本發明專利技術公開了一種糖化液脫色方法,其采用了活性炭吸附步驟、陽離子交換樹脂處理步驟、陰離子交換樹脂處理步驟,并優化選取了徑高比、流速、溫度、pH等參數,使得本發明專利技術的脫色效果十分理想。本發明專利技術具有成本低,脫色效果好、適于規?;a、對環境污染小的優點。
【技術實現步驟摘要】
本專利技術涉及,特別涉及。
技術介紹
中國幅員遼闊,各類多糖的產量分居世界前列,然而許多糖化液的顏色問題而影響了其質量和品質,一些傳統的澄清方法不能有效地去除糖化液的顏色,或是在脫色澄清過程中會對原料液本身造成有效成分的極大損失,而使得效果不佳,造成了資源的不合理利用和極大的浪費。近年來低聚果糖因具有獨特的生理功能而引起人們的關注。在我國低聚果糖的生產主要是微生物發酵法,經過一系列分離純化后制得。為將蔗糖熱聚合產物中的低聚果糖分離提純,首先應對混合物進行脫色處理。目前國內對糖化液的脫色主要采用雙氧水法和活性炭吸附法。雙氧水具有較強的氧化性,易導致多糖結構的破壞,此法通過氧化色素實現脫色目的,不能真正去除色素,且容易造成多糖降解。活性炭脫色條件溫和, 且活性炭為黑色細微粉末,有巨大的比表面積,對雜質的吸附能力很強,脫色效果好、且不會影響提取物的生物活性,具有無毒、脫色、脫臭效果良好的特點,可以反復使用,成本低, 適合工業化生產的需要,所以得到了廣泛的應用。國外對于糖化液脫色的研究,在結合了各種實踐經驗的基礎上,脫色技術不斷創新與提高。用甘蔗汁直接生產高果糖漿,是國內外正在開拓的一條技術路線。蔗渣對澄清汁的研究DEAE植物纖維對糖液的脫色作用早就被注意和研究,1996年,美國的克拉克(Clarke)和羅伯特(Roberts)提出一些植物纖維的殘留物,如花生殼、麥桿、谷殼和甘蔗渣等,用二烴基氨烷基化合物,如二乙氨乙基氯處理之后,可以用于糖的水溶液的除色除濁。墨西哥的Guilin V alleges等人,為了解決甘蔗澄清汁的除色除濁問題,直接由蔗汁生產高果糖漿。進行了 DEAE-蔗渣 對清汁的脫色研究。磷浮法在國外最先用在煉糖廠,用于處理原糖的回溶糖漿,是煉糖廠的兩種主要工藝方法之一(另一種為碳酸法),在美國、澳大利亞和中南美等地的多個大型煉糖廠中廣泛應用。
技術實現思路
本專利技術的目的是根據現有不足提供一種成本低廉、脫色效果好、適于規?;a的糖化液脫色方法。,其包括如下步驟①活性炭吸附步驟將糖化液經活性炭吸附;活性炭吸附的吸附徑高比為5 8,糖化液流速為I 1. 5 m L/min,溫度為15 25 °C,pH為5. 0-6. O。②陽離子交換樹脂處理步驟將經步驟①處理的糖化液以陽離子交換樹脂進行吸附處理;步驟②的吸附處理條件為徑高比為5,糖化液流速為1.8 m L/min,溫度為20 V, pH 為 5. 5-6. 5。③陰離子交換樹脂處理步驟將經步驟②處理的糖化液以陰離子交換樹脂進行吸附處理;步驟③的吸附處理條件為徑高比為5 8,糖化液流速為I 2 m L/min,溫度為20 25 O。本專利技術通過采用了活性炭吸附步驟、陽離子交換樹脂處理步驟、陰離子交換樹脂處理步驟,并優化選取了徑高比、流速、溫度、pH等參數,使得本專利技術的脫色效果十分理想。 本專利技術具有成本低,脫色效果好、適于規?;a、對環境污染小的優點。具體實施方式以下結合附實施例對本專利技術作進一步詳細描述。實施例1:,其包括如下步驟①活性炭吸附步驟將糖化液經活性炭吸附;活性炭吸附的吸附徑高比為5,糖化液流速為I m L/min,溫度為25 °C,pH為5. O。②陽離子交換樹脂處理步驟將經步驟①處理的糖化液以陽離子交換樹脂進行吸附處理;步驟②的吸附處理條件為徑高比為5,糖化液流速為1.8 m L/min,溫度為20 V, pH 為 5. 5。③陰離子交換樹脂處理步驟將經步驟②處理的糖化液以陰離子交換樹脂進行吸附處理;步驟③的吸附處理條件為徑高比為5,糖化液流速為I m L/min,溫度為20 °C。實施例2:,其包括如下步驟①活性炭吸附步驟將糖化液經活性炭吸附;活性炭吸附的吸附徑高比為7. 5,糖化液流速為1. 5 m L/min,溫度為20 °C,pH為5. 5。②陽離子交換樹脂處理步驟將經步驟①處理的糖化液以陽離子交換樹脂進行吸附處理;步驟②的吸附處理條件為徑高比為5,糖化液流速為1.8 m L/min,溫度為20 V, pH 為 5. 5。③陰離子交換樹脂處理步驟將經步驟②處理的糖化液以陰離子交換樹脂進行吸附處理;步驟③的吸附處理條件為徑高比為5,糖化液流速為1. 5m L/min,溫度為20 °C。盡管已結合優選的實施例描述了本專利技術,然其并非用以限定本專利技術,任何本領域技術人員,在不脫離本專利技術的精神和范圍的情況下,能夠對在這里列出的主題實施各種改變、同等物的置換和修改,因此本專利技術的保護范圍當視所提出的權利要求限定的范圍為準。權利要求1. ,其特征是包括如下步驟①活性炭吸附步驟將糖化液經活性炭吸附;所述的活性炭吸附的吸附徑高比為5 8,糖化液流速為I 1. 5 m L/min,溫度為15 25 °C,pH為5. 0-6. O ;②陽離子交換樹脂處理步驟將經步驟①處理的糖化液以陽離子交換樹脂進行吸附處理;所述的步驟②的吸附處理條件為徑高比為5,糖化液流速為1.8 m L/min,溫度為20 0C , pH 為 5. 5-6. 5 ;③陰離子交換樹脂處理步驟將經步驟②處理的糖化液以陰離子交換樹脂進行吸附處理;所述的步驟③的吸附處理條件為徑高比為5 8,糖化液流速為I 2 m L/min,溫度為 20 25 O。全文摘要本專利技術公開了,其采用了活性炭吸附步驟、陽離子交換樹脂處理步驟、陰離子交換樹脂處理步驟,并優化選取了徑高比、流速、溫度、pH等參數,使得本專利技術的脫色效果十分理想。本專利技術具有成本低,脫色效果好、適于規?;a、對環境污染小的優點。文檔編號C13B20/12GK102994653SQ20121052727公開日2013年3月27日 申請日期2012年12月10日 優先權日2012年12月10日專利技術者夏松養, 楊金生 申請人:浙江海洋學院普陀科學技術學院本文檔來自技高網...
【技術保護點】
一種糖化液脫色方法,其特征是包括如下步驟:①?活性炭吸附步驟:將糖化液經活性炭吸附;所述的活性炭吸附的吸附徑高比為5~8,糖化液流速為1~1.5?m?L/min,溫度為15~25?℃,pH為5.0?6.0;②陽離子交換樹脂處理步驟:將經步驟①處理的糖化液以陽離子交換樹脂進行吸附處理;所述的步驟②的吸附處理條件為徑高比為5,糖化液流速為1.8?m?L/min,?溫度為20?℃,?pH為5.5?6.5;③陰離子交換樹脂處理步驟:將經步驟②處理的糖化液以陰離子交換樹脂進行吸附處理;所述的步驟③的吸附處理條件為徑高比為5~8,糖化液流速為1~2?m?L/min,溫度為20~25?℃。
【技術特征摘要】
【專利技術屬性】
技術研發人員:夏松養,楊金生,
申請(專利權)人:浙江海洋學院普陀科學技術學院,
類型:發明
國別省市:
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