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油脂压榨饼中残油的提取方法
其他成果/n油脂压榨饼中残油的提取方法,包括如下步骤:将油脂压榨饼粉碎,加水进行调质,然后于密闭环境蒸炒和烘炒,再利用亚临界萃取技术提取压榨饼中油脂,毛油经吸附精炼即得到具有浓郁风味的油脂。本发明通过调质加热处理,利用亚临界流体进行萃取并采用固体精炼剂吸附的方法去除油脂中杂质,在从风味较弱的油脂压榨饼提取的油脂中形成浓郁的香味,从而达到增强油脂风味,使其产生令人愉悦的芳香的效果。本发明提高了油脂压榨饼中残油的商业价值,缩短了传统工艺流程,减少了生产过程中的溶剂消耗量及能耗,精简了精炼工序,显著降低工业成本,具有较好的经济和社会效益。
武汉轻工大学 2021-04-11
废弃油脂制备脂肪酸甲酯
餐厨废油具有鲜明的废物和资源的二重性,需要加以资源化利用,避免非 法加工为食用油而重回餐桌。餐厨废油酸值非常高,工业上一般采用两步法制 备生物柴油:第一步先采用浓硫酸催化酯化高酸值油脂,降低游离脂肪酸含 量,第二步进行液体碱催化酯交换反应,步骤繁琐,操作复杂。本成果是针对 生物柴油酯交换反应的特殊需求,采用简便路线设计合成了高活性、低成本的 固体催化剂材料。实现了化剂的回收与重复利用,在工业生产得以连续化的 同时,也降低了生产的成本。
江南大学 2021-04-13
费县中粮油脂工业有限公司
费县中粮油脂工业有限公司于2004年10月创建投产,是“立足中国的世界一流大粮商”中粮集团下属企业。公司地处我国花生主要生产基地-沂蒙山区,现有员工330余人,占地面积300余亩,总建筑面积5万多平方米。驻地近邻兖石铁路、327国道、日兰高速及京沪高速,交通条件十分便利。 公司设计处理花生仁660吨/日,精炼200吨/日。主要生产经营食用油脂和塑料制品两大业务。食用油方面主要有“福临门”、“鲁蒙”、“福掌柜”、“芝香汇”和“香谷坊”等系列花生油、大豆油、菜籽油、调和油、芝麻油、棕榈油等多个系列的几十种各色油品;塑料制品业务主营PET瓶坯、提手、瓶盖、油瓶等注塑、吹塑相关产品,年生产能力8000余万套,是“福临门”小包装油固定供应商,同时可批量承接医化、矿泉水、饮料、果汁、日化洗涤和其他饮料食品包装塑料瓶的设计生产。  2005年公司产品被中国粮食行业协会、中国植物油行业协会授予“放心油”称号;2006年公司通过ISO9001:2000和ISO22000:2005体系认证;2010年公司被山东省委、人民政府授予“农业产业化省重点龙头企业”称号;2012年被中国粮食行业协会评为“诚信粮油企业”、“全国放心粮油进农村进社区示范工程示范加工企业”、“企业信用评价AAA级信用企业”;2013年通过安全生产标准化一级认证。 公司秉承中粮集团“忠于国计 良于民生”的文化理念,公司员工上下一心“提质增效 二次创业”,朝着建设一个创新、学习型的具有行业影响力和市场竞争力的现代化粮油加工企业的目标迈进!
费县中粮油脂工业有限公司 2021-08-30
一种铟镓锌氧化物粉体的制备方法
本发明公开了一种铟镓锌氧化物粉体的制备方法,其包括如下 步骤:首先配置镓盐溶液、铟盐溶液和锌盐溶液;然后使用不含碱金 属的碱液作为沉淀剂,并采用三步沉淀法分别使所述镓盐溶液、铟盐 溶液以及锌盐溶液中的镓离子、铟离子、锌离子在不同 pH 值下先后沉 淀,以制备铟镓锌氧化物前驱体粉体;最后将制备的所述铟镓锌氧化 物前驱体粉体经洗涤、过滤、干燥、退火后制成获得高纯单相铟镓锌 氧化物粉体 InGaZnO4。本发明可制备具有高
华中科技大学 2021-04-14
一种蓬松态纳米氧化钇粉体的制备方法
本发明公开了一种蓬松态纳米氧化钇粉体的制备方法,属于超 细纳米粉体合成技术领域。先将含钇无机盐、去离子水和络合剂混合, 在室温下搅拌均匀得到含钇的浆液,含钇无机盐和络合剂的重量比为 8/0.5~8/10;当目标产物为 RE:Y2O3 时,含钇无机盐中掺杂有稀土离 子;再将浆液,或者由浆液得到的溶胶或干凝胶在 400~900℃进行煅 烧,使其充分分解,得到蓬松态 Y2O3 或 RE:Y2O3 纳米粉体。本发明 利用新型
华中科技大学 2021-04-14
一种低温制备CrB或CrB2粉体的方法
(专利号:ZL 201410219062.1) 简介:本发明公开了一种CrB或CrB2粉体的制备方法,属于陶瓷粉体制备技术领域。该制备方法是将摩尔比为1:4或1:6的氧化铬和无定形硼粉与一定量的熔盐混合均匀后,在惰性气体保护下在800~1100℃下热处理0.5~2h得到CrB或CrB2粉体。反应产生的副产物三氧化二硼和熔盐可通过用热水浸润溶解的方法去除。本发明方法合成温度低,合成周期短,采用的生产工艺简单、成本低廉、适合批量生产。所制备出
安徽工业大学 2021-01-12
一种聚苯胺包覆的复合粉体及其制备方法
本发明公开了一种聚苯胺包覆的复合粉体及其制备方法。它包括三个部分,核心层为碳材料,夹心层为单质铁纳米微粒和氮化铁,包覆层为聚苯胺薄膜。其合成步骤如下:将碳材料充分吸附硝酸铁溶液,通过氢气还原、氨化反应后分别包覆单质铁微粒和氮化铁保护层;最后采用原位聚合技术在产物外层包覆聚苯胺薄膜,得到聚苯胺包覆的复合粉体。该粉体兼具聚苯胺的导电性、抗腐蚀性、化学稳定性以及铁磁性微粒的磁性和催化性能;其原材料来源广泛,工艺流程简单,在电磁波屏蔽与吸收、金属防腐、难降解废水处理、塑胶添加剂等领域具有广泛的应用前景。
浙江大学 2021-04-13
纳米乳液的低能乳化法制备
纳米乳液是液滴直径为纳米级的乳液,当纳米乳液粒径小于 100 nm 时,外 观通常为透明或半透明的液体,能够在相对较长的时间内不发生分层,广泛应 用于药物、化妆品、食品等领域。纳米乳液是热力学不稳定体系,不能自发形 成,因此在纳米乳液的制备过程中需要能量的输入。根据输入能量的强度,可 以分为高能乳化法和低能乳化法两类。高能乳化法是指用高速搅拌、高压均质 或超声等方法提供大量的能量,通过拉伸和碰撞使大液滴破裂成小液滴,从而 形成纳米乳液。低能乳化法是利用体系组分释放的化学能制备纳米乳液的方法, 包括在固定温度下改变组成的 PIC 法(phase inversion composition method)、 在固定组成下改变温度的 PIT 法(phase inversion temperature method)、微乳液 稀释法和自乳化法等。由于能量输入少,仪器装置简单,成本低廉的优点,低 能乳化法的研究近年来引起了广泛关注。
山东大学 2021-04-13
系列沥青乳化剂的开发
乳化沥青具有节能环保等优点,目前我国乳化沥青的用量很大,需要使用各 种沥青乳化剂。我们已开发出阳离子快裂、阴离子快裂(防水的喷涂速凝乳化剂)、 微表处的慢裂快凝沥青乳化剂。性能已达到国外公司产品,部分性能已超过国外 公司产品。目前正在开发不调酸的微表处慢裂快凝沥青乳化剂、冷再生沥青乳化 剂。 关键技术:设计出独特分子结构的乳化剂以满足相应的乳化剂性能要求。 获得成果:已获得应用。
江南大学 2021-04-13
纳米乳液的低能乳化法制备
纳米乳液是液滴直径为纳米级的乳液,当纳米乳液粒径小于100 nm时,外观通常为透明或半透明的液体,能够在相对较长的时间内不发生分层,广泛应用于药物、化妆品、食品等领域。纳米乳液是热力学不稳定体系,不能自发形成,因此在纳米乳液的制备过程中需要能量的输入。根据输入能量的强度,可以分为高能乳化法和低能乳化法两类。高能乳化法是指用高速搅拌、高压均质或超声等方法提供大量的能量,通过拉伸和碰撞使大液滴破裂成小液滴,从而形成纳米乳液。低能乳化法是利用体系组分释放的化学能制备纳米乳液的方法,包括在固定温度下改变组
山东大学 2021-04-14
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