马铃薯在液体中的沉浮范文
马铃薯在液体中的沉浮范文第1篇
离子液体是一种低温液态盐, 它由各种阴阳离子组成, 其中涉及有机离子与无机离子的组合, 搭配千变万化并且可通过设计实现各种性能的协调。此外离子液体具有催化性能强、溶解能力好、热稳定性高、蒸汽压低不易挥发、化学窗口有大等众多优点。离子液体参与的反应中, 离子液体往往会展现改变其机理、实现高催化效果、高选择性等特性, 并能发挥液体载体、高效催化剂、绿色溶剂的作用, 前景巨大。本篇介绍了近年来在制备生物柴油过程的各个方面离子液体的相关应用。
1 离子液体作溶剂
生物催化剂参与制备生物柴油时反应介质常为有机溶剂, 对生物酶的毒害性较大, 另废溶剂难以处理, 造成了极大的环境污染。而以离子液体为溶剂时, 脂肪酶受到了很好的保护, 不容易失活, 提高了催化活性。此外以离子液体作溶剂使得反应产物与溶剂分层清晰, 易于分离, 同时生物酶悬浮在离子液体中可直接进行重复利用, 有利于工业上实现连续生产。
Ha等筛选了多种离子液体并比较了它们对原料的适应性, 深入研究了溶剂用量与原料质量的最佳比例关系。随后在催化剂为C.A.脂肪酶, [EMIM][Tf O]离子液体为反应介质, 大豆油为底物的酯交换反应中发现, 甲酯转化率明显高于叔丁醇、正己烷等为反应介质的情况, 其脂肪酸甲酯最高产率为80%, 脂肪酶在重复利用3次后催化活性未见明显降低。
2 离子液体做作催化剂
在生物柴油的生产过程中, 均相催化手段应用较广, 但其催化剂难以从洗液中分离, 造成了巨大的浪费与污染。非均相催化手段技术不成熟, 此外, 固体催化剂制备过程繁琐成本高, 反应过程中也存在于原料不能充分接触等问题限制了其发展。离子液体做催化剂能形成小液滴形势与原料充分混合, 反应过程中原料与催化剂变为一相, 类似均相催化。在反应结束后离子液体能被有效的回收, 实现重复利用, 换句话说, 离子液体是“可均相催化的非均相催化剂”。
Liang等合成了具有高极性和超高酸性的具有四个磺酸基功能团的离子液体, 它是由1, 4丁烷磺酸盐与亚甲基四胺常温下反应制备而成, 在以葵花籽油为底物的酯交换反应中展现了高活性:在反应温度70℃下7h后甲酯产率接近99%, 体系中水含量增大时对其催化活性影响不大。
张磊等选用的硫酸氢根离子与咪唑丙烷磺酸根设计成具有磺酸基团与硫酸氢根双活性中心的强酸性离子液体, 其热稳定性高, 对水的敏感度低。在以菜籽油为原料制备生物柴油的过程中效果显著, 并且经过4次重复利用后, 催化剂活性仍大于其首次催化效果的80%。
3 离子液体做载体
Abreu等以[BMIM][PF6]为载体, 以锡络合物为活性物质, 设计制备的高效锡催化剂在酯交换反应中活性较高, 且反应产物脂肪酸甲酯富集在上层溶液中, 而离子液在下层, 中层为水醇相, 这使产物分离变得十分简单, 催化剂也变得可循环使用, 如在工业中应用, 可到达提高了生产效率、大幅度降低成本的奇效。
Lapis等以七种离子液体分别做载体制备了多种碱性、酸性催化剂, 并进行了活性测试。在以大豆油为底物的酯交换反应中, [BMIM][NTf2]负载的碱性催化剂在短时间能可将甲酯产率提高到接近100%, 效果非常显著。
4 结语
离子液体绿色环保高效, 是优良的溶剂与催化剂, 他不污染环境、不腐蚀反应设备, 被越来越多的科研工作者所青睐。在制备生物柴油的过程中应用离子液体优点众多, 其可以通过设计制备出具有与脂肪酸相似的长碳链结构的离子液体, 从而更好的与原料接触发挥作用。离子液体在酶催化制备生物柴油领域更是效果显著, 离子液体能良好的保护生物酶, 提高其稳定性;并增加生物酶与原料的接触机会提高酶催化活性。随着人们对离子液体研究的不断深入, 相信离子液体在催化制备生物柴油的领域一定会有更多的新的应用。
摘要:生物柴油作为一种高效生物能源逐渐被众多科研工作者所关注, 为了实现生物柴油生产过程中的高效清洁, 离子液体被广泛的应用于生物柴油制备过程的各个方面, 展示了令人瞩目的效果。本文综述了在制备生物柴油中离子液体分别作为溶剂、催化剂、载体等三个方面的应用进展。
关键词:生物柴油,化石燃料,反应介质,离子液体
参考文献
[1] 刘汝宽, 肖志红, 李昌珠, 等.离子液体催化制备生物柴油研究进展[J].中国油脂, 2014, (9) :53-57.
[2] 杨栋, 谢文磊, 王建龙.离子液体在生物柴油合成中的应用[J].中国油脂, 2010, 35 (9) :54-58.
马铃薯在液体中的沉浮范文第2篇
1 在液体洗涤液中应用复合酶的意义
酶作为生物催化剂, 催化反应有着专一、高效的特点, 使得酶制剂能够被广泛的应用到各个行业中。当前酶在洗涤剂中的使用要占到所有酶使用的40%左右, 已经成为洗涤剂中十分重要的组成部分。
最初, 洗涤剂中只是使用单一的一种酶, 使用最为广泛的是蛋白酶, 但是由于酶催化反应具有专一性, 单一的酶不能满足消费者对多种污渍的清除需要, 因此, 需要在洗涤产品中添加多种酶从而满足污渍去除的多种需要。
当前生物以及工业发酵技术不断发展, 洗涤剂中开始逐渐使用脂肪酶、淀粉酶、甘露聚糖酶和纤维素酶等, 很多跨国公司也解决了多种酶在液体洗涤剂中的稳定问题。将多种酶制剂组成的复合酶应用到液体洗涤剂中, 能够促进洗涤产品的去污能力。
复合酶能够使液体洗涤剂去污差的问题得到解决, 并能够使液体洗涤剂中的表面活性剂用量得以减少, 使配方得到优化, 促进产品市场竞争力的提升。洗涤剂中的表面活性剂, 比如脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐、烷基苯磺酸等合成时会用到石油原料, 当前石油资源消耗比较大, 石油危机必将会出现, 各个行业开始积极寻求替代品代替石油, 从而解决能源危机。当前, 已经有一些植物的表面活性剂应用到洗涤剂中, 但是由于合成工艺的问题, 成本比较高, 并且去污的效果并不好。石油价格的不断升高, 洗涤剂行业会面临着巨大的压力, 石油在使用过程中对自然造成的破坏也是人们一直所关心的问题。而酶制剂是一种纯生物的制剂, 是纯天然的, 虽然价格比较高, 但是只要使用很小的量就能够实现好的去污效果, 性价比比较高。并且酶制剂在制作过程中不会对环境造成污染, 复合酶在液体洗涤剂中的应用能够很好的解决洗涤行业的问题。
2 复合酶在液体洗涤剂中的应用
(1) 蛋白酶以及淀粉酶的影响蛋白酶在洗涤剂行业中使用比较广泛, 蛋白酶能够水解蛋白质, 使其容易溶解, 或者是将其分散成为液体洗涤剂中的肽链和氨基酸, 在洗涤过程中能够清除血渍、汗渍、食品蛋白类的污渍等。
淀粉酶能够水解直链淀粉和支链淀粉中的1, 4-α-糖苷键, [3]将糊化淀粉分解成为可以溶解的糊精、低聚糖。将淀粉酶应用于洗涤剂中, 能够去掉有淀粉的污渍, 例如面条、调味酱、巧克力等中的淀粉, 能够释放被淀粉黏附的污垢, 还能够避免污渍再次沉积到织物表面上。
纤维素酶也是一种复合酶, 主要由外切β-葡聚糖酶、内切β-葡聚糖酶和β-葡萄糖苷酶等组成。纤维素酶内切葡聚糖酶随机切割纤维素多糖链内部的无定型区, 产生不同长度的寡糖和新链的末端。外切葡聚糖酶作用于这些还原性和非还原性的纤维素多糖链的末端, 释放葡萄糖或纤维二糖。β-葡萄糖苷酶水解纤维二糖产生两分子的葡萄糖。
普通的液体洗涤剂中主要是表面活性剂构成活性成分, 但是由于配方的限制, 不能加入大量的无机助剂, 因此, 需要增加蛋白酶、淀粉等实现去污的效果。
(2) 选择酶稳定剂在多水介质中, 酶的稳定性比较差, 会受到表面活性剂储存温度及p H值的影响。当前保证酶在液体中的稳定性的最有效的方法就是增加稳定剂, 对于复合酶, 除了要解决表面活性剂、储存的温度以及p H值的影响还需要解决蛋白酶对于其他酶降解的问题。在液体洗涤剂中, 需要选择多种酶的稳定剂复配使用, 从而保证酶制剂的稳定性。
(3) 酶与防腐剂的相容液体洗涤剂溶解性较高, 比较温和, 逐渐受到消费者的青睐。为了更好地去污, 在液体洗涤剂中添加生物酶已经成为必然趋势。但加入各种酶之后去污效果提高了, 但防腐剂的消耗速度也比普通洗衣液快。因此, 需要适当的添加防腐剂, 保证产品质量。
(4) 实际应用效果将复合酶应用到液体洗涤剂中, 由于多种酶协同作用, 能够将粘附的污垢中多种底物降解成小碎片, 更好的溶于水, 从而清除。酶对于污渍有一定的辅助降解作用, 添加复合酶后污布的去污率有非常明显的提高。
夏盛实业集团公司推出了洗涤酶系列, 其中有一款为综合性复合酶, 由蛋白酶、淀粉酶、纤维素酶复配而成。洗涤专用复合酶适用于洗涤剂行业, 可添加在普通洗衣粉、浓缩洗衣粉和液体洗涤剂中。既可用于家庭洗涤, 也可用于工业洗涤, 可以有效的去除血渍、蛋类、乳制品、或肉汁、菜汁等污渍。
3 结语
当前, 复合酶在液体洗涤剂中的应用逐渐广泛起来, 酶制剂应用于液体洗涤剂中的优点以及效果已经逐渐被行业以及消费者认可, 但是还需要继续研究, 使复合酶在液体洗涤剂中实现更好的应用效果。
摘要:酶是一种高效蛋白质, 能够在常温下快速发生催化反应, 20世纪初, 酶就已经在国外被使用到洗涤产品中, 能够快速降解各种污垢, 受到人们的青睐。复合酶洗涤剂能够将混合的污垢比较完全的分解, 因此, 在液体洗涤剂中应用复合酶是发展的必然趋势。本文就复合酶在液体洗涤剂中的应用进行分析和研究。
关键词:复合酶,液体洗涤剂
参考文献
[1] 周新萍.复合酶在液体洗涤剂中的去污研究[J].日用化学品科学, 2015, 02:35-38.
[2] 张红艳, 张强, 马齐, 岳淑宁, 李本光.去血渍专用酶在液体洗涤剂中的储存稳定性研究[J].技术与市场, 2011, 06:5-6.
马铃薯在液体中的沉浮范文
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