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文檔簡介
1、梔子黃色素是水溶性的天然類胡蘿卜素,廣泛應用于面制品等食品著色。梔子果實中存在果膠、油脂和梔子苷等物質,萃取梔子黃色素時同時溶出,影響梔子黃色素產品的純度以及引起著色面制品綠變。本文研究梔子黃色素的萃取純化方法,以微波輔助萃取,微濾、納濾與大孔吸附樹脂耦聯技術,提高色素萃取效率和純度。 通過對萃取級數、微波輻射功率、萃取時間、固液比、萃取溶劑的單因素及響應面優(yōu)化實驗研究,得到微波輔助萃取梔子黃色素的最佳條件:微波功率600W,萃
2、取級數2級,萃取時間3.8min,固液比1:10.5,萃取溶劑70%乙醇水溶液,從30g梔子中得到617.49mg藏花素。 采用不同孔徑(50nm、200nm、1200nm)陶瓷膜微濾處理梔子黃色素萃取液,200nm陶瓷膜穩(wěn)定通量較高(67L·m-2·h-1),梔子黃色素主要成分藏花素截留率10.55%,果膠截留率60.31%,同其他兩種孔徑膜相比,200nm膜更適用于梔子黃色素的初步純化。微濾操作壓力為0.125MPa時滲透通
3、量較大。將微濾滲透液納濾濃縮時,操作壓力1.5MPa與0.75MPa相比,可加快濃縮速率,使色素液最終濃縮3倍以上,濃縮液藏花素含量1.9g/L。色素萃取液、不同孔徑微濾膜滲透液由HP20樹脂吸附時,樹脂對藏花素的吸附量存在顯著差異(F1-0.01=199.24>F1-0.01(3,8)=7.59)。 分別以相同濃度的色素萃取液和納濾濃縮液為原料,研究18種大孔吸附樹脂的吸附動力學、吸附等溫線模型(Freundlich、Lang
4、muir模型)、對藏花素和梔子苷的吸附選擇性以及吸附熱力學。在同種樹脂上,納濾濃縮液中的藏花素吸附速率和吸附量高于萃取液,證明膜分離與樹脂吸附耦聯可有效提高藏花素在樹脂上的吸附效率。各種樹脂對藏花素的吸附動力學符合二級反應動力學,吸附等溫線模型均符合Freundlich和Langmuir模型。綜合考慮各樹脂的藏花素吸附量和吸附選擇性,優(yōu)選得到四種適用于梔子黃色素純化的樹脂XAD1180、HP20、HPD100A、AB-8。熱力學研究表明
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