影响酯交换反映提取糠蜡中高碳脂肪醇的相关因数的研究
从米糠蜡中提取二十八和三十烷醇及产品分析
米 糠 油 中含 有 3 左 右 的 蜡 质 , 部 分 蜡 的 存 % 这 在 影 响 着 米 糠 油 的 质 量 , 以 必 须 将 它 从 油 品 中脱 所 除 。 目前 我 国 只有 湖 南 、 西 和 浙 江 等 地 小 规 模 提 江 取 粗 品糠 蜡 , 作 为廉 价 工 业 蜡 使 用 外 , 除 大部 分 蜡 糊 由于 工 艺 技 术 及 开 发 利 用 等 原 因 均 未 进 行 提 取 , 只
H ri lxAc icueE  ̄nel o Ld 1O4 ) abn}a rht tr n , r gC . t. 5 0O e e n
Ab t a t T e S u c fr e b a x,h r p r e n u c o f n — o te s n l a d n — t a o t n 1 te sr c : h o r e o i r n wa te p o e t s a d f n t n o c i i ca o a o n r d na o .h i
品 一
析 分 一 。
我 国是 产 米 大 国 , 的 产 量 和 加 工 量 占世 界 总 米
抗 氧 剂 [ 而 米 糠 蜡 中 可皂 化 物 则 为高 级 脂 肪 酸与 引。
量 的三 分 之 一 以 上 , 于 世 界 第 一 位 。在 稻 米 加 工 位 中一 般 会 产 生 约 5 一8 米 糠 , 鲜 米 糠 中含 油 量 % % 新 为 1 % ~2 % ( / , 大 豆 相 当 r 。植 物 油 是 我 6 2 w w) 与 l j
十烷 醇 产品 的 工艺 过程 、 品的 分析 方法 。 产 关键 词 :ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ糠 蜡 ; 十八 烷 醇 ; 十烷 醇 米 二 三
影响碱催化酯交换制备生物柴油各因素分析
高低 的外在 因素 ; 它则为 辅助 因素 。 其
关键 词 : 生物 柴 油 ; 交换 ; 催 化剂 酯 碱 中 图分 类 号 : E 6 T 69 文 献标识 码 : A 文章编 号 :l 0 ~ 9 7 2 1 ) 2 0 1 —0 0 8 5 8( 0 0 1 — 0 0 3
应温度、 反应时 间、 压力和流体力学条 件等; 现分述如
下。
3原 料杂质含量 影响 原料 油 中杂 质 一般 可分 为 三类 :一是 机械 类 杂 质, 主要指 乙醚不溶物 , 包括泥 砂 、 化炭粒 、 焦 石硝 等 ;
二是带 电荷胶 体物质 , 蛋 白质粘液 、 如 磷脂类物质 , 主 要在 泔水 油 中较 多 ; 是不 皂化 物 , 三 主要 指色 素 、 植 物 甾醇和蜡 , 米糠油 中植物 甾醇和蜡含量均较高 。 如
1 0
粮 食 与 油 脂
21 00年第 l 2期
影 响碱 催 化 酯 交换 制备 生 物 柴 油各 因素分 析
吴道 银 , 王新 雨
( 南省鑫 宇生 物科技 有 限公 司 , 河 南新 乡 4 30 河 5 10) 摘 要 : 文 以理 论 结合 实践 , 全 面 、 该 较 系统 分析 影 响碱 催化 酯 交换 制备 生物 柴 油各种 因素 , 些 这
分子 比较 , 相对分 子质 量只 有原来 约三 分之 一, 度 粘
在 甘油 酯醇解酯交 换反应 中, 离脂肪酸是 一种 游 负 效应物 质 。游 离脂 肪酸 负作 用 :一是使 碱性 催 化 剂 中毒, 催化 活性下 降, 而起 不到应达 到催化效 果 ; 从 二是脂 肪酸分子含有 一个亲水基 团, 比甘油 酯更易 它 发 生皂化 反应 , 因此 当有水 和碱共 同存在 时 , 游离脂 肪酸 会优 先与碱 反应 生成皂 和水分 子 , 既消 耗碱 , 又 增 加水量 , 而水 分增 加又会 加速水 解和 皂化 反应 , 将 会形 成恶 性循 环。皂 化反应 生成 皂凝 胶会 阻碍酯 与 醇表 面接触 , 降低 酯交 换反 应产率 , 会使甘 油分 离 还 更加 困难 。 因此 以碱催 化酯 交换制 备 生物柴 油原料 油 酸价 一 般不 应 大 于 1 KO g . mg H/ 。从上 述 可知 , 0 原料 油 中水分和 游 离脂 肪 酸都是 酯交换 反应 负 面因 子, 有着 各 自负 影响 力同 时, 二者 之 间又存在 较强关 联性和 互动 效应 。而且 , 甘油三酯 中不饱和脂 肪酸发
酯交换法制备生物柴油反应机理和影响因素分析_李翔宇
文章编号:0254-0096(2011)05-0741-05酯交换法制备生物柴油反应机理和影响因素分析收稿日期:2009-07-02基金项目:国家自然科学基金(30700634);中国林科院科研院所基本科研业务费专项资金(CAFYBB2008028);国家高技术研究发展(863)计划(2007AA100703;2009AA05Z437);林业公益性行业专项(201004001)通讯作者:李翔宇(1977)),女,博士,主要从事生物质能源领域方面的研究。
lixyv@1261com李翔宇1,2,蒋剑春1,李 科1,聂小安1,2,吴 欢1(11中国林业科学研究院林产化学工业研究所;国家林业局林产化学工程重点开放性实验室,南京210042;21江苏强林生物能源有限公司,溧阳213364)摘 要:阐述了生物柴油的生产制备技术,从生物柴油酯交换合成反应出发,探讨了各种酯交换反应的反应机理;从原料油中的水分、游离脂肪酸、温度、压力、催化剂、反应时间、醇油比和原料混合程度等各个方面分析了对生物柴油制备的影响,得出了最佳的反应工艺条件。
关键词:生物柴油;酯交换;机理;分析中图分类号:TQ641 文献标识码:A0 引 言开发生物柴油与目前石化行业调整油品结构、提高柴汽比的方向相契合,具有广阔的市场前景,是最有前途的替代燃料之一[1]。
我国5生物产业发展/十一五0规划6明确提出要加速我国生物柴油产业化进程。
国外已经工业化的生物柴油生产技术主要是间歇式或连续化醇解工艺,生产规模均达到10万t P a 以上。
目前我国生物柴油生产主要采用间歇式传统酯交换技术,单套装置实际生产规模1万~2万t P a 。
目前制备生物柴油的生产方法可采用物理法、化学法及生物酶法。
其中物理法包括直接混合法和微乳法;化学法包括高温热裂解法和酯交换法;生物酶法主要指生物酶催化酯交换反应。
使用物理法能够降低动植物油的粘度,但积炭及润滑油污染等问题难以解决。
米糠蜡制取高纯度二十八醇研究
2高 纯 度二 十八 醇 制备研 究
21 高纯 度二 十八 醇制 备工 艺 .
以 米 糠 蜡 为 原 料 制 取 高 纯 度 二 十 八 醇 制 备 工 艺 , 要 由溶 剂 碱 主
式分 解、 分提 , 高真 空蒸馏 两个 工序 构成 , 艺流程 如下 : 工
表 4 米糠 蜡脂 肪 醇在 各种溶 剂 中溶解 性 表 1 精 糠蜡 物 化常 数
样 品■ () g 溶 剂 温度 ( , 剂 ( ) ℃) 溶 mI 溶解 状况
s 丙 酮
异 丙醇
:0 : 0 1
l蟊 垂目
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至 … 一
6 /O 0 10
剂分提 、 真空 蒸馏 二段 工序 的 工 艺方法 。 高 关键 词 :米糠蜡 ; 十八 醇 ; 剂分提 ; 二 溶 高真 空分馏
文章编 号 : l 0 —9 7 (o 20 一 o 0 — 0 o 8 5 82 0 )9 0 4 2
中 图分 类号 :T 4 . 3 Q6 59
文献 标识 码 :A
醇 的 品 质 和 有 较 高 的 收 率 , 须 注 意 提 高蜡 的 皂 化 深 度 。 其 次 是 利 用 必
1米糠 蜡
精 制 米糠 蜡 , 蜡 酯组 成 比较 简 单 , 为 由各 种 不 同碳 链长 度 其 系 的脂肪 醇与 脂肪 酸 分别结 合 成链 长不 同 的多 种单 酯 的混合 物 , 糠 米 蜡 酯 平 均 分 子 量 为 7 0 纯 蜡 中 含 脂 肪 醇 5 % ~6 % , 肪 酸 8, 5 0 脂 4 % -4 % , 糠蜡 脂 肪 醇 为饱 和 正 构 一元 伯醇 , 同一 系 列 多种 0 5 米 是 长 链脂 肪醇 的混合 物。 表 1为 精 米 糠蜡 的物 化 常 数 ,表 2为米 糠 蜡 的 脂 肪 醇组 成 , 表 3为 米糠 蜡 的脂 肪 酸 组 成 。米 糠 蜡 的 质 量 ,包 括 脂 肪 醇 、 肪 脂
从米糠蜡中提取和制备二十八烷醇的研究的开题报告
从米糠蜡中提取和制备二十八烷醇的研究的开题报告一、选题背景和意义二十八烷醇是一种重要的合成原料,在化工、医药和化妆品等领域得到广泛应用。
目前,二十八烷醇的主要来源是石化产品,但是这种生产方式不仅对环境造成污染,而且成本较高。
近年来,越来越多的研究表明,农副产品中含有丰富的天然有机化合物,如米糠蜡中富含二十八烷醇。
因此,采用从米糠蜡中提取和制备二十八烷醇的方法,不仅可以开发新的资源利用方式,同时也能够减少环境污染,并降低二十八烷醇的生产成本。
二、研究内容和目标本研究的主要内容是从米糠蜡中提取和制备二十八烷醇,并探究其制备工艺和条件。
具体研究内容包括:1. 米糠蜡的提取和纯化;2. 二十八烷醇的提取和分离;3. 制备二十八烷醇所需的反应体系和条件的优化。
本研究的主要目标是建立一种有效的从米糠蜡中提取和制备二十八烷醇的方法,并确定其最佳制备工艺和条件,以提高二十八烷醇的产量和纯度。
三、研究方法和技术路线本研究将采用以下方法和技术路线:1. 米糠蜡的提取和纯化:采用有机溶剂提取、蒸发浓缩和化学剂处理等方法,纯化米糠蜡的成分。
2. 二十八烷醇的提取和分离:通过色谱层析、薄层层析等方法,对米糠蜡中的二十八烷醇进行提取和分离。
3. 制备二十八烷醇所需的反应体系和条件的优化:采用响应面实验设计法,对反应体系和条件进行优化,以提高二十八烷醇的产率和纯度。
四、预期成果本研究预期可以获得以下成果:1. 建立一种从米糠蜡中提取和制备二十八烷醇的有效方法;2. 确定最佳制备工艺和条件,提高二十八烷醇的产量和纯度;3. 提高农副产品的资源利用率,减少环境污染;4. 推动相关产业的发展和社会经济效益的提高。
五、研究难点和解决方案本研究的主要难点在于:1. 米糠蜡成分繁多,提取和纯化过程中易受到其他成分的干扰;2. 二十八烷醇的提取和分离比较困难,需要寻找适宜的提取和分离方法;3. 反应体系和条件的优化需要进行多因素综合考虑和优化设计。
由米糠蜡制取长链脂肪醇的方法
高碳脂肪醇(长链脂肪醇)产品类别:产品规格:产品说明:生理功能本品以天然稻谷米糠和甘蔗皮提取精制米糠蜡和精制甘蔗蜡为原料经碱分解,萃取分离,分子蒸溜制取高碳脂肪醇(C22醇-38醇)总醇含量为≥95%。
(1) 健康食品:有降血脂、胆固醇、促进性激素等作用,提高机体免疫力,增加机体耐力、精力、体力。
二十二烷醇可用于抑制前列腺肿瘤,二十四烷醇可增强神经因子的机能,二十六烷醇可用于降血脂,二十八烷醇具有抗疲劳、降血脂、增强性功能等功效,亦可用于治疗老年初期帕金森氏症,三十烷醇是公认的植物生长调节剂,还具有促进动物生长的效果,并能用治疗皮肤湿疹、疱疹等。
(2) 化妆品应用:主要作用有促进血液循环,提高氧的输送能,提高基础代谢率,同时通过涂擦,经皮肤吸收,具有细胞赋活作用,增进皮肤的活性化,消除皮肤皱纹,广泛用于护发素、口红、指甲油、护肤霜等化妆品中。
(3) 饲料添加剂应用:高碳脂肪醇添入饲料动物摄入后,动物的体力,特别是耐久力得到增强,对宠物、观赏鱼类等添饲可保持高活力状态,对养鸡养鸭添饲提高成活力,增长快,整齐性好,有较好的饲养效果和经济效益。
质量指标:(1) 外观:白色块状或粉末(2) 溶点:80-83 ºC (3) 酸价:<2(4) 总醇含量:≥95%(5) 重金属含量:≤10mg/kg(6) 铅(Pb)≤3mg/kg(7) 砷(As)≤1.5mg/kg(8) 灰份及水份:≤1%(9) 溶解性:水不溶70-80 ºC 时溶于脂肪族及芳香族化合物。
本人有相关方面的技术方法:由米糠蜡制取长链脂肪醇的方法一种含有二十八烷醇的饲料用油及其制备方法。
有意者联系我QQ 723823485精制米糠蜡(DR蜡)产品类别:产品规格:产品说明:生理功能: 本品为天然植物蜡之一,米糠油中含有3%左右的蜡油,蜡油经除杂、去油、脱胶、脱色等工艺加工精制而成。
本品可代替川蜡及巴西棕榈蜡使用,主要应用:∙用作提取高碳脂肪醇(22-38烷醇)的主要原料。
阳春砂促进消化功能的实验研究
对得到 的高碳脂肪醇产物进行 G — 分析 , C MS 扫描 图谱见 图 2 。
摘
要: 通过 大鼠的消化酶 活性 , 小鼠小肠 墨汁推进率 , 观察阳春砂 对 实验动物消化功能的影响。 动物 经 口灌 胃不
同剂量的阳春砂浸提物 ,0d后测定动物体重、 3 食物利 用率、 小肠 墨汁推进 率、 胃液量、 胃蛋 白酶排 出量、 胃蛋 白酶 活 性单位等指标的情 况。 3个剂量组的小鼠小肠墨汁推进 率明显高于复方地 芬诺 酯模型对照组(< .1, P O )大鼠高剂量 0 组 胃蛋 白酶排 出量 明显 多于对照组(< . ) P OO 。阳春砂在促进动物 消化功能方面具有一定的作 用。 5 关键词 : 阳春砂 ; 保健食品 ; 消化
作者简介 : 阴文娅(92 )女( )副教授 , 17一 , 汉 , 博士 , 研究方 向: 营养与食品科 学。
● 】 ◆ 一◆ ◆ ◆ t ◆ ◆ ◆ ● 1 t● l ¨ ◆ 】 ◆ 日◆ ◆ ¨ ◆
小, 从节省成本 的角度考虑 , 选择反应 时间为 4h 。 综上 分析 , 酯交换反应提 取甘蔗蜡 中的高碳脂 用 肪醇 的最 优工 艺条 件为 : 选择 丁醇 为溶剂 , 液 比为 料
参考 文献 :
[ 许仁溥 . 1 】 长链脂肪醇开发研究 . 食与油脂, 0 ( : — 8 粮 2 243 3 0 )7 【 A拉古那格 兰雅,. 2 . 1 J 马格兰纳赫南迪 斯, . 巴哈昆坦纳 , . D卡 等 高 级脂族伯醇混合物 、其 由甘蔗蜡 制取的方法及其药学应用 : 美
酯交换法从蔗蜡中提取高碳脂肪醇的研究
系物l 而高碳脂肪醇混合物可 以用来治疗血胆 固醇过 l _ 。
多症 和诸如血小板过度聚集 、局部缺血 和血栓形成等
动脉 粥样硬化并发症[ 2 1 。作为单组分 的二 十八烷醇 , 是
天然多功能 的生理 活性 物质 , 具有 增进耐力 、 精力 、 提 高反应灵敏性 、 降低高胆固醇等功能翻 。
量 的 01 %~ . . 8 0 6%, 2 由长链 的醇 、 、 醛 酸和烃组 成 , 在
本研究 的 目的是运用化学酯交换法从 甘蔗蜡 中获 得高碳脂肪醇提取物 ,对影响提取效 果的相关 因素进 行研究 , 用 G — 对高碳脂肪醇进行分析检测。 并 C MS
1 材料 和方法
醇 、 、 中都是以 2 碳 为主 , 醛 酸 8 也有少量 的奇碳原子 同
维普资讯
—Hale Waihona Puke 2 8第9 6 毒。第期 卷 。 2
鬻凳
科 研 学究
酯交换法从蔗蜡中提取高碳脂肪醇的研究
宋宁宁 , 郭海蓉 , 陈赶林 杨国 良 ’ ,
(. 1 广西大学 轻工与食品工程学 院 , 广西 南宁 5 00 ;. 30 4 2广西甘蔗研究所 , 广西 南 宁 5 0 0 ) 3 0 7
K e r s T a s sei c to ; g e lp a i la os Oca o a o; u a c n x y wo d : r n e trf ain Hih raih t ak n l; tc s n lS g ra ewa i c
蔗蜡是存在于甘蔗 中的一种类脂物 ,约为甘蔗重
( .olg f ih d s ya dF o n ie r g Gu n x nv ri , a nn 3 0 4 G a g iC ia 1 l e g t n ut n o dE gn e n , a g i i s y N n ig 0 0 , u n x, hn ; C e oL I r i U e t 5 2 Gu n x u acn sac si t, a nn 3 0 7 Gu n x, hn ) . a g i gra e e rhI tue N n ig5 0 0 , a g iC ia S Re n t
精制糠蜡的制取工艺研究
精制糠蜡的制取工艺研究李桂华钱向明(郑州工程学院,郑州450052)摘要以米糠油加工的副产品米糠蜡糊为原料,采用丙酮为溶剂,经二次萃取(溶剂:原料,6B1,6B1)、离心分离、低温干燥等工艺技术可制得丙酮不溶物>95%,熔点79e的精制糠蜡;分离出的混合油经蒸发、冷凝,回收丙酮溶剂和毛糠油。
组成分析表明:糠蜡的脂肪酸碳数分布范围为C14~C34,偶碳酸约占95%,其中C24、C22、C16和C18酸为主要脂肪酸。
关键词糠蜡蜡糊溶剂比组成分析气相色谱0前言我国是世界产米大国,产量约占世界总产量的三分之一以上。
米糠是稻米加工的副产品,一般稻米含糠5%~8%,新鲜米糠含油为16%~22%(W/W)[1],因此,米糠是新开发的重要油源。
由米糠制取的毛油含有3%左右的糠蜡,常温时结晶析出成雾状悬浮于油中,温度升高时则逐渐溶于油中。
糠蜡存在油脂中影响其品质质量,一般用冷冻法从米糠油中将其分离。
分离的副产品称为蜡糊(蜡油),蜡糊的主要成分随操作条件的不同,有较大幅度的变化,一般含油约36.18%~84.71%[2],蜡糊的直接工业用途不大,而经精制提纯的糠蜡却有较为广泛的工业用途。
糠蜡是由高级脂肪酸和高级一元醇所组成的酯类混合物,精制糠蜡系白色或淡黄色的固体,与合成蜡及动物蜡相比,具有无毒的优点,开始是作为/蜡中之王0巴西棕榈蜡代用品发展起来的,近几年由于其具有独特性能,已形成了与巴西棕榈蜡并用的现状[3]。
糠蜡的用途较为广泛,可用于电器的绝缘涂料,皮革、木材、纸张的浸润剂,水果喷洒保鲜剂、产品表面包复剂、上光蜡、地板蜡、胶膜剂、纤维用乳剂及胶母糖等。
另外,糠蜡还是制取植物生长促进剂)))三十烷醇的重要植物蜡源[4],需要量极大,目前国内尚不能自给,仍需进口。
我国糠油年产量已经超过8万吨,精炼后副产品糠蜡1200吨左右,目前除了湖南、江西、浙江等地收稿日期:2003-04-03李桂华,男,1952年出生,副教授,油脂化学及油脂副产品的开发研究小规模提取粗制糠蜡200吨/年外[5],大部分蜡糊由于工艺技术等原因尚未利用,都当作皂料卖掉,资源利用率很低。
近临界水介质中米糠蜡无催化水解制备高级脂肪醇的方法[发明专利]
专利名称:近临界水介质中米糠蜡无催化水解制备高级脂肪醇的方法
专利类型:发明专利
发明人:吕秀阳,孙辉,陈良
申请号:CN200610050396.6
申请日:20060418
公开号:CN1834079A
公开日:
20060920
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种近临界水介质中米糠蜡无催化水解制备高级脂肪醇的方法。
方法的步骤如下:1)在高压反应釜中加入去离子水和米糠蜡,去离子水与米糠蜡质量比为1∶1~6∶1,开搅拌,升温至100℃,打开排气阀2-5分钟;2)继续升温至200~350℃水解0.5~8h;3)水解产物冷却,经固液分离后,水相循环使用;4)固相用有机溶剂萃取,萃余物为未水解的米糠蜡重新回步骤1);5)萃取相中加入氯化钙饱和水溶液,再经固液分离,固相得到脂肪酸钙,液相经浓缩、冷却结晶后得高级脂肪醇,浓缩回收的溶剂可回步骤4)。
本发明在反应过程中不需加入任何催化剂,解决了酸碱催化水解的污染难题,过程简单、绿色,产物收率高。
申请人:浙江大学
地址:310027 浙江省杭州市浙大路38号
国籍:CN
代理机构:杭州求是专利事务所有限公司
代理人:张法高
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酯交换法从蔗蜡中提取高碳脂肪醇的研究
酯交换法从蔗蜡中提取高碳脂肪醇的研究
宋宁宁;郭海蓉;陈赶林;杨国良
【期刊名称】《食品研究与开发》
【年(卷),期】2008(029)006
【摘要】研究探讨酯交换法从蔗蜡中提取高碳脂肪醇的工艺条件,通过正交试验,得出最优工艺条件:以丁醇为溶剂,料液比为1:15,反应时间为4 h和0.1%KOH醇溶液为催化剂,此时高碳脂肪醇的得率为:16.75%~17.34%.通过GC-MS对高碳脂肪醇分析检测,二十八烷醇含量为67.09%.
【总页数】3页(P28-30)
【作者】宋宁宁;郭海蓉;陈赶林;杨国良
【作者单位】广西大学,轻工与食品工程学院,广西,南宁,530004;广西大学,轻工与食品工程学院,广西,南宁,530004;广西甘蔗研究所,广西,南宁,530007;广西大学,轻工与食品工程学院,广西,南宁,530004
【正文语种】中文
【中图分类】TS2
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1.从蔗渣中提取蔗蜡和蔗脂的研究 [J], 陈赶林;郭海蓉;张思原
2.影响酯交换反应提取糠蜡中高碳脂肪醇的相关因素的研究 [J], 陈芳;惠伯棣;朱蕾;蔡同一;孙登文
3.分子蒸馏工艺参数对高碳脂肪醇提取物精制效果的研究 [J], 陈芳;廖小军;汪政富;蔡同一;胡小松
4.亚硫酸法糖厂滤泥提取蔗蜡和蔗脂的试验研究 [J], 宋永华
5.脂肪醇:中碳稳中微上高碳疲弱向下 [J],
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米糠蜡在超声条件下制备二十八烷醇的研究
米糠蜡在超声条件下制备二十八烷醇的研究
顾志伟;毛佳;黄少烈
【期刊名称】《中国油脂》
【年(卷),期】2008(033)006
【摘要】在超声波强化条件下通过化学酯交换工艺从精糠蜡中提取高碳脂肪醇.研究了超声波功率、反应时间、蜡醇比、反应温度以及催化剂用量对二十八烷醇提取效果的影响.通过正交实验,确定了最佳的酯交换工艺参数:超声波功率200W,反应温度60℃,蜡醇比1:10,反应时间6h,催化剂用量1.5%.在此条件下,酯交换产品得率为85.82%,其中二十八烷醇含量为14.68%.与传统酯交换工艺相比,在超声波条件下酯交换反应得到强化,缩短了反应时间,提高了反应产物得率和二十八烷醇含量.
【总页数】4页(P54-57)
【作者】顾志伟;毛佳;黄少烈
【作者单位】华南理工大学化学与化工学院,广州510640;华南理工大学化学与化工学院,广州510640;华南理工大学化学与化工学院,广州510640
【正文语种】中文
【中图分类】TQ645.9
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1.以蔗蜡为原料制备及纯化二十八烷醇 [J], 侯宗福;邓丹雯;张彬;周武
2.超声波在米糠蜡水解中的应用研究 [J], 刘元法;王兴国;杨琳
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5.糠蜡二十八烷醇一步钙皂化制备工艺的研究 [J], 金惠平
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糠蜡的提取
糠蜡的提取
王子明[1]
【期刊名称】《中国油脂》
【年(卷),期】1988(000)003
【摘要】糠蜡是米糠油精炼时分离出来的一种副产品.米糠油中含蜡2~4%,由于糠蜡本身毫无营养价值,且含于油中影响油的质量,因此精炼食用米糠油时要求将蜡质全部脱除.工业上脱蜡的方法都是采用“冷滤”法,当米糠油温高时蜡质溶于油中呈现透明,但油温降低时米糠就析出悬于油中,使油呈浑浊状态.
【总页数】2页(P49-50)
【作者】王子明[1]
【作者单位】[1]湖南省粮油科研所
【正文语种】中文
【中图分类】TS22
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1.醋酸乙酯法分离糠蜡油提取糠蜡,固脂及中性油 [J], 沈生荣
2.气相色谱法测定糠蜡提取物中的二十八烷醇和三十烷醇 [J], 陈芳;闫红;蔡同一
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5.正交实验法提取小米细糠糠蜡的研究 [J], 李艳福;赵文杰
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毕业设计(论文)高级脂肪醇碳酸月桂酯的合成研究
高级脂肪醇碳酸月桂酯的合成研究摘要润滑油的发展与国民经济的发展是密不可分的。
随着我国车辆及机械设备的长足发展,润滑油也得到了快速发展。
其中作为酯类润滑油,碳酸月桂酯是一种外观清澈的无色油状液体,它是一种性能优良的润滑剂基础油,具有良好的润滑性、不易结焦、积炭少和后处理简单的特点。
本实验探讨了碳酸二甲酯与正十二醇(也称作月桂醇)的酯交换反应,考察了不同催化剂、催化剂用量、反应时间、加热温度和反应物配比对产品收率的影响,并采用气相色谱仪对产品进行初步定量分析,并利用粘度计测定了产品的粘度指数。
最后得出碳酸月桂酯最佳合成条件:利用三氧化二铁/粘土为作催化剂;其中反应物碳酸二甲酯与月桂醇的摩尔比为1:3,加热温度130℃,反应时间为2h,催化剂用量5%(占反应物体系的质量分数)。
得到的产物粘度在100℃时为2.200mm2/s,在40℃时为8.606 mm2/s,粘温指数为37.04。
关键字:碳酸月桂酯,碳酸二甲酯,月桂醇,酯交换反应Research on synthesis of higher fatty alcohol lauryl carbonateAbstractThe development of oil and the development of national economy is inseparable. With the rapid development of China's vehicles and machinery, lubricating oil also get a rapid development. As a kind of ester lubricant, didodecyl carbonate is a clear colorless oily liquid,it is a kind of good performance of lubricant oil, which has the characteristics about good lubricity, non-coke, little carbon deposit and simple post-treatment.The experimental explores the transesterification reaction of dimethyl carbonate and dodecanol(also called lauryl alcohol),and researchs the effect to product yield of different catalyst,the catalyst’use level, the reaction time, reaction temperature and the ratio of the reatants, and uses gas chromatography for the quantitative analysis of products, and uses the preliminary to determine the dynamic viscosity of product.Finally concluded that the best synthetic condition of didodecyl carbonate: use trioxide iron/clay as catalyst in the the transesterification reaction of dimethyl carbonate and dodecanol;the mole ratio of dimethyl carbonate and lauryl alcohol is 1 to 3, heating temperature is 130℃, reaction time is 2h, catalyst’use level is 5% (mass fraction). The dynamic viscosity of product is 2.200mm2/s in temperature of 100℃,and 8.606 mm2/s in temperature of 40℃, was viscosity index is 37.04.Key words: didodecyl carbonate, dimethyl carbonate, dodecanol ,transesterification目录1.前言 (1)1.1合成润滑油 (1)1.1.1合成润滑油的发展背景及现状 (1)1.1.2合成润滑油的使用性能和要求 (3)1.2酯类合成润滑油 (5)1.2.1酯类合成润滑油发展现况 (5)1.2.2酯类合成润滑油的分类及特点 (6)1.3碳酸二甲酯 (6)1.3.1碳酸二甲酯及其下游产品 (6)1.3.2碳酸二甲酯酯交换反应 (7)1.4本课题研究的目的与意义 (9)2.实验部分 (10)2.1实验原理 (10)2.2实验原料与试剂 (11)2.3实验仪器 (12)2.4实验步骤 (13)2.4.1催化剂制备 (13)2.4.2合成反应与产物提纯 (14)2.5产品分析 (15)2.5.1气相色谱分析 (15)2.5.2粘度和粘度指数分析 (15)3.结果与讨论 (18)3.1对碳酸月桂酯合成条件的考察 (18)3.1.1催化剂对反应性能的影响 (19)3.1.2催化剂用量对反应性能的影响 (20)3.1.3加热温度对反应性能的影响 (22)3.1.4反应物配比对反应性能的影响 (24)3.1.5反应时间对反应性能的影响 (26)3.2产品分析 (28)3.2.1外观分析 (28)3.2.2粘温性质分析 (28)4.结论 (29)参考文献 (30)谢辞 (32)1.前言1.1合成润滑油1.1.1合成润滑油的发展背景及现状合成润滑油的研究开始于十九世纪80年代。
基于酯交换法的植物油中脂肪酸的测定
基于酯交换法的植物油中脂肪酸的测定
王冉冉;肖潇;王庆国;王猛;何川川;张俊;李菁
【期刊名称】《现代食品》
【年(卷),期】2022(28)15
【摘要】目的:本实验通过酯交换气相色谱仪对30种植物油中的脂肪酸组分进行提取、分离和鉴定。
方法:采用氢氧化钾-甲醇作为甲酯化试剂,用异辛烷提取待测组分,通过气相色谱仪对新疆地区各个种类植物油中的脂肪酸组成进行分析测定。
结果:本组实验所测30份植物油中不饱和脂肪酸的含量均明显高于饱和脂肪酸含量,其中恰玛古籽油中的不饱和脂肪酸含量最高,其质量分数为89.83%。
结论:采用酯交换法既简化了实验过程,节省了实验时间,又降低了检测成本以及试剂对人体的危害,真正实现了绿色化学的提取方式。
同时通过实验结果分析,得到不同种类植物油中各类脂肪酸的分布信息,为新疆植物油中脂肪酸的相关研究提供参考。
【总页数】5页(P204-208)
【作者】王冉冉;肖潇;王庆国;王猛;何川川;张俊;李菁
【作者单位】新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心卫生监测检验中心
【正文语种】中文
【中图分类】O657.7
【相关文献】
1.食用植物油中4种氯丙醇脂肪酸酯的GC-MS测定方法研究
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3.气相色谱质谱法测定植物油中
脂肪酸氯丙醇酯4.气相色谱质谱法测定植物油中脂肪酸氯丙醇酯5.超高效合相色谱-串联质谱法测定食用植物油和油条中15种3-氯-1,2-丙二醇脂肪酸酯
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米糠脂肪烷醇中高级脂肪烷醇检测方法的研究
米糠脂肪烷醇中高级脂肪烷醇检测方法的研究作者:陈丽娥董晓尉徐广伟郭跃平来源:《食品安全导刊·中旬刊》2021年第07期摘要:建立了气相色谱外标法与内标法检测米糠脂肪烷醇中高级脂肪烷醇的含量,并对两种方法进行了比较。
外标法中,样品经甲苯30 ℃超声提取,采用HP-5色谱柱(30 m×0.320 mm×0.25 μm)分离,用标准曲线测定含量;内标法中,样品经甲苯提取后,加入一定浓度的邻苯二甲酸二葵酯作为内标物,用标准曲线内标法测定。
结果表明,在0.01~0.20 mg/mL范围内,两种方法中2种目标化合物都呈良好的线性关系,相关系数(r2)大于0.99,检出限(S/N=3)和定量限(S/N=10)分别为0.07%、0.08%和0.20%、0.25%;3个加标水平下,米糠脂肪烷醇中二十八烷醇和三十烷醇的平均加标回收率為95.8%~104.0%,相对标准偏差(RSD)为0.769%~3.240%(n=6)。
两种方法简单、高效、准确,可为米糠脂肪烷醇中高级脂肪烷醇检测标准的建立提供参考。
关键词:气相色谱法;二十八烷醇;三十烷醇;高级脂肪烷醇;米糠脂肪烷醇米糠脂肪烷醇是2017年卫计委发布的一种新食品原料。
有研究表明,米糠脂肪烷醇对于在改善身体状态以及保健等多方面具有良好的功效,目前已被应用于各种功能性食品[1]或保健食品中。
米糠脂肪烷醇主要来源于米糠,是以米糠为原料制得米糠蜡,经皂化、提取、过滤等工艺制成的十二个碳原子以上蜡状固体的饱和一元醇[2]。
其性状为白色到浅黄色粉末,无味,对光、热稳定,主要成分为二十八碳脂肪烷醇、三十碳脂肪烷醇、三十二碳脂肪烷醇。
一般以二十八碳脂肪烷醇、三十碳脂肪烷醇含量之和计。
目前国内外研究证实,二十八烷醇是一种天然的抗疲劳物质,在增强耐力、精力和体力[3-4];调节运动神经功能[5-6];增强登高运动机能[7-8];保护肝脏作用[9-10];改善新陈代谢比率[11-13],降低胆固醇[14]、血脂[15-16],抗凝血[17]等方面有着明显的作用。
乙醇混合体系中的酯交换反应的开题报告
桐油在以烷基酯为助溶剂的甲醇/乙醇混合体系中的
酯交换反应的开题报告
一、选题背景
桐油是一种天然的植物油,主要用于木质器具的保护和涂装。
然而,其含有大量游离酸,不利于长期保存和使用。
为了提高桐油的稳定性和
性能,可以通过酯交换反应将其转化为更稳定的酯类化合物。
而在此过
程中,选择合适的助溶剂、反应条件及工艺参数对于反应的进行和产物
的质量均有很大的影响。
甲醇和乙醇是常用的酯交换反应助溶剂,其中甲醇对于桐油的溶解
度较高,而乙醇能够增加反应速率。
因此,将甲醇和乙醇混合使用可提
高反应效率,但具体的比例需要考虑到两者的相容性、反应速率和反应
平衡等因素。
二、研究目的
本研究旨在探究以甲醇和乙醇混合体系为助溶剂进行桐油酯交换反
应的最佳反应条件和工艺参数,从而得到高质量的酯转化产物。
三、研究内容及方法
1. 提取桐油并进行初步分析,确定其主要成分和游离酸的含量。
2. 设计不同反应条件的实验方案,包括甲醇和乙醇的比例,反应时间、温度等参数。
3. 进行酯交换反应实验,并采用色谱等化学分析方法对反应产物的
结构、组成、纯度等进行分析。
4. 对不同反应条件下的产物组成、酯转化率等数据进行统计分析,
并选取最优条件进行进一步优化。
四、预期结果及意义
本研究预计确定出桐油酯交换反应的最佳助溶剂比例和反应条件,得到高纯度的酯转化产物。
这将有助于提高桐油的质量和稳定性,进一步扩大其在木制品涂装和保护领域的应用。
同时,研究结果还将有助于深入理解酯交换反应的机理和影响因素。