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Modeling and optimization of Terminalia catappa L.kernel oil extraction using response surface methodology and artificial neural network 被引量:4
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作者 Chinedu Matthew Agu Matthew Chukwudi Menkiti +1 位作者 Ekwe Bassey Ekwe Albert Chibuzor Agulanna 《Artificial Intelligence in Agriculture》 2020年第1期1-11,共11页
In this study,response surface methodology(RSM)and artificial neural network(ANN)were used to optimize Terminalia catappa L.kernel oil(TCKO)yield.Solvent extraction method was used for the oil extraction,with n-hexane... In this study,response surface methodology(RSM)and artificial neural network(ANN)were used to optimize Terminalia catappa L.kernel oil(TCKO)yield.Solvent extraction method was used for the oil extraction,with n-hexane as the extracting solvent.The highest oil yield was obtained at 55℃,150 min,and 0.5 mm.The physicochemical properties of the TCKO were determined using standard methods.Gas chromatographic(GC)analysis and Fourier Transform Infrared(FTIR)were respectively,used to determine the fatty acid composition and prevalent functional groups in TCKO.At optimum conditions of temperature,particle size and extraction time,the RSM predicted oil yield was 62.92%,which was validated as 60.34%,whereas ANN predicted yield was 60.39%,which was validated as 60.40%.The results of the physicochemical characterization of TCKO showed that the dielectric strength(DS),viscosity,flash and pour points values were 30.61 KV,20.29 mm^2 s^−1,260°C,and 3℃,respectively.Physicochemical characterization and FTIR results of TCKOindicated its potential industrial application,especially as transformer fluid.Fatty acids compositions result indicated that the oil was highly unsaturated;while XRD results of Terminalia catappa L.kernel(TCK)samples obtained,both before and after extraction,showed difference in their peaks and corresponding intensities,due to the damage effect of solvent.Finally,the obtained optimization results indicated that ANN was a better and more effective tool than RSM,due to its higher R^2 and lower RMS values. 展开更多
关键词 Response surface methodology Artificial neural network OPTIMIZATION Terminalia catappa l.kernel
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余甘子果核多酚提取工艺优化及抗氧化性研究 被引量:6
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作者 黄秋萍 黄秋婵 +4 位作者 郑燕菲 韦友欢 翁艳英 黄晓敏 曾振芳 《中国酿造》 CAS 北大核心 2021年第10期210-214,共5页
以广西崇左余甘子果核为原材料,通过单因素试验和正交试验设计优化超声波辅助提取余甘子果核多酚工艺条件,并以对羟基自由基(·OH)及1,1-二苯基-2-三硝基苯肼自由基(DPPH·)的清除效果评价余甘子果核多酚的抗氧化活性。结果表明... 以广西崇左余甘子果核为原材料,通过单因素试验和正交试验设计优化超声波辅助提取余甘子果核多酚工艺条件,并以对羟基自由基(·OH)及1,1-二苯基-2-三硝基苯肼自由基(DPPH·)的清除效果评价余甘子果核多酚的抗氧化活性。结果表明,余甘子果核多酚的最佳提取工艺条件为使用体积分数70%丙酮、料液比1∶40(g∶mL)、提取温度40℃及提取时间30 min。在此优化条件下,余甘子果核多酚得率为7.37%。余甘子果核多酚对·OH和DPPH·的清除效果与浓度间存在正相关的量效关系,当余甘子果核多酚质量浓度为0.05 mg/mL时,对DPPH·的清除率为80.53%;当余甘子果核多酚质量浓度为3.0 mg/mL时,对·OH的清除率达84.44%,半抑制浓度(IC50)值为1.2 mg/mL。结果表明余甘子果核多酚具有一定的抗氧化活性。 展开更多
关键词 余甘子果核 多酚 超声辅助 提取工艺 抗氧化活性
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红外漂烫联合热风干燥对核桃仁的品质与贮藏稳定性的影响 被引量:3
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作者 王安 潘利华 +1 位作者 罗水忠 郑志 《食品安全质量检测学报》 CAS 北大核心 2023年第10期127-135,共9页
目的 探究红外漂烫(infrared radiation blanching, IR)联合热风干燥(hot-air drying, HA)对核桃仁的品质与贮藏稳定性的影响。方法 分别采用500、600、700 W功率对核桃仁进行IR处理,随后分别用60、70、80℃热风进行HA,再分析IR联合HA(I... 目的 探究红外漂烫(infrared radiation blanching, IR)联合热风干燥(hot-air drying, HA)对核桃仁的品质与贮藏稳定性的影响。方法 分别采用500、600、700 W功率对核桃仁进行IR处理,随后分别用60、70、80℃热风进行HA,再分析IR联合HA(IR-HA)的核桃仁的含水量、干燥速率、色泽、过氧化值(peroxide value, POV)、酸价(acid value, AV)、单宁和总酚含量、抗氧化活性、内源酶活性以及贮藏稳定性。结果 500 W需IR 120 s, 600 W需65 s, 700 W需45 s可使核桃仁的中心温度达到90℃;IR-HA相比HA对照组(control group-HA, CK-HA)具有更快的干燥速率,色泽变化更小(ΔE<6.00), POV和AV更低,单宁含量在40.00μg/g以下,总酚和抗氧化能力提高到50%以上,残余酶活力最低可在10%以下。在35℃、30%相对湿度条件下贮藏30d,核桃仁的内源酶活性均逐渐下降,而POV和游离脂肪酸含量逐渐上升,但与CK-HA相比, IR-HA显示了更弱的脂氧合酶、过氧化物酶和脂肪酶活力,更低的POV及游离脂肪酸含量,以及更稳定的脂肪酸组成。结论 600 W IR 65 s接着60℃HA的加工工艺提高了核桃仁的干燥效率,提升了核桃仁的营养品质和贮藏稳定性。 展开更多
关键词 核桃仁 热风干燥 红外漂烫 内源酶 贮藏稳定性
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