1 |
一种柚子皮叶黄素的提取方法 |
CN201511033919.1 |
2015-12-29 |
CN106928112A |
2017-07-07 |
蒋正红 |
本发明公布了一种柚子皮叶黄素的提取方法,本发明针对在传统工艺中提取叶黄素的烘干过程的高温会使叶黄素大量的损失,严重制约了叶黄素产品质量的弊端,提供了采用四氢呋喃直接萃取法对柚子皮中的叶黄素进行提取,很大程度上减少了叶黄素的损失,工艺易操作,适合农产品的粗加工,可提高农产品的价值,增加农民收益。 |
2 |
一种柑橘皮叶黄素的提取方法 |
CN201510889515.6 |
2015-12-07 |
CN106831519A |
2017-06-13 |
宁发子; 万雪峰 |
本发明公布了一种柑橘皮叶黄素的提取方法,本发明针对在传统工艺中提取叶黄素的烘干过程的高温会使叶黄素大量的损失,严重制约了叶黄素产品质量的弊端,提供了采用四氢呋喃直接萃取法对柑橘中的叶黄素进行提取,很大程度上减少了叶黄素的损失,工艺易操作,适合农产品的粗加工,可提高农产品的价值,增加农民收益。 |
3 |
一种提取螺旋藻中活性物质的方法 |
CN201710047019.5 |
2017-01-22 |
CN106810483A |
2017-06-09 |
郑允权; 李继雨; 莫柳达; 黄剑东; 郭养浩 |
本发明提供了一种提取螺旋藻中活性物质的方法,采用螺旋藻为原料,依次采用不同极性有机溶剂提取,分步提取β‑胡萝卜素、叶黄素、叶绿素和藻蓝蛋白。目前螺旋藻主要用于提取藻蓝蛋白,本发明能充分利用螺旋藻,延伸了螺旋藻深加工的产业链,将产生更高的经济效益。 |
4 |
用最简单的水醇法从万寿菊花提取叶黄素 |
CN201611233426.7 |
2016-12-28 |
CN106748945A |
2017-05-31 |
刘翠林 |
国内外传统和现行的从万寿菊花提取叶黄素大多采用有毒有机溶剂提取精制所得的叶黄素即害人又污染环境,本发明用最简单水醇法从万寿菊花提取得叶黄素对人高度安全,对环境友好,方法特别简单。 |
5 |
从万寿菊提取物制备叶黄素的方法 |
CN201611066197.4 |
2016-11-28 |
CN106588733A |
2017-04-26 |
代刚; 王晓云; 周文婷; 段晓玲; 孙丹; 周先艳 |
本发明公开了一种从万寿菊提取物制备叶黄素的方法,包括如下步骤:a.将万寿菊提取物放入醇液,混合均匀后形成混合液x,每1ml的醇液放入万寿菊提取物的质量是1~7g;b.向混合液x中匀速的加入浓度为30%~50%碱液进行皂化反应;c.皂化反应结束后,得到皂化物,然后分三次用不同浓度的醇类水溶液洗涤皂化物,最后得到晶体y;d.将得到的晶体y放到20~40℃的真空中进行干燥。解决现有技术制备出的叶黄素晶体纯度低、制备过程使用的溶剂有毒害以及制备工艺复杂的问题。 |
6 |
虾青素的提取方法 |
CN201610966719.X |
2016-11-05 |
CN106518746A |
2017-03-22 |
孙明杰 |
本发明提供一种虾青素的提取方法,包括下列顺序步骤:将经过酸炼工艺处理后的虾壳过滤除杂,调整过滤液PH=5后,引入电渗析器除盐水箱,进行七级离子交换膜电渗析器脱盐;将从电渗析出来的粗虾壳浸泡水调整PH=7后,泵入装有硅藻土的恒压过滤机进行过滤除杂;经过除杂的虾壳泵入由20组反渗透复合膜组成的反渗透装置进行浓缩;脱色、蒸发浓缩、结晶、干燥等工艺得到虾青素产品,虾青素的提取工艺相对于现有的工艺,操作方便,易实现工业化生产,通过对电渗析除盐后的虾壳进行助滤剂恒压过滤,将其中的绝大部分杂质去除,通过反渗透膜法浓缩,可将原虾壳中虾青素的浓度提高三倍以上,产品收率高,纯度高。 |
7 |
一种提高辣椒红素含量及吸光比的方法 |
CN201610849171.0 |
2016-09-26 |
CN106497138A |
2017-03-15 |
田瑞玲; 何志芳; 陈素芳; 李增友; 顾民; 高立杰 |
本发明公开了一种提高辣椒红素含量及吸光比的方法,包括①溶解:将辣椒红素与溶剂溶解,得溶解液;②吸附:向溶解液中加入吸附剂;③过滤:将得到的液体过滤,收集滤液1和滤渣1,洗涤滤渣1得洗涤液1和滤渣2,洗涤液1与滤液1合并,得滤液2;④蒸发浓缩:将滤液2蒸发浓缩得低含量及低吸光比的辣椒红素,将所得液体回用;⑤洗脱:将滤渣2洗脱,得到洗脱液和滤渣3;⑥后处理:将洗脱液减压蒸发浓缩并脱味,得高含量及高吸光比辣椒红素,将所得液体回用;⑦硅胶回收:将滤渣3烘干、活化。本发明提供了一种高含量、高吸光比的辣椒红素的方法。 |
8 |
一种从雨生红球藻提取虾青素的方法 |
CN201610763156.4 |
2016-08-30 |
CN106467479A |
2017-03-01 |
卢哲; 宋立荣; 张姚 |
本发明公开了一种从雨生红球藻提取虾青素的方法,利用本发明提供的方法,雨生红球藻细胞壁破除率高,效率高,操作方便,设备简单,安全可靠,适用于雨生红球藻虾青素的定量工作。相对于国标的研磨法而言,研磨过程中虾青素损失严重并无法提取完全,不同规格配比的锆珠的加入使得雨生红球藻细胞破碎完全,破碎率可达95%以上,虾青素提取率达95%以上。 |
9 |
制备β-胡萝卜素晶体的方法 |
CN201610644306.X |
2016-08-09 |
CN106278978A |
2017-01-04 |
李翔宇; 汪志明; 陆姝欢; 田勇; 周强; 易德伟 |
制备β-胡萝卜素晶体的方法,包括如下步骤:(1) 将微生物菌种接种发酵,(2) 将发酵液进行固液分离,得到湿菌体;(3) 将湿菌体干燥后得到干菌体;(4) 使用有机溶剂对干菌体进行萃取;(5) 固液分离后得到萃取液;(6) 萃取液经蒸发结晶得到结晶母液;(7) 结晶母液经过固液分离,得到粗湿晶体;(8) 粗湿晶体经有机溶剂洗涤后,真空干燥得到β-胡萝卜素晶体;步骤燥。本发明在干燥、固液分离和蒸发结晶的步骤中,部分或者全部添加抗氧化剂,降低了提取过程中β-胡萝卜素的损失,提升了β-胡萝卜素的收率,同时制得的β-胡萝卜素晶体纯度更高,品质更好。(3)中,先在湿菌体中加入抗氧化剂,再进行干 |
10 |
一种太阳能电池用光敏染料的制备方法 |
CN201610636356.3 |
2016-08-05 |
CN106243076A |
2016-12-21 |
雷春生; 王龙 |
本发明涉及一种太阳能电池用光敏染料的制备方法,属于光敏染料技术领域。针对人工合成染料含有贵金属元素,合成过程复杂,分离困难,成本高,且污染环境的问题,本发明提供了一种太阳能电池用光敏染料的制备方法,本发明采用葡萄皮和胡萝卜为原料,提取高纯花青素和β-胡萝卜素,并分别配置成染料溶液,将两种染料溶液混合,最后调节混合染料pH,制得太阳能电池用光敏染料,本发明采用天然染料代替人工合成染料,其来源广泛,提取方法简单,成本低廉,摩尔吸光系数高,且无环境污染,本发明制得的复合染料共敏化电极敏化速率快,吸收光谱宽,制成太阳能电池光电转化效率高,是一种优良的光敏染料。 |
11 |
从雨生红球藻中提取虾青素的方法 |
CN201610303101.5 |
2016-05-10 |
CN105859601A |
2016-08-17 |
冯嵬; 朱明辉 |
本发明公开了一种从雨生红球藻中提取虾青素的方法,本发明采取较为简单的酸处理作为藻细胞壁的破壁方法结合易溶于虾青素的脂溶性溶剂二甲基亚砜,经过对酸处理破壁方法的因素优化得出,当盐酸浓度为4M、雨生红球藻粉和盐酸比(w/v)为1:40,80℃前处理5min时,再用二甲基亚砜作为萃取溶剂提取率达到最大为0.2%?0.5%。为了进一步提高虾青素提取率,采用两种破壁方法—酸处理破壁法与超声破壁法联用的策略,达到较好效果,虾青素提取率达到0.4%?0.7%。 |
12 |
胡萝卜中β-胡萝卜素的提取方法 |
CN201610283104.7 |
2016-05-03 |
CN105801461A |
2016-07-27 |
莫肯堂 |
本发明提供胡萝卜中β?胡萝卜素的提取方法,将胡萝卜打浆、离心、超声波提取、蒸发、纯化得到β?胡萝卜素;该方法操作简单、时间短,安全无毒,不受环境和时间限制,适应性广,得到的β?胡萝卜素平均纯度高达90%。 |
13 |
一种胡萝卜松的制作方法 |
CN201610036954.7 |
2016-01-20 |
CN105685866A |
2016-06-22 |
黄族和 |
本发明公开了一种胡萝卜松的制作方法,包括水洗、破碎、脱水、调味、烘干、炒制、搓丝等步骤,在调味步骤中,是将汁液分离后的胡萝卜物料称重后置于容器中,以物料为基数,加入食盐2%~3%,砂糖13%~15%,谷氨酸钠4%~6%,大豆油2%~4%,老酒7%~8%,干贝素0.1%~0.2%,边加热边搅拌,待物料达到70~90℃时,取出物料;在搓丝步骤中,是将炒制后的物料进行搓丝处理,使粘团的物料搓成丝状松散体,形成胡萝卜松。该方法通过将胡萝卜加工成胡萝卜松,消除了胡萝卜中的特殊味道,使胡萝卜成为人们喜爱的即食食品,同时还能衍生出若干个联产品,以最大限度地提高胡萝卜的利用价值和经济效益。 |
14 |
一种提高脂溶性色素含量的方法 |
CN201510986148.1 |
2015-12-25 |
CN105504866A |
2016-04-20 |
徐美利; 杨龙奎; 李乾丽; 安晓东; 连运河 |
本发明涉及一种提高脂溶性色素含量的方法,包括以下步骤:(1)向原料脂溶性色素中添加钙化试剂,搅拌反应;(2)钙化反应结束后加溶剂混合,得到反应液进行提取;(3)反应液降温后进行固液分离,分别收集清液和固体;(4)所述清液进行浓缩脱味得高含量脂溶性色素;固体进行干燥,得到脂肪酸钙。本发明可将脂溶性色素产品的色素成分提高2倍以上,含量回收率高于95%,得到的脂肪酸钙中脂肪酸含量大于80%。整个分离纯化过程步骤少,收率高,经济效益较好。 |
15 |
一种柑橘皮叶黄素的提取方法 |
CN201510904712.0 |
2015-12-09 |
CN105503682A |
2016-04-20 |
陈林 |
本发明公布了一种柑橘皮叶黄素的提取方法,本发明针对在传统工艺中提取叶黄素的过程中高温会使叶黄素大量的损失,严重制约了叶黄素产品质量的弊端,提供了采用6#溶剂油作为提取剂并采用微波辅助对柑橘中的叶黄素进行提取,很大程度上减少了叶黄素的损失,与传统的溶剂浸提法相比,提取时间大大缩短,提取率较高。 |
16 |
一种去除脂溶性天然提取物中苯并[α]芘的方法 |
CN201510801297.6 |
2015-11-19 |
CN105481745A |
2016-04-13 |
连运河; 杜精精; 安晓东; 段志鹏; 王沙沙 |
本发明公开了一种去除脂溶性天然提取物中苯并[α]芘的方法,本发明的方法是向天然提取物粗产品中加入适当溶剂得到混合物料;将混合物料加热,搅拌均匀,冷却、分层后使上下层分离,得到沉淀物与滤液;沉淀物用少量溶剂洗涤,得到洗涤产品与洗涤液;洗涤后的产品,低温脱除溶剂得到成品;滤液和洗涤液直接作为溶剂循环使用。本方法将天然提取物粗产品纯化和苯并[α]芘去除一步完成,是一种简单高效、切实可行、易于工业化应用的新方法。 |
17 |
一种利用溶剂分级结晶分离虾青素单双酯的方法 |
CN201510817376.6 |
2015-11-21 |
CN105418472A |
2016-03-23 |
薛长湖; 周庆新; 徐杰; 王静凤; 李兆杰; 杨澍; 姜晓明 |
本发明提供一种利用溶剂分级冷却结晶制备虾青素单酯和虾青素双酯的方法,选用低级脂肪醇在适当加热的条件下对虾青素酯粗提物中各组分具有较好的溶解性,而随着温度的降低,对不同极性的组分的溶解度变化差异较大,若在醇中加入适量的水,则可使溶剂的极性发生变化,更有利于虾青素酯的分离,而且,由于甘油和水的无限混溶性,使得虾青素酯粗提物中的甘油更容易被除去,同时,水的存在更利于除去体系中的高极性杂质,如:叶绿素及其盐,脂肪酸盐等。而醇对脂肪酸具有良好的溶解性,使得脂肪酸也可被除去。由此可见,利用饱和低级脂肪醇的复合溶剂对虾青素酯粗提物进行分级结晶分离,可获得良好的分离效果。本工艺流程简单,无污染,易于工业化。 |
18 |
一种原位富集制备天然玉米黄素制备的方法 |
CN201410038945.2 |
2014-01-27 |
CN104803901A |
2015-07-29 |
邹汉法; 靳艳; 张宇 |
本发明涉及天然玉米黄素的制备方法,具体地说是从植物中提取、皂化制备天然玉米黄素,利用固体吸附剂原位富集玉米黄素,干燥后得到纯度较高的天然玉米黄素。本发明采用固体吸附剂原位富集玉米黄素的方法,可大量减少水和有机溶剂的用量,工艺简单、效率高、易于工业放大,可应用于食品、保健食品、药品、化妆品等领域,具有良好的工业应用前景。 |
19 |
一种制备叶黄素晶体的方法 |
CN201180032448.6 |
2011-12-31 |
CN103402956B |
2015-06-17 |
卢庆国; 连运河; 苏学辉; 安晓东; 程远欣; 齐立军 |
一种制备叶黄素晶体的方法,包括:用正己烷溶解含有叶黄素酯的植物提取物,过滤;用丙酮溶解滤饼,过滤并收集滤饼;将滤饼与大豆油和乙醇混合均匀;用碱性水溶液皂化,皂化后滴加酸性溶液至混合物呈酸性,减压浓缩得到膏状物质;向膏状皂化产物中加入正己烷,静置后固液分离;用去离子水洗涤固体物质;向洗涤后的固形物中加入混合溶剂,搅拌溶解;再加入正己烷后静置重结晶。本发明采用有机溶剂处理植物提取物,去除非叶黄素酯类化合物,可以提高皂化反应的效率;皂化液在酸性的条件下采用减压浓缩,然后用有机溶剂萃取,节约用水;采用混合溶剂纯化叶黄素晶体,显著地提高叶黄素晶体的纯度及反式叶黄素所占比例。 |
20 |
一种高含量玉米黄素的制备方法 |
CN201210241214.9 |
2012-07-12 |
CN102746203B |
2014-08-27 |
邵斌; 张莉华; 许新德; 孙晓霞 |
本发明公开了一种高含量玉米黄素的制备方法。现有的制备方法中,有的使用到一些有毒的有机溶剂;有的需要多步结晶过程;有的反应时间长,温度高,产品的收率比较低,不适于工业化生产。本发明以叶黄素晶体或其脂肪酸酯为反应原料,利用异构化反应得到玉米黄素,其特征在于,所述的异构化反应使用由有机碱催化剂和助催化剂组成的混合催化剂,所述的助催化剂为钯炭。本发明的工艺路线简单,反应温度低,反应时间短,产品纯度好、收率高,适合于工业化生产,并且产品中无有毒有害的有机溶剂残留,适于作为食品添加剂或药物使用。 |