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公开(公告)号:CN108157942B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201711141052.0
申请日:2017-11-17
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公布了一种以银杏糊化淀粉为壁材采用喷雾干燥技术包埋羟基酪醇的方法。以银杏为原料,去掉外皮及内皮后,提取银杏淀粉,脱蛋白,脱脂肪后,在一定条件下进行糊化,制备糊化淀粉,冷冻干燥后;取定量银杏糊化淀粉复溶,制备均一的淀粉凝胶溶液,加入羟基酪醇溶液进行涡流混合,高压均质后,进行喷雾干燥,进风温度为130‑200℃,出风温度60‑120℃;将干燥银杏糊化淀粉包埋羟基酪醇粉末在棕色或避光密封袋中包装,待进行包埋率测定。本制备方法解决了羟基酪醇存储过程中品质降低严重的弊端。此方法处理过程简单,所用银杏糊化淀粉无毒副作用,包埋羟基酪醇形成密封外壳,解决了其光敏感性及易氧化性,使得生物成分流失较少,提高稳定性,延长了存储期限。
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公开(公告)号:CN107041864A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710307343.6
申请日:2017-05-04
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: A61K8/9789 , A61Q19/02 , A61Q17/04
CPC classification number: A61K8/97 , A61K2800/782 , A61Q17/04 , A61Q19/02
Abstract: 本发明公开了一种蒲公英提取物在美白防晒化妆品中的应用。本发明的蒲公英提取物是通过以下方法制备的:以蒲公英为原料,用乙醇‑水混合体系为提取溶剂,在超声波辅助下进行提取,提取液经干燥后获得蒲公英提取物,该蒲公英提取物不仅对酪氨酸酶具有抑制作用,而且可吸收太阳紫外线中的UVA365nm和UVB300nm,可用于制备具有抑制酪氨酸酶活性和抗紫外线的美白防晒化妆品。
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公开(公告)号:CN105884924A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510035022.6
申请日:2015-01-25
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08B37/00
Abstract: 本发明公开了一种超声波喷雾干燥红枣多糖溶液的工艺方法,其具体步骤为:1)将红枣脱皮去核后制浆;2)取红枣浆液,经提取、浓缩、醇沉、醇洗等步骤得到红枣多糖;3)将红枣多糖复溶于一定体积蒸馏水中,除去多余的乙醇;4)取一定体积多糖溶液,采用超声波喷雾干燥技术进行干燥,得到多糖产品。采用本发明对红枣多糖溶液干燥方便简单,且不破坏多糖结构与活性,羟基自由基清除率为50%左右;与冷冻干燥和二流体喷雾干燥相比,冷冻干燥产品以块状和棒针状为主,超声波和二流体喷雾干燥产品均呈颗粒状,但是超声波喷雾干燥的产品粒径分布较窄,粒径在2~20μm范围内呈正态分布,有利于后期的填装。
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公开(公告)号:CN105707907A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610117761.4
申请日:2016-03-03
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: A23L33/22
CPC classification number: A23V2002/00 , A23V2200/046
Abstract: 本发明公开了一种油橄榄果渣不溶性膳食纤维的制备方法,属于食品加工领域。本发明以油橄榄加工废果渣为原料,经粉碎、脱脂等工艺得到油橄榄果渣油和油橄榄脱脂果渣,再将油橄榄脱脂果渣经碱提、脱色、水洗、干燥和粉碎等工艺得到高纯度的不溶性膳食纤维。本发明通过利用油橄榄果渣制备高品质不溶性膳食纤维,实现了油橄榄果渣废物利用,并延长油橄榄产业链增加其产品的经济附加值。
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公开(公告)号:CN105199008A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201410292823.6
申请日:2014-06-27
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C08B37/00
Abstract: 本发明公开了一种壶瓶枣多糖溶液的脱色方法,其具体步骤为:1)将壶瓶枣脱皮、去核、切片后制浆,采用真空冷冻干燥技术干燥处理,得壶瓶枣粉;2)称量一定量枣粉,经提取、浓缩、醇沉、醇洗等步骤得到粗多糖;3)将粗多糖复溶于蒸馏水中,分别加入大孔树脂、活性炭和聚酰胺树脂三类脱色剂脱色,筛选出D900型大孔吸附树脂为理想脱色剂;4)将粗多糖复溶于PH值为11~12的缓冲溶液中,D900型大孔吸附树脂脱色、浓缩、干燥得到壶瓶枣多糖。采用本发明对壶瓶枣粗多糖溶液脱色方便简单,不引入有害化学物质,一次性脱色率可达80%~90%,多糖保留率可达80%~90%,脱蛋白率也可达到30%~40%,且树脂可再生重复利用,成本和设备要求较低,有利于壶瓶枣多糖的工业化生产。
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公开(公告)号:CN102850416B
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201210331228.X
申请日:2012-09-07
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种油橄榄叶提取物的制备方法及所用装置,步骤为:将油橄榄叶先使用混合溶剂,经超声减压沸腾提取,真空抽滤,得到澄清液;再进行石油醚萃取除去脂溶性杂质并收集下层清液,通过旋转蒸发至溶剂无醇味,再稀释,稀释液通过大孔树脂纯化后,静置一段时间使橄榄苦苷及黄酮类物质吸附充分,再使用适当浓度的乙醇-水混合溶剂将橄榄苦苷洗脱并收集目标液,将收集的目标溶液经过葡聚糖凝胶的纯化,静置后用乙醇-水溶液洗脱,再收集含有效成分的洗脱液,将其旋转蒸发至无醇味,最后通过干燥获得的提取物,其中橄榄苦苷含量达85~92%和总黄酮含量达25~35%。操作简单,提取时间短,效率高,产品回收率高,品质好且稳定。
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公开(公告)号:CN103445173A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310416853.9
申请日:2013-09-13
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: A23L1/29 , A23L1/30 , A61K36/288 , A61K8/97 , A61K127/00
Abstract: 本发明公开了一种制备蒲公英叶水溶活性提取物的方法,属于天然产物有效成分提取分离技术领域。本发明是以含蒲公英干叶为原料,在适宜条件下,水为溶剂提取蒲公英叶中水溶活性物,该方法包括如下步骤:称取一定量的过40目的蒲公英叶粉与水以1∶30~1∶50(w/v)的比例混合,在温度80-100℃,进行4h的提取,趁热抽滤,冷却至是室温,离心转速4000-8000r/min和离心时间为6-10mins,收集上层清液,旋蒸浓缩。最后浓缩液通过喷雾冷冻干燥或者真空冷冻干燥制备水溶活性成分的蒲公英叶提取物。本发明具有设备投入低、操作简单、时间短、效率高、品质优,适合产业化等特点。
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公开(公告)号:CN102273628B
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201110209487.0
申请日:2011-07-26
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公布了一种纯仙人掌粉及其制备方法,纯仙人掌粉水分含量在3%~6%wt,活性成分中维生素C含量高。制备方法,仙人掌去刺、清洗、去掉外皮后得到仙人掌果肉作为原料待用,步骤为:第一步,将原料经过绞碎机初步绞碎后,放入胶体磨中磨浆,磨浆细度≥100目;第二步,将浆液放入均质机中均质,均质压力位20~60MPa;第三步,使用干燥介质为绝干空气,露点为-10~3℃,加热至80~100℃进入干燥塔,1大气压下干燥,干燥塔的出风温度为30~60℃;第四步,干燥后的仙人掌粉随干燥介质一起进入产品分离器得到仙人掌粉,仙人掌粉的水分含量在3%~6%wt。此方法处理过程简单,效率较高,热敏性生物成分流失较少。
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公开(公告)号:CN102273628A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110209487.0
申请日:2011-07-26
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公布了一种纯仙人掌粉及其制备方法,纯仙人掌粉水分含量在3%~6%wt,活性成分中维生素C含量高。制备方法,仙人掌去刺、清洗、去掉外皮后得到仙人掌果肉作为原料待用,步骤为:第一步,将原料经过绞碎机初步绞碎后,放入胶体磨中磨浆,磨浆细度≥100目;第二步,将浆液放入均质机中均质,均质压力位20~60MPa;第三步,使用干燥介质为绝干空气,露点为-10~3℃,加热至80~100℃进入干燥塔,1大气压下干燥,干燥塔的出风温度为30~60℃;第四步,干燥后的仙人掌粉随干燥介质一起进入产品分离器得到仙人掌粉,仙人掌粉的水分含量在3%~6%wt。此方法处理过程简单,效率较高,热敏性生物成分流失较少。
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公开(公告)号:CN101861998A
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN201010147405.X
申请日:2010-04-14
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 无锡市林洲干燥机厂
Abstract: 本发明公开了一种高溶解性及流动性白果干粉的制备工艺,以除去外种皮的新鲜白果为原料,用水选法除去空心,霉烂的白果,在沸水中预煮后,冷却、除去外壳、内皮和芯,护色,用清水冲洗,沥干表面水分。白果干基与辅料β-环糊精及麦芽糊精添加比例为10∶1~4,β-环糊精与麦芽糊精比例控制在1∶3-1∶1,在胶体磨上磨浆、均质,然后用磨好的浆料进行喷雾干燥,得到干粉粒径分布在1-220μm内,粉体呈近似的球体,D50控制在40-60μm白果粉流动性良好:添加辅料前圆椎体底面直径φ14.2cm,添加辅料后基本达到φ20cm以上,流动性明显增大。生产的白果粉溶解性:添加辅料前,粉末几乎不能分散溶解,在水中粘结成团状;添加辅料后基本都能达到85%以上。整个工艺过程简单易行,整个过程成本较低。
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