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公开(公告)号:CN108484560A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810360575.2
申请日:2018-04-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: C07D311/62
Abstract: 本发明公开了一种基于液电效应辅助提取原花青素的方法,在葡萄组织与溶剂的混合物内产生脉冲放电,利用液电效应所辐射的强力激波破碎葡萄组织;放电过程中施加的快脉冲电场可有效改善植物细胞膜通透性,造成穿孔损伤,有效加快原花青素的释放;放电过程产生的活性氧成分,进一步作用于植物细胞膜,加快多酚类物质渗出;经液电效应处理过的葡萄组织悬浮液依据滤液中高聚原花青素及低聚原花青素分子量的差别,采用组合的膜分离技术进行原花青素的分离及提纯。本发明基于液电效应辅助,多种作用机理能有效地从葡萄组织中分离、提纯原花青素,不需要化学有机溶剂,能够有效保持原花青素的生物活性,并且具有绿色无污染、操作简单、经济性好等特点。
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公开(公告)号:CN109337728B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201811268365.7
申请日:2018-10-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种液电粉碎辅助制备超纯煤的方法,具体包括以下步骤:(1)将煤炭原料置于水中,采用高压脉冲发生器进行脉冲放电,脉冲放电的平均电场强度为15‑25kV/cm,利用放电通道产生的强力激波将煤炭粉碎,然后过滤截留粒径超过预期粒径临界值的固态颗粒,得到煤和水的固液混合物;(2)碱处理;(3)酸处理;(4)pH值调节及烘干处理。本发明通过对制备方法的整体流程工艺设计进行改进,采用液电粉碎处理工艺对煤炭原料进行粉碎处理,能够得到灰分含量极低的超纯煤,可有效解决现有的超纯煤制备方法中存在的粉碎效果差,安全隐患大,粉尘污染严重等问题。
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公开(公告)号:CN109337728A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811268365.7
申请日:2018-10-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种液电粉碎辅助制备超纯煤的方法,具体包括以下步骤:(1)将煤炭原料置于水中,采用高压脉冲发生器进行脉冲放电,脉冲放电的平均电场强度为15-25kV/cm,利用放电通道产生的强力激波将煤炭粉碎,然后过滤截留粒径超过预期粒径临界值的固态颗粒,得到煤和水的固液混合物;(2)碱处理;(3)酸处理;(4)pH值调节及烘干处理。本发明通过对制备方法的整体流程工艺设计进行改进,采用液电粉碎处理工艺对煤炭原料进行粉碎处理,能够得到灰分含量极低的超纯煤,可有效解决现有的超纯煤制备方法中存在的粉碎效果差,安全隐患大,粉尘污染严重等问题。
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公开(公告)号:CN108654537A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810561062.8
申请日:2018-06-04
Applicant: 华中科技大学
IPC: B01J19/08 , C07D311/62
CPC classification number: B01J19/088 , C07D311/62
Abstract: 本发明公开了一种基于液电脉冲方法的原花青素辅助提取装置,包括放电控制单元、处理室、金属滤网、高分子膜、萃取室及干燥室。工作时将处理室中的脉冲电场发生器浸于处理室的液体内,通过调控放电控制单元设置液电脉冲激波的次数及重复频率。通过高压脉冲放电产生的高压脉冲电场及激波,浸在液体中的葡萄籽受到激波压力的作用形成混合溶液,并通过高分子膜进行过滤,在萃取室内对将含有提取对象的混合液进行萃取,最后进行真空干燥,并对提取产物进行纯化。本发明通过液体中高压脉冲放电产生激波作用于葡萄籽细胞,具有结构简单、成本低廉、效果显著及环境友好型等特点,同时可有效避免现有技术在提取过程中对葡萄籽及原花青素生物活性的破坏。
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公开(公告)号:CN108654537B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201810561062.8
申请日:2018-06-04
Applicant: 华中科技大学
IPC: B01J19/08 , C07D311/62
Abstract: 本发明公开了一种基于液电脉冲方法的原花青素辅助提取装置,包括放电控制单元、处理室、金属滤网、高分子膜、萃取室及干燥室。工作时将处理室中的脉冲电场发生器浸于处理室的液体内,通过调控放电控制单元设置液电脉冲激波的次数及重复频率。通过高压脉冲放电产生的高压脉冲电场及激波,浸在液体中的葡萄籽受到激波压力的作用形成混合溶液,并通过高分子膜进行过滤,在萃取室内对将含有提取对象的混合液进行萃取,最后进行真空干燥,并对提取产物进行纯化。本发明通过液体中高压脉冲放电产生激波作用于葡萄籽细胞,具有结构简单、成本低廉、效果显著及环境友好型等特点,同时可有效避免现有技术在提取过程中对葡萄籽及原花青素生物活性的破坏。
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