一、从橙皮中提取香精油的工艺条件研究(论文文献综述)
单杨,丁胜华,苏东林,刘伟,张菊华[1](2021)在《柑橘副产物资源综合利用现状及发展趋势》文中提出柑橘是世界和我国产量第一的水果。我国是柑橘生产及加工大国,随着柑橘种植业与加工业的迅速发展,柑橘种植过程中的落果和残次果、加工过程中的废弃物和废水等副产物资源也随之增多,因此由副产物资源利用率低带来的资源浪费和环境污染等问题较为突出。目前,对柑橘副产物资源除可直接利用外,还可用于制备果胶、类黄酮、类胡萝卜素、类柠檬苦素、香精油和辛弗林等功效成分,或通过生物质发酵转化用于制备乙醇、柠檬酸、饲料和有机肥等。柑橘副产物资源综合利用率偏低、关键技术和核心装备缺乏、高附加值功能性产品略少等问题,是目前亟待解决的柑橘副产物资源利用难点。绿色低碳、高效高值、综合循环利用是柑橘副产物资源利用发展趋势。针对存在的问题,提出加强科技攻关、制定专项规划、强化财政投入等可有效提升柑橘副产物资源利用度的建议,希望为柑橘副产物资源综合利用产业高质量发展提供参考。
李一喆[2](2020)在《橘皮油微胶囊制备及其理化性质研究》文中研究表明针对橘皮油极易挥发、氧化和降解的特点,本文应用微胶囊技术,分别使用喷雾干燥法和冷冻干燥法对橘皮油进行包埋,以橘皮油微胶囊的包埋率为核心评价指标。本文以橘皮油为芯材,选用阿拉伯胶和麦芽糊精(DE 10-15)为复配壁材,复配比为1:1.8。芯壁比为1:4,乳化剪切转速为10000 rpm(10 min)。在以上条件下制备橘皮油乳化液,其在室温下静置超过24 h未分层,具有良好的稳定性。喷雾干燥法制备橘皮油微胶囊,首先通过单因素实验研究芯壁比、进风温度、进料速度和乳化液固含量对微胶囊包埋率的影响机理。然后在单因素实验的基础上,构建并分析响应面模型,该模型的p值小于0.0001,表明所构建的模型对响应值显着。该模型R2adj为0.9704,表明所构建的模型可以解释97.04%的响应值。通过响应面实验得到最佳工艺参数为:进风温度194℃、进料速度90.2 mL/min和固含量34.7%,预测包埋率为89.7868%。在此工艺参数下所制备的橘皮油微胶囊包埋率为90.17%,与理论预测包埋率基本一致。冷冻干燥法制备橘皮油微胶囊,首先采用电阻法测定橘皮油乳化液的共晶点温度为-11.6℃,确定预冻温度为-30℃。然后根据冰的饱和蒸汽压曲线,选取干燥室压力为0.300mbar,在此工艺参数下所制备的橘皮油微胶囊包埋率为82.48%。对喷雾干燥法和冷冻干燥法制备的橘皮油微胶囊产品的感官性状、流动性、水分含量、微观结构、包埋率、玻璃化转变温度和热稳定性等理化性质进行评价与比较。喷雾干燥产品和冷冻干燥产品都是淡黄色,均具有淡淡的柑橘香气。喷雾干燥产品呈较规则的球形,手感细腻,囊壁致密,包埋率较高;冷冻干燥产品呈不规则的薄片状,疏松粗糙,预冻会破坏原有的乳化结构,导致包埋率较低。相比于喷雾干燥,冷冻干燥的用时长、能耗大,产品仅在流动性和水分含量上略有优势。喷雾干燥产品和冷冻干燥产品在玻璃化转变温度和热稳定性上并无明显差异,都具有一定的耐热能力,可以减少芯材在加工应用中的受热损失。
解梦梅[3](2020)在《微波提取柑橘皮中柠檬烯和果胶的试验研究》文中研究表明柑橘是全球产量巨大的水果,伴随产生了大量的柑橘皮渣,造成了环境污染和生态破坏,如何对其进行科学高效地处理是目前柑橘加工业面临的一大难题。同时,柑橘皮又富含丰富的活性物质,如柠檬烯和果胶等,具有重要的经济价值,因此从柑橘皮中提取高附加值产物使废弃物得到资源化利用已成为研究热点。微波提取具有产率高、加热迅速且均匀、溶剂消耗少、节能环保等优势,近年来已开始应用于一些天然成分的提取当中,显示出巨大的应用潜力。本文提出利用微波提取柑橘皮中柠檬烯和果胶的方法,对微波提取过程、产物成分及产率特性等进行系统研究。首先进行了微波提取柠檬烯过程及产物分布特性研究,揭示了微波提取柠檬烯过程中产物随时间及功率的变化趋势,结果发现:气体产生速率与温度变化趋势一致,气体产生速率在2.5~8min时间内大幅上升,到8min左右气体产率最高,这时温度也达到最高350°C,液相产物中柠檬烯产率呈现先增加后减少的趋势,反应时间从7.5min到lOmin柠檬烯产率增长了 3.7%,之后柠檬烯产率下降,含氧化合物比重上升,液相产物产率在450~720W之间变化最快,提高了 183.96%,与液体产物增加的趋势一致,固体产物中挥发分在450W~720W之间变化最多,降低了 7.33%。对柠檬烯的产生机理进行推测,得到了 3条柠檬烯产生路径,分别为β-蒎烯热异构化为柠檬烯、α-蒎烯共环化得到柠檬烯、3-蒈烯热转化为柠檬烯。针对对多种物质准确定量问题,利用有效碳数法校正各物质的产量,对于复杂组分体系物质定量分析具有重要参考价值。对微波作用下柠檬烯产出规律进行了探究,研究了不同因素,即微波功率、微波时间、载气种类及流量、原料预处理方法等因素对柠檬烯产率的影响,得到柠檬烯的最高产率为3.1%,与传统的水蒸气蒸馏法提取方法对比,两者在柠檬烯的析出方式和能量作用方式方面有显着差异。此外,研究了提取过程中温度对柠檬烯产率的影响,得到最佳温度控制范围为250~300℃。柠檬烯的产生大致分为三个阶段,低于177℃时,少量的柠檬烯随水分蒸发带出,温度达到柠檬烯沸点(177℃)之后主要发生的是柠檬烯挥发析出,是柠檬烯最主要的产生阶段,温度继续升高则易发生柠檬烯与多种物质的异构反应,产率降低。对柑橘皮中含量较高的另一种物质—果胶的产出规律进行研究,探究了不同提取过程、微波工况、溶剂体系等对果胶产率的影响,得到了果胶的最高产率为10.93%,进行了微波提取与常规提取的比较,确定最佳提取温度为90℃。为了实现橘皮资源最大化利用,对柠檬烯与果胶联合提取特性进行探索,发现两者的联合提取不能同时兼顾,但对降低整体能耗、提高原料利用率具有一定的实用价值。
刘玉珍,张兆琴,胡洁芳,张彩凤[4](2018)在《超声波辅助提取橙皮香精油的工艺研究》文中研究表明以橙皮为原料,采用超声波辅助提取精油。选择料液比、石油醚体积分数、静置时间、超声温度和超声时间进行单因素试验。在此基础上,设计响应面试验对橙皮香精油的提取工艺参数进行优化。结果表明,最佳提取工艺为料液比1∶20(g∶mL),石油醚体积分数99.16%,静置时间15 min,超声温度40℃,超声时间15.77 min,在此条件下橙皮香精油的提取率为2.56%。
刘环宇,谢思凡,郑婵群,冯展鹏[5](2015)在《柑橘精油对泡沫塑料降解的研究》文中研究说明白色污染,是一个世界性的难题,聚苯乙烯高分子化合物是很难降解的。从柑橘皮香精油提取出柠檬烯,对提取到的产物进行折光率测定,并与柠檬烯标准值进行对比,同时通过质谱图与标准柠檬烯质谱图比较,分析得出产物的成分为d-柠檬烯,该产物可以用来降解聚苯乙烯,是无污染的技术。
朱艳[6](2013)在《桔皮功能性成分提取研究进展》文中指出柑橘加工副产品桔皮,具有诸多功能性成分。主要包括果胶、色素、桔皮精油,橙皮苷等。通过介绍国内外学者对这几种化合物提取方法,在综合分析的基础上,评述其提取方法的特点和适用条件,并总结桔皮功能性成分提取研究进展。
孙绪兵,沈王庆[7](2013)在《柠檬皮中香精油溶剂浸提工艺优化》文中认为为了研究柠檬(Citrus limonum)皮中香精油提取的工艺条件,采用L16(45)正交试验考察了不同反应条件对柠檬皮中香精油出油率的影响。结果表明,当柠檬皮用量为15 g、石油醚用量为400 mL、提取时间为20 min、提取温度为60℃时,柠檬皮中香精油的出油率达到最高值,为1.92%,各因素对香精油出油率的影响为提取温度>柠檬皮用量>提取时间>石油醚用量。
沈王庆,沈哲华[8](2012)在《柠檬皮中香精油提取工艺的研究》文中认为为了研究柠檬皮中香精油的提取工艺,利用石油醚索氏提取,采用单因素法分别考察了柠檬皮的投加量、石油醚的体积、萃取时间和萃取温度对香精油出油率的影响.结果表明当柠檬皮的投加量为25g、萃取温度为60℃、萃取时间为30min时香精油的出油率达到最大值;随着石油醚用量的增加,香精油的出油率不断增加,综合考虑提取率与经济性石油醚用量取400ml为宜.
王馥,赵丽平[9](2011)在《橙皮香精油的提取与应用研究》文中指出本文对国内外橙皮香精油的提取方法与应用方面的研究成果与进展情况进行了系统分析综述,在此基础上探讨了橙皮香精油提取过程中存在的关键问题并对橙皮香精油未来研究和应用发展方向进行展望。
万扬艳[10](2011)在《玉环柚皮主要成分提取工艺及含量研究》文中认为本试验以玉环柚为试验材料,主要是为了提高玉环柚果的综合利用价值。本论文开展了柚皮香精油提取工艺的研究、柚皮总黄酮提取工艺的研究和不同柚皮的主要成分的比较研究,取得了如下结果:1.采用超临界萃取法探讨了玉环柚皮香精油萃取的最佳工艺。通过单因素试验确定了萃取压力、萃取温度、萃取时间和CO2流量对香精油萃取率的影响。采用L9(34)正交实验得到了香精油萃取的最佳工艺条件:萃取釜Ⅱ压力18MPa,萃取釜Ⅱ温度41℃,萃取时间60min,萃取率为2.16%。因素对香精油萃取率影响的顺序为:萃取釜Ⅱ温度>萃取釜Ⅱ压力>萃取时间。2.采用超声波提取法探讨了玉环柚皮黄酮类化合物提取的最佳工艺。通过单因素试验确定了料液比、超声时间、乙醇浓度和提取次数对黄酮类化合物提取率的影响。采用L9(34)正交实验得到了总黄酮提取的最佳工艺条件:液料比1:25,超声时间40min,乙醇浓度60%,黄酮提取率为4.83%。因素对黄酮类化合物提取率影响的顺序为:料液比>乙醇浓度>超声时间。3.比较了玉环柚、香柚、黄金蜜柚和馆溪蜜柚皮的香精油、总黄酮和香气成分的差异。不同柚皮中的香精油萃取率相差不大,萃取率的大小顺序为:香柚(2.42%)>琯溪蜜柚(2.30%)>玉环柚(2.16%)>黄金蜜柚(2.02%)。不同柚皮中的黄酮类化合物提取率相差不大,提取率的大小顺序为:琯溪蜜柚(5.01%)>玉环柚(4.85%)>香柚(4.72%)>黄金蜜柚(4.50%)。不同的柚皮中香气成分的化学组分存在着较大的差异,香气成分的化学组分的多少顺序为:玉环柚(34种)>琯溪蜜柚(20种)>香柚(18种)>黄金蜜柚(9种)。香气成分主要是柠檬烯和β-月桂烯。
二、从橙皮中提取香精油的工艺条件研究(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、从橙皮中提取香精油的工艺条件研究(论文提纲范文)
(2)橘皮油微胶囊制备及其理化性质研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
引言 |
1 文献综述 |
1.1 微胶囊封装技术 |
1.1.1 微胶囊封装技术简介 |
1.1.2 植物精油微胶囊简介 |
1.2 橘皮油简介 |
1.3 微胶囊壁材的选择 |
1.3.1 碳水化合物类 |
1.3.2 亲水性胶体类 |
1.3.3 蛋白质类 |
1.4 微胶囊的制备方法 |
1.4.1 喷雾干燥法 |
1.4.2 冷冻干燥法 |
1.4.3 喷雾干燥法和冷冻干燥法的比较 |
1.5 研究的背景、意义和内容 |
1.5.1 研究的背景和意义 |
1.5.2 研究的内容 |
2 喷雾干燥法制备橘皮油微胶囊 |
2.1 实验材料与仪器 |
2.2 喷雾干燥设备 |
2.3 实验方法 |
2.3.1 乳化液的制备 |
2.3.2 喷雾干燥实验步骤 |
2.3.3 微胶囊包埋率的测定 |
2.4 喷雾干燥法制备橘皮油微胶囊单因素实验 |
2.4.1 芯壁比对微胶囊包埋率的影响 |
2.4.2 进风温度对微胶囊包埋率的影响 |
2.4.3 进料速度对微胶囊包埋率的影响 |
2.4.4 固含量对微胶囊包埋率的影响 |
2.5 喷雾干燥法制备橘皮油微胶囊响应面实验 |
2.5.1 响应面实验设计及结果 |
2.5.2 响应面回归方程方差分析 |
2.5.3 微胶囊包埋率响应面分析 |
2.5.4 响应面优化结果及模型验证 |
2.6 本章小结 |
3 冷冻干燥法制备橘皮油微胶囊 |
3.1 实验材料与仪器 |
3.2 冷冻干燥设备 |
3.3 实验方法 |
3.3.1 乳化液共晶点温度的测定 |
3.3.2 冷冻干燥实验步骤 |
3.4 冷冻干燥工艺参数的选择 |
3.4.1 预冻温度的选择 |
3.4.2 干燥室压力的选择 |
3.5 本章小结 |
4 橘皮油微胶囊产品理化性质研究 |
4.1 实验材料与仪器 |
4.2 产品理化性质分析方法 |
4.2.1 感官评价 |
4.2.2 流动性的测定 |
4.2.3 水分含量的测定 |
4.2.4 微观结构 |
4.2.5 玻璃化转变温度的测定 |
4.2.6 热重分析 |
4.3 干燥方法对橘皮油微胶囊产品理化性质的影响 |
4.3.1 干燥方法对感官评价、流动性和水分含量的影响 |
4.3.2 干燥方法对微观结构和包埋率的影响 |
4.3.3 干燥方法对玻璃化转变温度的影响 |
4.3.4 干燥方法对热稳定性的影响 |
4.4 本章小结 |
结论 |
参考文献 |
致谢 |
(3)微波提取柑橘皮中柠檬烯和果胶的试验研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第1章 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.2 柠檬烯和果胶的性质与用途 |
1.2.1 柠檬烯的性质与用途 |
1.2.2 果胶的性质与用途 |
1.3 柠檬烯和果胶的常规提取方法及研究现状 |
1.3.1 传统方法提取柠檬烯研究现状 |
1.3.2 传统方法提取果胶研究现状 |
1.4 微波提取法及研究现状 |
1.4.1 微波提取的原理及特点 |
1.4.2 微波提取方法研究现状 |
1.5 本文研究内容 |
第2章 试验系统及方法 |
2.1 试验原料 |
2.2 试验装置及流程 |
2.2.1 微波提取柠檬烯试验装置及流程 |
2.2.2 微波提取果胶试验流程 |
2.3 产物测定及产率计算方法 |
2.3.1 三相产物测定方法 |
2.3.2 柠檬烯产率定量计算方法 |
2.3.3 果胶检验方法 |
第3章 微波提取柠檬烯过程及产物分布试验研究 |
3.1 微波提取柠檬烯过程特性 |
3.1.1 三相产物产率和物料温度变化 |
3.1.2 液态产物变化 |
3.1.3 气相产物变化 |
3.1.4 固态产物变化 |
3.2 微波提取柠檬烯机理研究 |
3.3 本章小结 |
第4章 微波提取柠檬烯产率特性研究 |
4.1 不同因素对柠檬烯产率的影响 |
4.1.1 温度对柠檬烯产率的影响 |
4.1.2 柑橘皮种类的影响 |
4.1.3 橙皮预处理方式(含水率)的影响 |
4.1.4 微波功率和作用时间对柠檬烯产率的影响 |
4.1.5 原料尺寸的影响 |
4.1.6 载气的影响 |
4.1.7 添加剂的影响 |
4.2 微波提取与常规提取对比 |
4.2.1 升温速率对比 |
4.2.2 产率与能耗对比 |
4.3 本章小结 |
第5章 微波提取果胶特性研究 |
5.1 不同因素对果胶产率的影响 |
5.1.1 微波功率对果胶产率的影响 |
5.1.2 作用时间对果胶产率的影响 |
5.1.3 酸溶液对果胶产率的影响 |
5.2 微波提取与常规提取对比 |
5.2.1 升温速率对比 |
5.2.2 能耗对比 |
5.3 柠檬烯与果胶联产试验 |
5.4 本章小结 |
第6章 总结与展望 |
6.1 总结 |
6.2 不足与展望 |
参考文献 |
致谢 |
学位论文评阅及答辩情况表 |
(4)超声波辅助提取橙皮香精油的工艺研究(论文提纲范文)
0 引言 |
1 材料与方法 |
1.1 材料 |
1.2 仪器 |
1.3 试验方法 |
1.3.1 工艺流程 |
1.3.2 橙皮香精油提取单因素试验 |
1.3.3 设计响应曲面试验优化提取工艺 |
1.3.4 响应曲面优化下的重现性试验 |
2 结果与分析 |
2.1 提取单因素试验结果 |
2.1.1 最佳提取料液比的确定 |
2.1.2 最佳石油醚体积分数的确定 |
2.1.3 最佳料液静置时间的确定 |
2.1.4 最佳超声温度的确定 |
2.1.5 最佳超声时间的确定 |
2.2 橙皮香精油提取响应曲面试验结果 |
2.2.1 模型的建立及其显着性检验 |
2.2.2 提取工艺的响应曲面分析与优化 |
2.3 优化条件下的重现性试验结果 |
3 结论 |
(5)柑橘精油对泡沫塑料降解的研究(论文提纲范文)
1柑橘精油的提取 |
2柠檬烯的提取 |
2. 1 减压蒸馏法提纯柠檬烯 |
2. 2 滴定法测定柠檬烯的含量 |
3柠檬烯的鉴定 |
3. 1 折光率的测定 |
3. 2 有机质谱测定 |
4降解实验 |
5结束语 |
(6)桔皮功能性成分提取研究进展(论文提纲范文)
1 桔皮精油 |
1.1 水蒸气蒸馏法 |
1.2 溶剂浸提法及微波辅助-溶剂法 |
1.3 超临界CO2萃取法 |
1.4 压榨法 |
1.5 其他提取方法 |
2 果胶 |
2.1 酸萃取法 |
2.2 离子交换提取法 |
2.3 草酸铵提取法 |
2.4 微生物法 |
2.5 微波萃取法 |
3 桔皮色素 |
4 展望 |
(7)柠檬皮中香精油溶剂浸提工艺优化(论文提纲范文)
1 材料与方法 |
1.1 材料 |
1.2 方法 |
1.2.1 提取过程 |
1.2.2 正交试验 |
2 结果与分析 |
3 结论 |
(8)柠檬皮中香精油提取工艺的研究(论文提纲范文)
1 实验部分 |
1.1 实验原料与仪器实验原料:柠檬皮, 产于四川安岳 |
1.2 实验方法 |
1.2.1 柠檬皮的投加量对出油率的影响 |
1.2.2 石油醚的用量对柠檬皮出油率的影响 |
1.2.3 萃取时间对柠檬皮出油率的影响 |
1.2.4 萃取温度对柠檬皮出油率的影响 |
2 结果和讨论 |
2.1 柠檬皮的投加量对出油率的影响 |
2.2 石油醚的用量对柠檬皮出油率的影响 |
2.3 萃取时间对柠檬皮出油率的影响 |
2.4 萃取温度对柠檬皮出油率的的影响 |
3 结论 |
(9)橙皮香精油的提取与应用研究(论文提纲范文)
1 挥发油提取方法研究 |
1.1 蒸馏法 |
1.2 压榨法和溶剂浸提法 |
1.3 冷磨萃取法 |
1.4 超临界二氧化碳萃取法 |
1.5 微波辐射法 |
2 橙皮香精油的应用 |
3 结语 |
(10)玉环柚皮主要成分提取工艺及含量研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
引言 |
第一章 文献综述 |
1.1 柚子简介 |
1.2 玉环柚简介及研究概况 |
1.2.1 玉环柚简介 |
1.2.2 玉环柚研究概况 |
1.3 柚皮中的主要活性物质 |
1.3.1 香精油 |
1.3.2 黄酮类化合物 |
1.3.3 柠檬苦素 |
1.4 立题背景与意义 |
1.5 主要研究内容 |
第二章 玉环柚柚皮香精油的超临界萃取工艺研究 |
2.1 试验材料及主要仪器设备 |
2.1.1 试验材料 |
2.1.2 主要仪器设备 |
2.2 试验方法 |
2.2.1 玉环柚柚皮预处理 |
2.2.2 超临界萃取柚皮香精油 |
2.2.3 超临界萃取柚皮香精油的的单因素试验 |
2.2.4 超临界萃取柚皮香精油的正交优化试验 |
2.3 结果与分析 |
2.3.1 单因素试验 |
2.3.2 正交试验 |
2.3.3 最优工艺验证试验 |
2.4 小结 |
第三章 玉环柚柚皮黄酮类化合物的超声波提取工艺研究 |
3.1 试验材料及主要仪器设备 |
3.1.1 材料与试剂 |
3.1.2 主要仪器设备 |
3.2 试验方法 |
3.2.1 玉环柚柚皮预处理 |
3.2.2 黄酮提取液的制备 |
3.2.3 柚皮苷标准曲线的制定 |
3.2.4 柚皮总黄酮的测定 |
3.2.5 方法学考察 |
3.2.6 超声波提取黄酮类化合物的单因素试验 |
3.2.7 超声波提取黄酮类化合物的正交优化试验 |
3.3 结果与分析 |
3.3.1 单因素试验 |
3.3.2 正交试验 |
3.3.3 最优工艺验证试验 |
3.4 小结 |
第四章 不同柚皮香精油、黄酮和香气成分的比较 |
4.1 试验材料及主要仪器设备 |
4.1.1 试验材料 |
4.1.2 主要仪器设备 |
4.2 试验方法 |
4.2.1 柚皮预处理 |
4.2.2 柚皮香精油的萃取 |
4.2.3 柚皮黄酮类化合物的提取 |
4.2.4 柚皮香气成分的分析 |
4.3 结果与分析 |
4.3.1 柚皮香精油的比较 |
4.3.2 柚皮黄酮类化合物的比较 |
4.3.3 柚皮香气成分的分析 |
4.3.4 不同柚皮香气成分的比较 |
4.4 小结 |
第五章 结论 |
5.1 主要结论 |
5.2 创新与不足 |
参考文献 |
致谢 |
个人简介 |
四、从橙皮中提取香精油的工艺条件研究(论文参考文献)
- [1]柑橘副产物资源综合利用现状及发展趋势[J]. 单杨,丁胜华,苏东林,刘伟,张菊华. 食品科学技术学报, 2021(04)
- [2]橘皮油微胶囊制备及其理化性质研究[D]. 李一喆. 大连理工大学, 2020(02)
- [3]微波提取柑橘皮中柠檬烯和果胶的试验研究[D]. 解梦梅. 山东大学, 2020(11)
- [4]超声波辅助提取橙皮香精油的工艺研究[J]. 刘玉珍,张兆琴,胡洁芳,张彩凤. 农产品加工, 2018(13)
- [5]柑橘精油对泡沫塑料降解的研究[J]. 刘环宇,谢思凡,郑婵群,冯展鹏. 化工时刊, 2015(02)
- [6]桔皮功能性成分提取研究进展[J]. 朱艳. 河南科技, 2013(22)
- [7]柠檬皮中香精油溶剂浸提工艺优化[J]. 孙绪兵,沈王庆. 湖北农业科学, 2013(16)
- [8]柠檬皮中香精油提取工艺的研究[J]. 沈王庆,沈哲华. 内江师范学院学报, 2012(12)
- [9]橙皮香精油的提取与应用研究[J]. 王馥,赵丽平. 科技创新导报, 2011(27)
- [10]玉环柚皮主要成分提取工艺及含量研究[D]. 万扬艳. 浙江农林大学, 2011(05)