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7 个结果
  • 简介:通过研究预煮时间、煮制温度、煮制时间对羊得率及感官得分影响,以正交试验优化了羊煮制的工艺条件。结果表明,羊煮制最佳工艺条件为预煮时间15min,煮制温度85℃,煮制时间45min。在此条件下羊得率为70.21%,感官得分为6.90分。

  • 标签: 羊杂 煮制 工艺
  • 简介:以玉米粉为原料,在单因素试验的基础上,通过正交试验优化玉米波饮料的制作工艺。结果表明,玉米波饮料自然发酵的最佳工艺条件为:酶制剂添加量3.0%,煮制时间50min,第2次发酵时间12h,发酵温度35℃。此条件下制得的玉米波饮料总糖含量6.43g/L,总酸含量2.73%,酒精含量2.60%(V/V),感官品质得分95分,饮料呈米黄色,泡沫洁白细腻,酒香味浓郁,有愉快的偏酸味和较强的杀口感。

  • 标签: 玉米 波杂 饮料 发酵 工艺
  • 简介:将啤酒酵母制成一种新型的生物吸附剂,用于吸附重金属离子。研究了不同温度、时间、pH值,以及离子浓度和酵母浓度条件下,啤酒酵母对Cu^2+的吸附能力。初步确定了啤酒酵母对Cu^2+吸附的最佳组合,即吸附温度为35℃,吸附时间为55min,起始pH值为5,酵母的质量浓度为1g/L,Cu^2+质量浓度为22mg/L,在此条件下啤酒酵母对Cu^2+吸附率可达到90.00%左右。通过L16(4^5)正交实验表明,Cu^2+质量浓度和pH值是影响啤酒酵母吸附离子能力的显著因素。对吸附了离子的啤酒酵母进行解吸实验,表明在浓度为1mol/L的HCl中,其解吸率为55.00%,与1mol/L的NaOH和去离子水相比,有较高的解吸率。

  • 标签: 啤酒废酵母 CU^2+ 生物吸附
  • 简介:藻经复合酶解、化学处理、脱色、过滤等工艺流程,提取水溶性和水不溶性膳食纤维,研究蛋白酶种类、蛋白酶用量、复合酶比、料液比等因素对产率的影响,确立最佳工艺条件,并分析了提取的水不溶性膳食纤维的理化特性。结果表明,藻膳食纤维最佳提取条件为:蛋白酶加酶量2%,中性蛋白酶与纤维素酶比例30∶1,料液比1∶20(g/mL),提取温度50℃,酶解时间2h;最佳脱色条件为:料液比1∶20(g/mL),过氧化氢浓度6%,脱色温度80℃,脱色时间1h。水不溶性膳食纤维产率为32.14%,呈浅绿色;水溶性膳食纤维产率为2.26%,呈淡黄色。按照上述条件制备的水不溶性膳食纤维的膨胀力为(14.99±0.23)mL/g,持水力为1255.50%±0.15%,吸附不饱和脂肪量为170.84%±0.18%,吸附饱和脂肪量为238.87%±0.37%。研究表明,藻的水不溶性膳食纤维具有较好的水合能力、吸附油脂等功能特性,可以作为原料开发多元化产品。

  • 标签: 铜藻 膳食纤维 酶解 提取 理化特性
  • 简介:参照国家标准GB/T23749—2009,采用分光光度法测定碳酸饮料中叶绿素钠的含量。通过对叶绿素钠的测定进行不确定度的评估,表达出了合成标准不确定度和扩展不确定度,为测定叶绿素钠提供了有效、可靠的测量数据。

  • 标签: 不确定度 叶绿素铜钠 分光光度法
  • 简介:以啤酒酵母为原料,水为提取剂,利用煮沸的方法提取海藻糖,探讨了提取时间及料液浓度对海藻糖得率的影响。综合海藻糖的产量及成本,确定其最佳条件为:煮沸1h,料液质量浓度为70g/L,海藻糖的得率为9.069mg/g湿酵母。提取物样品经红外光谱定性检验纯度较高。初步分析了年产10×104t的啤酒厂从酵母中提取海藻糖所带来的经济效益,认为比单纯烘干作为饲料更有市场前景。

  • 标签: 啤酒废酵母 海藻糖 煮沸提取 蒽酮—硫酸法
  • 简介:次烟末为原料,采用分子蒸馏技术对其超临界CO2提取物的香味成分进行分离纯化研究,以纯化物得率和感官品质为评价指标,分别考查了蒸馏压力、蒸馏温度、进料速率对其影响,采用Box-Behnken响应面法对纯化工艺的关键参数进行优化。结果表明,蒸馏温度、蒸馏压力对得率和感官品质的影响显著,得到的最优纯化工艺条件为蒸馏温度61℃,蒸馏压力111Pa,进料速率11mL/min,得率为1.54%,感官品质最佳。

  • 标签: 废次烟末 分子蒸馏 纯化 香味物质 响应面