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公开(公告)号:CN111394180A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010219005.9
申请日:2020-03-25
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
摘要: 本发明涉及一种凸显卷烟花香特征的爆珠用香料组合物、爆珠香基模块、爆珠、卷烟,属于烟草制品调香技术领域。本发明的爆珠用香料组合物由以下重量份数的组分组成:苯乙醛0.1~0.2份、苯乙醇0.05~0.2份、邻甲基苯乙酮0.19~0.3份、对甲基苯乙酮0.17~0.25份、香叶醇0.1~0.22份、乙酸苯乙酯0.15~0.2份、β-大马酮0.05~0.18份、β-二氢大马酮0.05~0.15份和α-紫罗兰酮0.2~0.4份。本发明的爆珠用香料组合物中各组分均为对花香的加香贡献显著成分,可明显增强卷烟烟气花香香韵和甜香香韵,凸显卷烟烟气花香风格特征,同时能有效提升卷烟烟气品质并有效减少产品质量波动。
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公开(公告)号:CN106318617B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201611049823.9
申请日:2016-11-25
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
摘要: 一种低As含量树苔净油的制备方法,具体步骤如下:1)将树苔原料用15~30倍的水浸泡0.5~2小时,浸泡后树苔原料自然晾干,粉碎后过100目筛,用65%~95%乙醇或石油醚提取,提取后将提取物浓缩至无溶剂蒸出,得到树苔浸膏;2)向树苔浸膏中加入3~6倍浸膏质量的95%乙醇回溶,充分搅拌溶解后,在‑10℃~‑30℃下冷冻8~24小时,过滤除去不溶物,溶液浓缩至无溶剂蒸出,得到低As含量的树苔净油。本发明的优点在于:操作简单,两步处理工艺协调作用,减少了树苔净油中的As含量,且不会对最终的树苔提取物的香料品质产生不良影响,香气更加纯正,产品品质较好。而且处理工艺成本低廉,适合大规模工业生产。
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公开(公告)号:CN110373267A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910640327.8
申请日:2019-07-16
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
摘要: 本发明提供了一种用于萃取植物精油的添加剂,为聚氧乙烯醚类化合物RO(CH2CH2O)nH,其中,基团R为含C6-12的脂肪基,聚合度n的取值为5~10。本发明还提供一种植物精油的提取方法,该方法主要利用超临界二氧化碳萃取并加入上述添加剂从植物原料中提取植物精油。本发明使用上述添加剂能够实现对天然植物原料的香气物质进行更高效地提取,有效提高植物精油的提取效率,而且上述添加剂的加入量比较低,超临界二氧化碳萃取后无需脱除添加剂,即可得到品质较高的植物精油,能够避免因脱除添加剂造成的香气物质的损失。
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公开(公告)号:CN107132207B
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201710364234.8
申请日:2017-05-22
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 郑州大学
摘要: 本发明涉及一种用于快速检测爆炸物的荧光传感器及其制备方法,快速检测爆炸物的方法,尤其是对于苦味酸的痕量检测具有较高的选择性和灵敏度。该荧光传感器为石墨烯复合材料溶于溶剂制成的浓度为1×10‑4~1×10‑6mol/L的溶液;所述石墨烯复合材料包括石墨烯和式I所示的聚合物,该聚合物通过氧化石墨烯的原位还原,以非共价键形式修饰石墨烯。在苦味酸浓度为1.3×10‑3~3.3ppm范围内,该荧光传感器荧光强度的降低与含硝基爆炸物浓度呈线性关系,可实现定量检测;该荧光传感器具有良好的荧光特性和AIE效应,可实现苦味酸的痕量定性定量检测,灵敏度高,成本低,快速检测爆炸物的方法操作简便,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106749172B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201611046202.5
申请日:2016-11-22
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
IPC分类号: C07D401/04
摘要: 本发明公开了一种利用亚临界萃取‑分子蒸馏联用技术提纯烟碱的方法,属于天然植物提取分离技术领域。该方法主要包括原料预处理、亚临界萃取和分子蒸馏三步操作,在原料预处理阶段,通过在烟叶中喷加碱性水溶液,能将烟碱的存在形态由结合态转变为游离态,并且无溶剂微波处理能加速烟碱溶出,结合亚临界萃取‑分子蒸馏联用技术能显著提高烟碱的提取率和纯度。并且亚临界萃取以丁烷、二甲醚作为萃取剂,可避免乙酸乙酯、石油醚等有机溶剂对操作人员和环境带来危害,安全性好,同时丁烷、二甲醚可回收利用,能节约成本。分子蒸馏采用低温一级蒸馏技术,工序少且能耗小。本发明中烟碱提纯工艺简单,操作方便,适于规模化生产和应用。
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公开(公告)号:CN108503578A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810509328.4
申请日:2018-05-24
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
IPC分类号: C07D209/94
摘要: 本发明涉及一种茚并-[1,2-b]吲哚-10(5H)-酮类化合物的合成方法。该合成方法包括以下步骤:将式(1)所示的3-(2-溴代苯甲酰基)-吲哚类化合物和烷基锂试剂、卤化锌、卤化锂反应生成如式(2)所示的吲哚锌试剂,然后发生分子内偶联反应生成目标产物。该合成方法将3-(2-溴代苯甲酰基)-吲哚类化合物与烷基锂试剂、卤化锌、卤化锂作用,通过底物结构和反应试剂的选择,避免了卤锂交换,现场生成吲哚锌试剂,继而发生偶联反应,高效构建了茚并-[1,2-b]吲哚-10(5H)-酮结构。该方法避免了昂贵的过渡金属催化剂的使用,成本低,操作简单,便于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN106263013B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201611028924.8
申请日:2016-11-22
申请人: 河南中烟工业有限责任公司 , 中国烟草总公司郑州烟草研究院
IPC分类号: A24B15/24
摘要: 本发明属于电子烟烟液技术领域,具体涉及一种高香气烟草提取物及其应用。该提取物通过加热烘烤、低温提取、超滤膜过滤、分子蒸馏等步骤制备而成。本申请通过烘烤程序的增加,较好地增加了致香物浓度;而低温萃取技术的采用,较好保持了烟草原有的香气特征,同时更好保护了热敏性物质;进一步地,膜分离‑分子蒸馏工艺的采用,使得致香物得到了较好富集,同时较好去除了烟草提取物中的糖类、蛋白质、树脂等大分子物质及长链脂肪烃等高沸点物质。在电子烟烟液中适量添加本申请所提供的高香气烟草提取物后,可使电子烟的烟香浓郁,没有焦糊味,且余味和谐调性好,香气透发性好,表现出较好地应用效果,具备较好的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN106509981B
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201611044808.5
申请日:2016-11-22
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
摘要: 本发明公开了一种高烟碱烟草提取物的制备方法,属于烟草添加剂领域。该方法主要包括原料预处理、亚临界萃取和分子蒸馏三步操作,其中采用烘烤工艺对烟叶进行预处理,能够促使烟草自身的还原糖与含氮化合物发生美拉德反应,产生吡喃酮、呋喃酮等物质,提高烘烤香,并降低还原糖含量,减少抽吸杂气,同时将烟叶中的结合态烟碱转变为游离态,提高游离态烟碱含量。亚临界萃取选用弱极性溶剂,能够提高烟草特征致香物质和游离态烟碱的萃取率,结合低温分子蒸馏,能够有效富集低沸点致香物质和烟碱,避免高温对热敏性物质的破坏,同时降低提取物中果胶、蛋白质等大分子物质含量。该方法制备工艺简单,操作简便,适于工业化生产及应用。
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公开(公告)号:CN106307606B
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201611044810.2
申请日:2016-11-22
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
摘要: 本发明公开了一种高香气烟草提取物的制备方法,属于烟草添加剂技术领域。该方法包括以下步骤:1)在烟草原料中加入丙二醇,静置后烘烤;2)粉碎,在粉料中加入溶剂浸提;3)浸提液过超滤膜,得到透过液,透过液减压蒸馏,得到浓缩物;4)浓缩物用分子蒸馏法二次分离,收集轻组分,即为高香气烟草提取物。本发明采用烘烤工艺对烟草原料进行预处理,能够促使烟草自身的还原糖与含氮化合物发生美拉德反应,产生吡喃酮类、呋喃酮类等物质,提高烘烤香;在烟叶中加入丙二醇能够避免烘烤温度过高导致烟叶焦糊带来不良气息;采用膜分离‑分子蒸馏双重分离工艺能够有效去除大分子物质及高沸点难挥发物质,分离富集烟草中的特征致香成分。
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公开(公告)号:CN107200832A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710365312.6
申请日:2017-05-22
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 郑州大学
CPC分类号: C08G61/124 , C08G2261/124 , C08G2261/1424 , C08G2261/18 , C08G2261/228 , C08G2261/3241 , C08G2261/344 , C08G2261/354 , C08G2261/411 , C08G2261/522 , C08K3/04 , C08L65/00
摘要: 本发明涉及一种具有聚集诱导发光效应的聚合物及其制备方法,石墨烯复合材料及其制备方法。该聚合物的结构通式如式I所示,其中n为8~20,R1、R2各自独立的选自C1~C6的烷基、C1~C6的烷氧基或氢。该具有聚集诱导发光效应的聚合物,是一种含四苯乙烯官能团、结构新颖的AIE聚合物;在该聚合物存在条件下,通过氧化石墨烯的原位还原,实现对石墨烯的非共价键修饰,制备了可溶于有机溶剂的石墨烯复合材料,该复合材料具有明显的AIE效应,且AIE效应高于聚合物自身,使得其在化学传感器、生物探针、固态荧光材料等方面具有广阔的应用前景。
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