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利用菌落消除大米中金属离子的加工方法

阅读:2发布:2020-08-08

专利汇可以提供利用菌落消除大米中金属离子的加工方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 提供了一种利用菌落消除大米中 金属离子 的加工方法,将大米逐一通过含有混合霉菌和沟戈登氏菌的混合溶液中进行搅拌清洗,在混合溶液中加入洗脱剂,并且搅拌时 温度 控制在30℃-45℃,本发明加工方法合理,效率搞、工艺简单、成本低,能够在最优成本下,最大化的去除大米中含有的金属离子。,下面是利用菌落消除大米中金属离子的加工方法专利的具体信息内容。

1.利用菌落消除大米中金属离子的加工方法,其特征在于,将大米逐一通过含有混合霉菌和沟戈登氏菌的混合溶液中进行搅拌清洗,在混合溶液中加入洗脱剂,并且搅拌时温度控制在30℃-45℃。
2.根据权利要求1所述的利用菌落消除大米中金属离子的加工方法,其特征在于,所述洗脱剂为1,2-二羟基丙烷和基乙酸混合加入到乙醇溶液中混合搅拌均匀,按照质量比为
1:2:5的比例在120℃下加热共熔,冷却后得到半透明液体即为洗脱剂。
3.根据权利要求1所述的利用菌落消除大米中金属离子的加工方法,其特征在于,所述混合霉菌为根霉菌与黑曲霉、黄青霉、微黑根霉、芽枝霉中的一种或者多种霉菌混合物。
4.根据权利要求1所述的利用菌落消除大米中金属离子的加工方法,其特征在于,具体操作步骤如下:
S01:第一级搅拌清洗
将制取得到的混合霉菌加入到氢化钠溶液中,并且加入少量的离子,将PH值调到
7.2-8.3之间,称取一定量的原料加入到混合溶液中,加入洗脱剂,控制温度在30℃-45℃,混合搅拌0.5h后,去除漂浮物,并且将原料过滤;
S02:第二级搅拌清洗
将步骤S01过滤后的原料加入到氯化钠溶液中,加入去离子水,将PH值调到3.3-4.5之间,在加入一定量的沟戈登氏菌,加入洗脱剂,控制温度在30℃-35℃,混合搅拌1h后,去除漂浮物,并且将原料过滤;
S03:第三级离心清洗
将步骤S02中得到的清洗后过滤的原料加入到离心机内,再加入混合有趋磁细菌的去离子水,对原料进行离心洗涤4-5次;
S04:干燥
将步骤S03中洗涤后的原料沉淀、过滤,再加入干燥室内,恒温85℃-95℃进行干燥处理。
5.根据权利要求4所述的利用菌落消除大米中金属离子的加工方法,其特征在于,在上述步骤S01和步骤S02中,选用5%-10%的氢氧化进行PH值调节。
6.根据权利要求4所述的利用菌落消除大米中金属离子的加工方法,其特征在于,所述步骤S01中的搅拌速率为65-85r/min,所述步骤S02中的搅拌速率为65-85r/min,所述步骤S03中的离心速率为85-120r/min。

说明书全文

利用菌落消除大米中金属离子的加工方法

技术领域

[0001] 本发明主要涉及大米中金属离子去除的技术领域,具体涉及利用菌落消除大米中金属离子的加工方法。

背景技术

[0002] 食品安全问题越来越得到关注,重金属污染农作物田地始终是一个严峻的问题。大米是我国许多地区居民主食,然而,目前我国市售大米随机抽样结果表明,大约10%大米中金属含量超标,大量的技术离子含量超标,会对人体造成各种伤害,使人体易引发多种不通的健康疾病
[0003] 为了防止农作物技术含量超标,通过采用两种方法,一是从外源环境入手,修复金属污染土壤;二是 从金属污染产品自身出发,通过加工技术控制农产品中的金属含量。
[0004] 但以上方法去除效率低、工艺复杂、成本高等缺点限制了其在实际生产中的应用,基于此,需要研制一种全新的去除大米成分中金属含量的方法,主要在产出的大米产品去除产量超标的金属离子,实现绿色高效无污染的去除大米中含有的金属离子的目的。

发明内容

[0005] 本发明主要提供了一种利用菌落消除大米中金属离子的加工方法,用以解决上述背景技术中提出的,现有去除大米中金属离子的方法效率低、工艺复杂的缺点。
[0006] 本发明解决上述技术问题采用的技术方案为:利用菌落消除大米中金属离子的加工方法,将大米逐一通过含有混合霉菌和沟戈登氏菌的混合溶液中进行搅拌清洗,在混合溶液中加入洗脱剂,并且搅拌时温度控制在30℃-45℃。在东北大学硕士学位论文---沟戈登氏菌吸附重金属离子的实验分析,清晰的指出沟戈登氏菌在30℃下,能够在最初的三分钟内,对Cu2+、Pb2+和Hg2+实现最大化的吸收,吸附率达到80%以上。
[0007] 所述洗脱剂为1,2-二羟基丙烷和基乙酸混合加入到乙醇溶液中混合搅拌均匀,按照质量比为1:2:5的比例在120℃下加热共熔,冷却后得到半透明液体即为洗脱剂。将1,2-二羟基丙烷和氨基乙酸与乙醇混合后,能够将吸取金属Cr6+析出。
[0008] Cd,Ni,Pb,芽枝霉可以吸附Cu。 所述混合霉菌为根霉菌与黑曲霉、黄青霉、微黑根霉、芽枝霉中的一种或者多种霉菌混合物。在生物吸附剂的种类中,已经介绍了根霉菌能够吸附Ag,Au,Cd,Cr,Cu,Pb,Hg,Mn,Ni,U,Th,Zn离子,黑曲霉能够吸附Au,Cu,黄青霉能够吸附Cd,Cu,Hg,Pd,Zn,微黑根霉可以吸附具体操作步骤如下:
S01:第一级搅拌清洗
将制取得到的混合霉菌加入到氢化钠溶液中,并且加入少量的离子,将PH值调到
7.2-8.3之间,称取一定量的原料加入到混合溶液中,加入洗脱剂,控制温度在30℃-45℃,混合搅拌0.5h后,去除漂浮物,并且将原料过滤;
通过根霉菌与黑曲霉、黄青霉、微黑根霉、芽枝霉中的一种或者多种混合,可以有效吸附Ag,Au,Cd,Cr,Cu,Pb,Hg,Mn,Ni,U,Th,Zn离子,并且以悬浮瓢状物的形式悬浮在水面;
S02:第二级搅拌清洗
将步骤S01过滤后的原料加入到氯化钠溶液中,加入去离子水,将PH值调到3.3-4.5之间,在加入一定量的沟戈登氏菌,加入洗脱剂,控制温度在30℃-35℃,混合搅拌1h后,去除漂浮物,并且将原料过滤;
沟戈登氏菌在30℃下,能够在最初的三分钟内,对Cu2+、Pb2+和Hg2+实现最大化的吸收,吸附率达到80%以上,沟戈登氏菌能够将Cu2+、Pb2+和Hg2+吸收,并且以悬浮瓢状物的形式悬浮在水面;
S03:第三级离心清洗
将步骤S02中得到的清洗后过滤的原料加入到离心机内,再加入混合有趋磁细菌的去离子水,对原料进行离心洗涤4-5次;
在天津大学的“趋磁细菌吸附水相中重金属离子研究”文献中,在羟基和磷酸基、羧基和胺基、羟基和胺基分别在吸附Au3+、Cu2+、Ni2+过程中,发挥主要作用;
S04:干燥
将步骤S03中洗涤后的原料沉淀、过滤,再加入干燥室内,恒温85℃-95℃进行干燥处理。
[0009] 进一步的,在上述步骤S01和步骤S02中,选用5%-10%的氢氧化进行PH值调节。
[0010] 进一步的,所述步骤S01中的搅拌速率为65-85r/min,所述步骤S02中的搅拌速率为65-85r/min,所述步骤S03中的离心速率为85-120r/min。
[0011] 与现有技术相比,本发明的有益效果为:本发明加工方法合理,效率搞、工艺简单、成本低,能够在最优成本下,最大化的去除大米中含有的金属离子。
[0012] 以下将结合具体的实施例对本发明进行详细的解释说明。

具体实施方式

[0013] 现详细说明本发明的多种示例性实施方式,该详细说明不应认为是对本发明的限制,而应理解为是对本发明的某些方面、特性和实施方案的更详细的描述,在不背离本发明的范围或精神的情况下,可对本发明说明书的具体实施方式做多种改进和变化,这对本领域技术人员而言是显而易见的。由本发明的说明书得到的其他实施方式对技术人员而言是显而易见得的。本申请说明书和实施例仅是示例性的。实施例
[0014] S01:第一级搅拌清洗将制取得到的混合霉菌加入到氢氧化钠溶液中,并且加入少量的离子水,用5%-10%的氢氧化钙,将PH值调到7.2-8.3之间,称取一定量的原料加入到混合溶液中,加入洗脱剂,控制温度在30℃-45℃,混合搅拌0.5h后,去除漂浮物,并且将原料过滤;
通过根霉菌与黑曲霉、黄青霉、微黑根霉、芽枝霉中的一种或者多种混合,可以有效吸附Ag,Au,Cd,Cr,Cu,Pb,Hg,Mn,Ni,U,Th,Zn离子,并且以悬浮瓢状物的形式悬浮在水面;
S02:第二级搅拌清洗
将步骤S01过滤后的原料加入到氯化钠溶液中,加入去离子水,将PH值调到3.3-4.5之间,在加入一定量的沟戈登氏菌,加入洗脱剂,控制温度在30℃-35℃,混合搅拌1h后,去除漂浮物,并且将原料过滤;
沟戈登氏菌在30℃下,能够在最初的三分钟内,对Cu2+、Pb2+和Hg2+实现最大化的吸收,吸附率达到80%以上,沟戈登氏菌能够将Cu2+、Pb2+和Hg2+吸收,并且以悬浮瓢状物的形式悬浮在水面;
S03:第三级离心清洗
将步骤S02中得到的清洗后过滤的原料加入到离心机内,再加入混合有趋磁细菌的去离子水,对原料进行离心洗涤4-5次;
在天津大学的“趋磁细菌吸附水相中重金属离子研究”文献中,在羟基和磷酸基、羧基和胺基、羟基和胺基分别在吸附Au3+、Cu2+、Ni2+过程中,发挥主要作用;
S04:干燥
将步骤S03中洗涤后的原料沉淀、过滤,再加入干燥室内,恒温85℃-95℃进行干燥处理。
[0015] 上述结合实施例对本发明进行了示例性描述,显然本发明具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本发明的方法构思和技术方案进行的这种非实质改进,或未经改进将发明的构思和技术方案直接应用于其他场合的,均在本发明的保护范围之内。
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