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一种利用沼液耦合微藻积累碳水化合物的方法,涉及碳水化合物。利用平板划线法于固体培养基上保存微藻;从微藻平板上划取微藻,接入到Modified?3N?medium培养液中培养,得微藻种子培养液;利用生物量与OD685之间存在正比关系,建立OD685与生物量之间的标准曲线;从厌氧发酵罐中取沼液,离心后取上清液;将上清液稀释,并转移到间歇式光反应器中,接种培养,定期测定微藻生物量和营养物质变化,评价实验效果;收集微藻,再经冷冻干燥、破碎、水浴、水解后,测定微藻中的碳水化合物含量。沼液耦合微藻培养,不仅降低微藻培养的成本,同时净化沼液废水;碳水化合物发酵可产生生物乙醇,实现沼液的资源化利用与能源再生。
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本发明是一种利用催化光气和酸制备酰氯的方法,包括以下步骤:(1)、以羧酸为原料,加入催化剂、溶剂,维持在20℃~200℃的温度下,向反应瓶中通入光气,进行反应;(2)、通至羧酸与光气的摩尔比达到1:1.0~1:10时,停止通光气,得到反应后的混合液,将反应后的混合液过滤,所得的滤液在高真空度下减压蒸馏得酰氯,所得的滤饼继续作为步骤(1)的催化剂重复使用,与现有光气法制备酰氯采用的催化剂相比,本发明使用的催化剂用量少,方便循环使用,易于与产物分离,产品质量更优,安全稳定,对环境友好,产生的固体废弃物大大减少,也大大改进了操作工人的体验,降低了安全风险。
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一种熔蚀式引弧的等离子体装置,涉及等离子体设备,包括前端头、第一电极、第二电极、第三电极和支持件,前端头和第一电极为环形体结构,第一电极安装在前端头之内,第一电极的环内空间构成产物出口;前端头通过围护体连接到第二电极的前端,围护体的内空间构成等离子体发生室;第三电极置于第二电极的环形体之内,第二电极和第三电极安装在支持件的前端,第二电极与第三电极之间的空间构成电离气槽。本发明适合在处理工业有害气体领域中应用或在固体废物处置领域中应用,先使处理介质进行电离活化,再把处理介质在高温等离子体电弧的作用下进行处理,更容易得到目标产物。本发明省略了引弧电极的驱动装置,结构简单合理和操作简便。
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本发明公开了一种西瓜育苗基质,按重量份数计包括以下组份:菇渣20-30份、桉树木屑20-30份、滤泥20-30份、桑树木屑10-20份、牛粪15-30份、珍珠岩5-10份。本发明西瓜育苗基质,采用农产品加工剩余的菇渣、桉树木屑和桑树木屑作为栽培基质的主要原料,解决了有机固体废弃物料的处理问题,还更加环保,同时降低了生产成本。
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用于污泥焚烧前的污泥调理剂及其应用,涉及固体废弃物综合利用技术领域。本发明由农作物碳化物、木屑碳化物和生石灰粉混合组成。本发明在调理过程中,碳化物能破坏污泥胶体颗粒物的稳定性,能够改善污泥的脱水性能,碳化物具有较大的比比表面积,能够吸附污泥中重金属等有毒有害物质。石灰粉具有助凝的作用,利于污泥的压榨脱水。本发明利用碳化物作为调理药剂,具有原料宽广、成本低、易与污泥充分混合等优点,可使混合后污泥含水率调理至92~97%,此调理剂具有经济、高效等优点。同时,本发明可有效提高污泥燃烧热值。
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一种糖玻璃化香精的制备工艺属于浓缩果汁固体废弃物的厌氧发酵工艺。该工艺操作方便、高效、低成本。本发明选用麦芽糊精和麦芽糖搭配作为壁材的主要填充剂,选用变性淀粉和阿拉伯胶作为壁材的乳化稳定剂,采用预混料工艺进行制备,具体的工艺步骤为:先将所有配料进行预混合形成均一物料,之后通过喂料器向挤压机喂料,通过挤压机熔融、剪切混合后挤出、剪切混合后挤出、冷却成型。当物料通过模孔挤出后,由于温度差异,物料迅速冷却进而形成致密玻璃体,从而达到精油包埋在玻璃态壁材中。由于配料中以麦芽糊精为主要填充剂,且少量水分的添加会致使糊精结块,故预混料时利用小型粉碎机对物料进行混合兼破碎。
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本发明涉及一种间苯二胺水解生产间苯二酚的工艺,其具体步骤如下:1)将间苯二胺、酸性催化剂、固体超强酸催化剂和水按比例加入到高压水解反应釜中,混合均匀,得到混合反应液;2)加热反应器,使间苯二胺水解得到间苯二酚水解反应液;3)对水解反应液经过滤、溶剂萃取得到间苯二酚粗品;4)将间苯二酚粗品减压蒸馏得到间苯二酚成品。本发明污染少,废水排放小,工艺条件易控制,产品收率高。
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本发明涉及一种高浓度的污泥焦浆及其制备方法;由60~65wt%的石油焦,0.1~10wt%含油污泥,30~40wt%水,0.3~1%分散剂,0.1~1%稳定剂组成;本污泥焦浆,其固体含量为60~70wt%,粘度不高于1200mPa·s,流动性及稳定性较好,易于储存、泵送及雾化,长时间放置不易产生硬沉淀,解决了含油污泥的处理难题,实现了废物资源化利用,高浓度污泥焦浆可以作为气化原料,具有潜在的规模化工业应用前景。
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本发明公开了一种从生产香兰素的甲苯结晶底料中回收香兰素的方法。本发明包括如下步骤:(1)在生产香兰素的甲苯结晶底料中加入酒精水溶液,加热搅拌,进行萃取;(2)萃取后静置至完全分为酒水相和油相;(3)将步骤(2)所得油相用酒精水溶液萃取,得酒水相和油相;(4)将步骤(2)与步骤(3)获得的酒水相混合,浓缩回收酒精水溶液,剩余料经冷冻和过滤,过滤所得固体经重结晶后即得香兰素。本发明可以得到合格的香兰素,且过程中几乎没有废水产生,萃取的酒精水溶液经过回收后可以循环利用;油相经过蒸馏,可以回收反应中的起始原料。
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本发明提供了一种使用铁矿尾渣调节熔分还原改性炉造渣碱度的方法。该方法包括以下步骤:对铁矿尾渣进行筛选,选择粒度在5-50mm的块状料;将块状料与炉料、焦炭一起加入到熔分还原改性炉中,通过风口鼓入热风,对炉料进行冶炼得到铁水。本发明将铁矿尾渣作为调节剂添加到熔分还原改性炉中调节造渣碱度,既可以实现固体废弃物的利用,节约土地,保护环境,又可以节约硅石资源,降低生产成本。
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本发明涉及多层包装纸,特别是用于制备瓦楞纸板的牛卡纸,具有根据DIN?EN?ISO536的100至200g/m2的单位面积质量并且具有原纸,所述原纸具有:具有第一材料混合物的底层,所述第一材料混合物具有根据CEN欧洲标准EN643:2001的第1和4组纸浆;具有第二材料混合物的顶层,所述第二材料混合物具有根据CEN欧洲标准EN643:2001的第2和3组纸浆和填料和脱墨废纸料或CTMP;用于制造原纸,所述原纸具有根据ISO2759的1.85至2.40kPa*m2/g的比破裂压力,和根据ISO9895的12至18kNm/kg的比SCT横向,和根据Tappi569的160至320J/m2的Scott-Bond,和顶层的上侧上的根据ISO2470-2的68至85%的D65-亮度;其特征在于,所述原纸至少在顶层上侧上具有薄膜印刷颜料沉积层,薄膜印刷颜料沉积层的涂布重量为3g/m2至10g/m2,同时具有第一涂布油墨组合物,其具有30至70%的固体物质含量和相对于颜料份额的5至30%的合成粘合剂份额,从而制造多层包装纸,所述多层包装纸具有根据ISO5636-3的50至150ml/min的Bendtsen透气性,根据ISO8791-2的150至500ml/min的Bendtsen粗糙度和根据ISO2470-2的68至85%的D65-亮度。
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本发明公开了一种用于商品砂浆的保水增稠剂,该保水增稠剂按重量百分比包括以下组分:发泡水泥板粉碎颗粒30%~90%;羟丙基甲基纤维素醚5%~35%;天然石膏或脱硫石膏5%~35%。本发明利用发泡水泥板生产中的固体废弃物,将其机械破碎成不同粒径,作为高效保水增稠剂的原料,大大降低了成本,且保水效果非常好,保水率≥92%、分层度≤20mm。
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本申请涉及有机肥制造的领域,具体公开了一种有机肥挤出和成型工艺,包括以下步骤:S1.预处理;S2.挤出;S3.整圆;S4.干燥固化;S1中的物料包括5‑30%固体废料、5‑30%塑形调节物质,余量为有机质。本申请一方面按照物料形态和性质合理调配组分,通过加入塑形调节物质以增加有机肥的可塑性指数,并利用限定长度范围的纤维状物料对有机肥中的各原料进行连接,抑制原料的解体,另一方面增加对物料的预处理,通过陈化处理增加物料的柔性和可塑性,并通过二次搅拌提高物料的和易性,采用双极真空挤出机提高对初料的塑形挤出效果,并以双螺旋滚圆的方式制成圆丸,获得成型的有机肥颗粒,颗粒的抗压强度可达10N以上,且颗粒不易解体或松散粉化,适合大规模生产。
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本发明公开了一种水葫芦羧甲基纤维素耐盐‑高吸水树脂及其制备方法。本发明所述制备方法包括如下步骤:首先分别制备混合单体溶液和水葫芦羧甲基纤维素溶液;然后向制备的水葫芦羧甲基纤维素溶液中通入氮气,同时加入引发剂、交联剂反应,再加入混合单体溶液,搅拌,密封静置,得到树脂样品;最后将树脂样品剪碎浸泡后,烘干、粉碎、过筛得到水葫芦羧甲基纤维素耐盐‑高吸水树脂。本发明制备的高分子吸水树脂,提高树脂的降解性的同时,解决了水葫芦带来的危害难题,废弃后可进行水解发酵,降解后液体可作为肥料,固体进行进一步的处置,该树脂的应用可实现全过程的污染最小化及资源最大化。
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本发明涉及一种燕麦、五黑鸡、黑水虻绿色种养循环模式,该循环系统由燕麦种植、五黑鸡养殖和黑水虻养殖三个模块循环组成;所述燕麦种植模块收获的燕麦、黑水虻养殖模块过程中的黑水虻用作五黑鸡养殖模块中五黑鸡的饲料,五黑鸡养殖模块中产生的鸡粪被黑水虻养殖模块中的黑水虻分解处理成虫沙,虫沙作为燕麦种植模块中的肥料。本发明的模式为“蛋鸡养殖‑畜禽粪便无害化转化‑黑水虻养殖‑有机种植”的绿色种养循环模式,形成了“养殖—有机肥—种植—养殖”交替互给型模式,通过该绿色循环模式及体系的构建,实现“固体废物资源化利用”,发挥“污染零排放、有机肥还田”的综合效应。
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本发明公开了一种承载大电流多层电路板的制作方法。本发明中,在对弯折层挠性区域的线路图形进行镀膜保护中,溅射材料范围广,任何物质都可以溅射,无论是金属、半导体、绝缘体,还是化合物或者混合物,只要是固体,不论是块状、粒状的物质都可以作为靶材。附着性好,由于溅射原子的能量相对蒸发原子能量高,故高能粒子在基板表面进行能量转换时,会产生较高热能,进而增强了溅射原子与基板的附着力。膜层密度高,针孔少,膜层纯度较高,避免了真空蒸镀带来的坩埚污染。将半固化片挠性区域对应位置预先开窗,外层图形制作完成后再通过控深铣去掉悬空的非弯折层挠性区域对应位置的废料,从而提高了制作的电路板的硬度与耐腐蚀度。
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本发明属于有机废弃物处理和能源化技术领域,涉及一种餐厨垃圾的高固厌氧消化处理方法,包括:含固率为20~25%餐厨垃圾粉碎处理后直接进入预处理罐,以待处理垃圾质量的1~4%投加碱性物质,搅拌均匀进行碱预处理,反应温度25±5℃,固体停留时间24~48h;碱预处理后的餐厨垃圾进入混合池,投加0.2~1g/g‑VS添加剂,混合均匀;均质化的餐厨垃圾接种污泥,以水稀释至含固率10~18%,进行高固厌氧消化;厌氧消化后,固液气分离。与低固厌氧消化相比,本发明克服了反应罐体积大、加热能耗和投资成本高、沼液沼渣难处理等瓶颈;与现有的高固厌氧消化相比,含固率进一步提高,克服了产甲烷停滞期长,甲烷产率低的不足,提高厌氧消化的过程稳定性与持续性。
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本发明公开了一种钢化特种玻璃及其制备方法,涉及一种钢化玻璃技术领域,一种钢化特种玻璃原材料包括有二氧化硅、白云石、碳酸钙、纯碱、氯化钾、碎玻璃以及辅助材料,所述辅助材料为硝酸钠和硝酸盐。本实发明中,通过在熔制过程中通过碳酸钙的加入,可加速玻璃原料的熔化和澄清,提高玻璃原料的熔化率和熔化速度,从而减少对燃料的浪费,并有效提高钢化特种玻璃成品的质量,本发明在钢化特种玻璃的制备过程中熔入了碎玻璃,使碎玻璃可以回收利用,减少固体垃圾的数量,并有效节省了钢化特种玻璃的制作原料和燃料的使用,减少了废气排放量,从而减小对熔窑的侵蚀,有利于延长熔窑的使用寿命。
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本发明公开了制备无机纤维和镍铁合金的方法及无机纤维,该方法包括:(1)将粉煤灰、红土镍矿和生物质进行混合,以便得到混合后料;(2)将所述混合后料在缺氧环境下进行熔炼,以便得到镍铁合金和矿渣;(3)将所述矿渣进行熔融和离心,以便得到无机纤维。采用该方法实现了粉煤灰和生物质固体废弃物的高附加值利用,具有显著的环境效益和经济效益。
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本发明公开了一种溴盐制备溴乙烷的绿色工艺,包括以下步骤:(1)硫酸与乙醇在加热条件下进行反应,得到硫酸乙酯溶液;(2)将步骤(1)的硫酸乙酯溶液滴加至溴盐固体中进行反应,反应过程中进行精馏,在精馏塔顶部得到高含量溴乙烷。该方法整个反应过程处于低含水量条件下进行,对设备腐蚀性小,溴乙烷对溴元素的收率高。未反应的乙醇和硫酸乙酯也可以循环使用,乙醇和硫酸原料利用率也高,且该工艺基本无废水产生。
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一种卡格列净无定型的制备方法,该制备方法包括以下步骤:将卡格列净加入有机溶剂中溶解,然后蒸馏至一定质量的油状物后;向所述油状物中加入反溶剂,搅拌析出固体,降温、过滤、烘干,得卡格列净无定型。该制备方法具备溶剂倍率低、收率高、操作简单、易于回收、三废少、重现性好,得到的产品质量稳定,流动性好,适合用于制剂制备等特点,易于商业化大生产,具有很高的推广和应用价值。
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本发明涉及电池隔膜技术领域,具体公开了一种聚烯烃隔膜原料的制备方法,先将成孔剂加入搅拌釜内预热,在加热搅拌状态下,将抗氧剂溶于过量成孔剂中,后通过分离器将未溶解的固体和液体分离,将分离得到的液体与聚乙烯加入熔融设备进行熔融、塑化、混合得到聚烯烃隔膜原料。本发明通过过量的成孔剂将抗氧剂溶解,通过分离器分离后液体与PE熔融,提升了两者的相容性,保证熔体扭矩平稳,提高了抗氧剂的添加质量分数,使得抗氧化剂在体系中分散更加均匀,抗氧剂得到了充分的溶解,解决了下料堵塞、成孔剂黄变的问题,可保证回收得到的成孔剂可以再利用,大大降低了回收的成孔剂需再处理或直接废弃的成本,制备得到的PE锂电池隔膜性能更加稳定。
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本申请实施例提供了一种协同脱除燃煤烟气三氧化硫和氯化氢的装置及方法,吸收剂溶液喷射系统与吸收剂溶液制备系统通过管路连接,吸收剂溶液喷射系统用于接收吸收剂溶液制备系统输送的吸收剂溶液,并向烟道中的烟气喷射吸收剂溶液,以使得吸收剂溶液中的吸收剂与烟气中的待脱除气体反应生成固体生成物而使待脱除气体从烟气中脱除,因此,可实现烟气中三氧化硫和氯化氢的协同脱除,可降低尾部烟道设备和换热面的腐蚀以及结垢堵塞风险,减少向大气中排放三氧化硫,实现三氧化硫达标排放,可大幅度减少脱硫废水量,同时也保护了下游设备免受三氧化硫和氯化氢的腐蚀和侵害,维持设备的稳定运行。
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本发明公开了一种化工生物用的萃取系统,属于化工生物技术领域。一种化工生物用的萃取系统,包括:萃取液加工单元、洗涤加工单元与反萃取加工单元,所述萃取液加工单元,用于对化工生物的萃取原液进行萃取;所述洗涤加工单元,用于对进行萃取加工后的有机相萃取液进行洗涤加工;所述反萃取加工单元,用于对洗涤加工后的负载有机相进行反萃取加工;本发明能够满足多种化工生物的萃取需求,萃取适应性范围广,萃取加工方式丰富多样,便于对废水及固体金属进行回收,加工过后的金属回收至金属回收箱,加工后的反萃取余液引流至反萃取余液收集管内,并进行循环萃取加工,萃取加工方式简单循环效率高,能够有效提升装置的循环利用率。
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本发明公开了应用于中短期生产的组合式污水处理系统,包括顺次衔接设置的格栅单元、除砂单元和污泥单元;格栅单元叠放在除砂单元、污泥单元的上方;格栅单元包括过滤件;若干段过滤件拼接相连;过滤件包括第一框体;第一框体顶部设置有插口;插口内部配合嵌插设置有拦截件;拦截件与第一框体内部的流通路径位置对应;拦截件侧面设置有滑槽;第一框体内壁上设置有导轨;滑槽与导轨滑动配合;导轨包括耐磨编织层和气囊;耐磨编织层包裹在气囊表面,随气囊同步缩涨;将污水引入格栅单元,对其进行多道过滤将其中较大体积的固体废料拦截,其过滤的力度和多道滤网的梯度分布可以根据实际情况进行增减,实现了污水处理设备处理能力的灵活调节。
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本发明公开一种改性粉煤灰吸附剂及其制备方法,及三甲胺的吸附方法。所述吸附剂采用粉煤灰为原料,并通过如下方法改性而成:粉煤灰经过预处理成型后,加入双氧水溶液,在常温、超声波下进行超声改性,取出干燥;将所得产物加入金属盐和氟盐溶液中,在常温、超声波下进行超声改性,取出干燥后梯度煅烧。所述吸附剂的价格低廉、绿色环保,实现了固体废弃物的资源化利用,同时通过本发明制备得到的吸附剂比表面积大,强度高,具吸附容量大、吸附效率高、疏水、稳定性高的优点。
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本发明提供了一种提高不锈钢渣中铬稳定性的方法。该方法通过将不锈钢渣熔化后进行调质处理,使钢渣熔体的碱度、铁氧化物含量和氧化镁含量均达到预定范围;并通过控制热处理条件,使调质后的钢渣熔体经高温保温后先缓慢冷却至预定温度,待熔渣中的铬元素以晶体形式充分析出后,再将在冷却气氛下快速冷却至室温,得到含有稳定铬元素的不锈钢渣。通过上述方式,本发明能够利用调制处理与热处理的共同作用,在促进铬元素富集于尖晶石晶体内的同时,将硅酸盐相内残余的铬元素固化于玻璃相中,实现不锈钢渣中铬元素的稳定化处理。且本发明提供的方法工艺简单、易于调控,处理后的不锈钢渣中Cr6+浸出浓度完全可以满足含铬固体废物综合利用的要求。
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本发明涉及一种安赛蜜生产中外排母液的回收利用方法,其特征在于:(1)将外排母液送至两级沉淀槽进行低温沉降,沉降温度在10‑15℃,上层母液送入母液除杂釜;(2)待母液除杂釜内液体达釜容积的1/2‑2/3时,加入母液体积3‑5%的双氧水,双氧水浓度为30‑40%,控制滴加速度,保证母液除杂釜釜温不超过90℃;(3)将母液除杂釜出来的母液送入结晶釜,结晶温度10‑15℃,随后送至离心机,离心所得固体返回中和工段套用,母液返回三乙胺工段进行处理。本发明优点:本发明不仅将母液中还含有的少量糖沉积出来,增加成品糖的产出率,同时将部分未反应完的氢氧化钾进行回收套用于中和反应中,原料利用率高;且进一步降低了外排母液废水的处理成本。
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本发明涉及一种脱硫石膏循环利用的方法,具体涉及一种以脱硫石膏为原料生产轻质碳酸钙,再以获得的轻质碳酸钙为原料进行烟气脱硫获得脱硫石膏,从而实现脱硫石膏循环利用的方法。本发明首先向脱硫石膏中加水,获得脱硫石膏与水的固‑液混合物,向其中加入氨水、通入二氧化碳气体,在常温常压下搅拌反应后,抽滤、获得轻质碳酸钙并副产硫酸铵;将获得的轻质碳酸钙作为烟气脱硫的原料,经脱硫后获得脱硫石膏。本发明实现了固体废弃物脱硫石膏的综合利用与循环利用,节省了烟气脱硫所需的天然矿产资源,为脱硫石膏的大规模利用提供了新的思路。
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本发明公开了一种柚子皮不溶性膳食纤维的改性及结合多酚的制备方法,包括以下步骤:将柚子皮不溶性膳食纤维与去离子水以1∶30的比例混合均匀后,在微波功率为300~700W,温度为50~90℃的微波萃取条件下处理10~50min,萃取后的混合体系放置在60℃水浴锅,加入0.2~1.0%((原料的质量百分比)的纤维素酶,搅拌2h后,混合体系离心,取上层萃取液调节pH到2左右,加入70%乙醇溶液浸提12h,即可分离得到结合多酚以及可溶性膳食纤维,随后经分离、干燥操作即可分别获得二者的固体样品。本发明提供的方法操作工艺简单、应用范围广泛,而且很大程度提升了柚子皮加工废弃物的综合利用率。
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