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1.
万寿菊花中叶黄素酯的提取及皂化工艺的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
叶黄素具有调节人体免疫能力、防治老年性视黄斑退化和白内障等作用,目前天然叶黄素的提取原料主要为万寿菊花。万寿菊花的有机溶剂提取物含有大量叶黄素酯,经皂化后可转变为叶黄素,广泛用于食品、食品添加剂、药品及饲料等行业。文章指出,采用甲醇处理万寿菊鲜花后直接用正己烷提取叶黄素酯,并通过L9(34)正交实验确定了叶黄素酯皂化的最佳条件,即KOH/甲醇质量分数为20%、提取液:KOH为4:1、时间为40min、温度为50℃时,叶黄素酯皂化进行的比较完全。皂化得到的叶黄素在丙酮:甲醇(V:V)为1:1的混合溶剂中进行重结晶,得到叶黄素晶体,纯度为97.2%。  相似文献   
2.
1.堆积发热的蔬菜、青草 这些饲料大量堆积发热后,亚硝酸盐增多,猪吃下后可导致亚硝酸盐中毒,引起死亡。若发生中毒,每公斤体重静脉注射美蓝溶液1毫升。 2.鲜高粱苗、玉米苗 这些饲料中含有氢氰酸,大量食用后会发生中毒,出现呼吸浅频、口色  相似文献   
3.
从青番茄中提取番茄苷,用薄层色谱法对番茄碱进行定性分析,用HPLC-MS/MS法进行定量分析,结果表明番茄碱的含量从粗品中的39.05%提高到90.48%,最终收率为81.84%。  相似文献   
4.
高频真空干燥有效集成了高频快速加热与真空下水沸点降低的双重优势,能够使木材在低温下快速干燥,在干燥名贵和大断面木材上具有综合优势。探讨了高频真空干燥工业生产中干燥工艺参数的计算方法和选用原则,并对重齿铁线子(Manilkara bidentata)木材进行了生产试验验证。结果表明:单位体积输入功率(Pu)及脱水量的确定是干燥工艺实施及干燥过程控制的前提,Pu可以通过调整高频发振设备的电流(IP)、电压(EI)及发振率(R)来设置;干燥后期通过下调IP降低极板间的电压来避免干燥过程极板放电;干燥后木材含水率及干燥缺陷满足国标二级要求;干燥速度为1.2%/d,且随含水率的下降而减小。含水率在20.9%~10%之间,脱水效率与材温呈正相关。此外,脱水效率与含水率呈二次抛物线关系,在含水率为14.5%时取得峰值;材料升温能耗占全部能耗的11.2%,全部过程高频加热能耗占比为71.7%;升温阶段能量转换效率为44.5%,干燥阶段为27.7%,升温及干燥时间计算时应该考虑能量转换效率。干燥工艺参数计算方法、选用原则及试验结果可为高频干燥工业生产提供技术参考。  相似文献   
5.
花生各生育期需肥特性与推荐施肥技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过分析花生各生育期生长特性与养分需求特点,利用测土配方施肥技术制定以农家肥为主,化肥为辅:根据不同肥力水平确定施肥用量:重基肥轻追肥的花生施肥原则,提出了花生施肥要深施和全层施用;当作物中后期出现缺肥或早衰脱肥时采取叶面追肥促进花生高产稳产。  相似文献   
6.
油菜田化学除草剂筛选   总被引:1,自引:0,他引:1  
为筛选出油菜田安全、高效除草剂,指导生产实践,特进行了田间小区试验。试验结果表明:精喹禾灵和高效氟吡甲禾灵对禾本科杂草看麦娘的防除效果优良;氨氯吡啶酸对阔叶杂草牛繁缕/雀舌草、碎米荠、稻槎菜的防除效果优良;二氯吡啶酸仅对稻槎菜高效;草除灵仅对牛繁缕/雀舌草高效。油菜田化学防除禾本科杂草看麦娘时,可选择10%精喹禾灵乳油36 g/667 m~2或108 g/L高效氟吡甲禾灵乳油33 mL/667m~2;防除阔叶杂草牛繁缕/雀舌草、碎米荠、稻槎菜时,建议选择30%氨氯吡啶酸·二氯吡啶酸水剂30 g/667m~2;在移栽油菜活株后,杂草3~6叶期,茎叶喷雾施药一次,即可达到高效防除杂草、提高油菜产量的目的。  相似文献   
7.
<正>本报讯日前,湖北鄂中化工有限公司一、二线硫酸尾气脱硫工程打下第一根桩基,这是新的环保标准颁布后,鄂中化工公司又一大型环保项目上马。此次上马的三套硫酸装置尾气氨法脱硫工程,计划总投资1900万元,10月底竣工,项目投用后,硫酸尾气排放可提前11个月达到国家环保新标  相似文献   
8.
以烟七三葡萄为实验材料,研究了其皮和果肉中花色素的提取工艺及稳定性。实验得出最佳提取工艺条件为提取温度20℃、提取溶剂为60%乙醇、料液比为1:5、浸提两次、每次30min,提取率达到93.1%。稳定性实验结果表明,花色素对光照、pH值敏感,具有一定的热稳定性,但在光照下降解速度加快。  相似文献   
9.
超临界流体是指高于其临界压力和临界温度的流体,CO2是最常用的超临界流体。超临界CO2流体干燥法可以有效减少气液界面张力,在有效脱除水分的同时最大限度地减少因毛细管表面张力导致材料微观结构的改变。文中综述了利用超临界CO2流体干燥木材的工艺,以及超临界CO2流体对木材渗透性和干燥特性的影响;重点综述了近几年来利用超临界CO2干燥木材的机理,包括使用流体动力学模型预测干燥过程以及使用核磁共振观察水分和CO2的传递规律,以期为超临界流体干燥木材提供理论参考。  相似文献   
10.
以北美赤杨木(Alnus japonica)板材为试验材料,长板材规格为20 mm(径向)×70 mm(弦向)×600 mm(轴向),分为常规干燥组(对照组,初含水率为约8%)、热处理组(180℃干燥6 h,初含水率为5%),每组在3根不同的长板材上各连续锯切出3块板材(每组各9块板材),分别将常规干燥组和热处理组的18块板材置于烘箱中重新干燥、烘至绝干;干燥结束后,常规干燥组和热处理组板材均按试验设计进行锯解,每组试件分为两类(自由湿胀试片、大试件),自由湿胀试片取自3块板材左端,每块板材取厚度为5 mm连续的试片5片(共15片试片),板材的剩余部分(尺寸为20 mm×70 mm×560 mm的部分)即为大试件;将常规干燥组和热处理组的自由湿胀试片沿木材径向分层(表层、次表层、芯层)并劈解为小试条,取各层小试条放入恒温恒湿箱进行吸湿处理;常规干燥组和热处理组的18块大试件放入相同条件的恒温恒湿箱进行吸湿,当各组大试件分别吸湿至5%、10%、15%时,各取3个试件,按试验设计锯解含水率试片、应力应变试片;参照有关国家标准,测定试件含水率、湿胀性、吸湿应力应变,分析热处理材与常规窑干材的...  相似文献   
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