中溶剂萃取性能受温度、压力、流量等参数的影响。本文以CO_2超临界萃取过程为研究对象,针对温度和压力两个被控变量的建模、优化与控制问题进行了深入研究,主要研究内容与创新工作如下:第一,采用非等间隔灰色优化模型描述非线性温度-压力模型的线性部分;使用Peng-Robinson状态方程描述非线性温度-压力模型的非线性部分。讨论了非线性温度-压力模型的输入输出解耦条件,提出了此类系统的状态与输出变换方法,使不可输入/输出解耦系统转变为可干扰解耦系统,实现了温度和压力的完全解耦,并对其进行了解耦PID控制。第二,针对超临界流体萃取过程中的参数优化问题,开展了基...  (本文共124页) 本文目录 | 阅读全文>>

长春工业大学
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超临界萃取工艺及其测控技术的研究

CO_2超临界萃取技术是一种新型的绿色技术,自从出现以来就引起了人们广泛的关注,目前已经在石油、医药等行业进行了实际的应用并且得到了各行各业的广泛认可。对比以往的研究资料发现影响超临界萃取工艺的因素有多种,例如:温度、压力、溶剂流量、物料属性等。本文以五味子萃取为研究对象探究超临界萃取工艺过程中的显著影响因素,并探索一个最优的实验条件,并对超临界萃取控制过程进行了建模与仿真验证,使萃取率尽可能的达到最高状态。本文主要工作如下:本文在阐述CO_2超临界萃取工艺的基础上,分析了五味子的营养保健价值及应用前景,确定了以CO_2超临界萃取五味子工艺过程控制作为研究对象。对比分析了人们在植物油提炼中的水剂法、浸出法、压榨法等几种常用方法各自的特点,并对传统方法的优劣进行了总结概括并且与超临界萃取进行了对比分析,进而通过实验分析了温度、压力、CO_2流量等单因素对CO_2超临界萃取过程的影响,确定了CO_2超临界萃取工艺过程给定参数的最优值...  (本文共71页) 本文目录 | 阅读全文>>

长春工业大学
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五味子超临界萃取系统控制技术的研究

超临界萃取技术是化工提取领域的一项新兴重要工艺,利用溶剂处于临界温度和临界压力之上,具有极强溶解能力的原理来提取分离有效成分。这种方法因其绿色健康、高效无毒、经济、可循环利用等优点正受到越来越多人的关注,超临界CO_2萃取技术在食品、化工、医药等行业得到了广泛的应用。但是超临界萃取技术现在面临着诸多问题,如设备自动化程度不高、萃取不同物料的最佳工艺参数的不准确、萃取温度、压力或流量控制效果较差等,它们严重影响萃取物的得率和萃取质量。因此,增加系统的自动化程度和系统的控制精度,对超临界萃取技术的工业化应用和节能降耗都有重要作用。本文分析了超临界萃取技术的原理和特点,以实验室HA221-40-11型超临界萃取设备为实验研究对象,通过对超临界萃取工艺流程进行分析,确定了萃取温度、萃取压力、CO_2流量和萃取时间四个影响萃取过程的主要工艺参数。依据RBF神经网络良好的逼近能力和快速的学习能力,以五味子为萃取原料,利用超临界萃取装置进行实...  (本文共63页) 本文目录 | 阅读全文>>

《煤炭转化》1960年10期
煤炭转化

煤的超临界萃取研究

本文从超临界萃取原理、溶剂体系、萃取过程中的化学反应、萃取动力学...  (本文共9页) 阅读全文>>