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相似文献
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1.
在我国,鱼粉、鱼油只用在非食用性的化工生产方面。本文讨论用湿法鱼粉鱼油为原料,开发研制食用保健精制鱼油的工艺、精制鱼油含EPA7.9%、DHA20.4%,得率达65~70%。  相似文献   

2.
由我院食品工程系教师刘洪祥、黄承汉等承担的鱼油综合利用与开发研究课题已于1992年11月26日通过省教委组织的技术鉴定,与会专家一致认为该项研究技术成熟,经济效益明显,在湿法鱼粉鱼油的开发利用上居国内领先水平。该研究通过开发湿法鱼粉生产的海鱼油的综合利用,使鱼油中EPA和DHA等有效成份进一步富集。该产品的问世不仅为鱼油在食  相似文献   

3.
原料食用价值不大的低值鱼或鱼类加工后的废异物。工具铁锅、压榨机、粉碎机(石磨)、筛子等。操作工艺将原料充分的洗涤、除去泥沙杂质、沥干水分、大型鱼体切成小块。先将锅内放入原料重15-20%的淡水,加热煮沸。然后将洗净的原料倒入锅内继续加热煮沸,在鱼体的骨和肉分离,油浮于上面时,将油抽出可另加工工业用的鱼油。将骨和鱼肉等物趁热倒入压榨机中进行压榨,原汤可做农业肥料。将压榨的残渣(湿鱼粉)运到晒干场或烘干,把大块捣细,大约晒至含水10%左右(一般晒二天左右),将晒干的半成品用粉碎机或石磨粉碎过筛(16目筛孔)…  相似文献   

4.
当前普遍采用湿法工艺生产豆粉,即将大豆先制成豆浆,然后经过喷雾干燥制成豆粉。该项目采用干法生产工艺,将生大豆在调质器中进行充分的熟化热处理,使对热不稳定的抗营养因子变性,达到降解、脱毒的目的,同时使淀粉熟化,使油脂的细胞壁易破裂,更利于消化吸收,尔后进行超微细粉加工。与通常的湿法生产工艺相比,干法具有流程短、投资小(为湿法的1/3)、设备占地面积小、  相似文献   

5.
在传统的干法和湿法脱硫脱硝经验基础上,采用二者相结合的方法,先采用氨水吸收法脱除烟气中大部分SO2和部分NOx,再用铜基氧化物催化剂干法脱除大部分剩余SO2和NOx,巧妙地应用了湿法中逃逸的氨气,而湿法保护了干法中催化剂,较好地解决了工程中的难题。文中着重研究了影响脱除效率的因素,优化了工艺条件,从而给出了最好的脱除效果。  相似文献   

6.
本发明是以皮革纤维及部分植物纤维为基料,加入粘合剂、添加剂、填加剂而制成的耐磨材料。其粘合剂由聚乙烯醇缩甲醛、聚醋酸乙烯、动物皮胶、松香胶、海藻酸钠、硅酸钠、酚醛树脂、脲醛树脂等多种原料组成;添加剂选用二异氰酸脂类、邻苯二甲酸二丁脂类、氯化铵、乌洛托品等;填加剂则用碳酸钙、长石粉之类廉价无机物。先将皮革下脚料和植物纤维下脚料除尘、磁选、膨松、水洗、浸泡、撕裂,加入粘合剂等原料混合均匀、制成备用料,用制造膛底料的工艺设备来制造。制成备用料的方法有含胶湿法、干纤维干法、含胶板干法、浸渍干法、无胶板干法五种工艺方法。  相似文献   

7.
近年来,鱼油因富含DHA(二十二碳六烯酸)和EPA(二十碳五烯酸)而受到世人关注,被广泛用作保健药品和保健食品原料。然而目前我国市场的DHA、EPA保健产品原料都取自鱼粉厂的副产品(即粗鱼油),虽然价格便宜,但由于鱼油铁杂质多,在空气中暴露时间长,受到日晒等因素影响,其中的不饱和脂肪酸,特别是  相似文献   

8.
长余辉发光材料的制备及其反射光谱特征   总被引:8,自引:1,他引:8       下载免费PDF全文
研究了目前长余辉发光材料的两种主要基本制备方法“干法”和“湿法”,干法是将各种原料按配方比例球磨粉碎,均匀混合,然后在惰性和还原性气体的保护下,于1000-1600℃的高温中灼烧反应数小时生成,湿法是用金属硝酸盐和有机还原剂的混合水溶液,在较低的温度(500℃)下发生氧化还原燃烧反应来一步快速生成产品,对比了产品的性能并作了相关讨论,用紫外-可反射光谱测定分析了所制备样品在蓄光前后的光谱特征并作了探讨。结果表明,除表观密度外,干法与湿法制备的长余辉发光材料的主要性质相同,紫外-可见反射光谱可以准确描述长余辉发光材料的光谱性能特征。  相似文献   

9.
瓷砖、地面砖、屋面片材等传统的陶瓷建材,其制造方法是,原料先经湿式粉磨制得料浆,脱水、干燥后,再把粉状物加压成形,然后烧成陶瓷建材;或把原料料浆脱水,再挤出成形,经干燥后烧成。如果在原料中添加颜料,则可制得彩色陶瓷建材;如原料是发泡性的,则可制得发泡陶瓷建材。可是,按上述传统工艺制得的彩色发泡陶瓷建材,色彩单一,平滑呆板,缺少变化。  相似文献   

10.
速溶茶的生产工艺   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文论述速溶茶生产的原理、方法和生产工艺。对热溶型速溶茶时的拼配、轧碎、萃取、净化、浓缩、干燥等的基本工艺过程以及冷溶型高香速溶茶的增香和茶乳酪处理的原理和方法。  相似文献   

11.
采用不同方法测定了鱼粉、豆饼、鱼油、豆油的脂肪含量.结果表明,不同测定方法测定的值显著不同,测定鱼粉和豆饼时,以氯仿-甲醇为溶剂抽提测得的脂肪含量高.测定鱼油和豆油时,氯仿-甲醇冷抽提测定的值较高.  相似文献   

12.
适合西北地区的有机肥好氧发酵方式有槽式发酵和条跺式发酵,一般情况下可选择条跺式发酵,冬季可将物料暂时储存。有机肥的造粒过程从干、湿程度上可分为干法造粒和湿法造粒,湿法造粒又可分为盘式造粒和平模挤压造粒。干法造粒投资少,但粉料多、颗粒强度小;湿法盘式造粒制得的产品颗粒均匀、强度大,但成球率低、投资大;湿法平模挤压造粒成球率高、颗粒强度大,但投资高、耗能大、设备不便于维修。对于资金不足的小型有机肥生产企业宜采用干法挤压造粒工艺,资金充足的有机肥生产企业可采用湿法盘式造粒工艺。  相似文献   

13.
采用与传统干法生产工艺不同的湿法造纸工艺,以非金属矿物纤维海泡石为主要纤维原料配加玻璃纤维、陶瓷纤维、有机纤维生产净化器衬垫.结果表明:以非金属矿物纤维海泡石为主要纤维原料制作的净化器衬垫具有较好的物理性能.  相似文献   

14.
本文采用磷肥副产氟硅酸生产的氟化铵和氢氧化钾为原料干法制备氟化钾。通过单因素实验考查反应温度、反应时间、反应时搅拌桨的转速、干燥温度、原料摩尔比n(KOH)/n(NH4F)该反产品质量及收率的影响。优化得到氟化铵干法制备氟化钾的工艺条件。  相似文献   

15.
CaZrO3粉体是电子陶瓷工业生产和科研中的重要原料之一.作者针对干法合成CaZrO3困难这一实际问题,采用先共沉淀后煅烧的湿法制备技术,并利用化学分析、离心沉降法和透视电镜照相(TEM)等检测手段探讨了工艺条件.实验结果表明,采用湿法可制备颗粒均匀、粒径小于0.5μm、纯度在99.0%以上的CaZrO3粉体.  相似文献   

16.
试验中对样品进行了严格的处理采用火焰原子吸收光谱法对不同产地的甘草进行元素测定,得出不同产地甘草最优的生长环境和利用价值.实验中以甘肃、内蒙古、山西三个产地的甘草为原料,用干法灰化及湿法消解的前处理方法,用火焰原子吸收光谱法对其所含的Fe、Mn、Ga、Zn、Cu、Mg六种元素进行测定.研究了干法灰化法工艺中不同产地原料、灰化时间、灰化温度、原料试样质量4个因素和湿法消解工艺中不同产地原料、混酸种类、混酸体积、原料试样质量4个因素对元素含量测定的影响.通过正交试验设计方法确定最佳测定元素含量的最优工艺条件.  相似文献   

17.
用星杂288、41~45周龄的产蛋母鸡288只分为六组、在83年12年份进行了35天的饲养试验。筛选出两个地方性低成本较佳饲粮配方。其中五号配方:以本地大批出产的“三饼”(菜籽饼、棉籽饼和葵籽饼)代替本地需要进口的“两粉”(鱼粉和大豆粉),取得了比对照组产蛋率提高一倍多,蛋重大、耗料比低、耗养份少的显著效果;而且,每公斤饲粮的原料成本比对照组便宜0.10元(即每生产1000吨5号配合料,可省原料费10万元)。每生产一公斤鲜蛋的饲粮成本才0.65元,比对照组省三分之二。因而,经济效益也很显著。  相似文献   

18.
ICP-AES法测定甘肃当归中的微量元素   总被引:2,自引:0,他引:2  
用电感耦合等离子发射光谱法ICP-AES(Inductivety Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry)同时测定了甘肃当归中的Mg、Ca、Al、Cr、Cu、Zn、Pb、Ni、Li、Na、K、Cd、Sr、Ba、V、Mn、Fe、Co18种微量元素,并用干法和湿法对测定结果加以比较。干法先将样品650℃高温灰化,再用混酸(ω(HNO3):ω(HCl)=3:1)消解,湿法用混酸(ω(HNO3):ω(HCl)=1:1)直接消解。将ICP-AES法用于当归微量元素测定法具有简单、快速、准确度高的优点,所测元素的加标回收率在86%-1065之间,测定结果满意。  相似文献   

19.
碱酚醛树脂旧砂的再生方法有湿法再生、干法再生和热法再生,采用单一的再生方法,旧砂的残留酯和钠(或钾)无法同时去除,再生效果不佳.以联合再生工艺为基础,探讨了酯硬化酚醛树脂旧砂热法湿法联合再生的工艺.研究结果表明:对酚醛树脂旧砂先进行热法再生有助于旧砂的湿法再生;在旧砂联合再生工艺过程中,影响酚醛树脂旧砂再生能力的因素排序为热再生温度,湿法再生换水次数,湿法再生砂水比;热法湿法联合再生的最佳工艺参数为热再生温度500℃,湿法再生换水次数2次,湿法再生砂水比1∶1,再生砂抗压强度为0.854 MPa,接近新砂抗压强度,满足生产要求.  相似文献   

20.
文章根据相同压榨压力下不同起始压榨点试验和过滤压力与压榨压力相同时和不相同时的试验,证明不同起始压榨点对压榨过滤有较大的影响,提出了一种最适宜压榨过滤的试验方法。工业性试验证明,与常规过滤方法相比,采用提前压榨技术可以缩短工艺处理时间、提高生产效率、降低滤饼含水率和滤饼质量,从而减少滤饼运输量,降低后续干燥工序的成本,达到节约能源、提高经济效益的目的。  相似文献   

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