[發明專利]微波輔助含單寧生物質水解制備沒食子酸的方法無效
申請號: | 201210367118.9 | 申請日: | 2012-09-28 |
公開(公告)號: | CN102875367A | 公開(公告)日: | 2013-01-16 |
發明(設計)人: | 呂秀陽;張迎杰;傅杰;劉林 | 申請(專利權)人: | 浙江大學;遵義山林植物化工有限公司 |
主分類號: | C07C65/03 | 分類號: | C07C65/03;C07C51/09;C07C27/02 |
代理公司: | 杭州求是專利事務所有限公司 33200 | 代理人: | 張法高 |
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搜索關鍵詞: | 微波 輔助 單寧 生物 水解 制備 沒食子酸 方法 | ||
技術領域
本發明涉及多元酚酸類,尤其涉及一種微波輔助含單寧生物質水解制備沒食子酸的方法。
背景技術
沒食子酸(Gallic?acid,CAS?No:149-91-7),又名棓酸、五倍子酸,化學名稱為3,4,5-三羥基苯甲酸(3,4,5-Trihydroxybenzoic?acid),分子式C7H6O5,分子量170.12。常溫下為白色或淡黃色針狀或棱狀結晶或粉末,通常是以一水合物的形式存在,熔點:235-240℃(分解),能溶于熱水、乙醇、乙酸乙酯、丙酮和甘油,稍溶于乙醚,難溶于冷水,不溶于苯和氯仿,沒食子酸在堿性環境中容易被氧化,具有較強的還原性。結構式如下:
沒食子酸是一種重要的有機原料,是一種重要的有機原料,在化工、醫藥、食品、染料、輕工以及電子等行業中用作抗氧化劑或藥物的有效組分,用途十分廣泛,需求量逐年增加。在食品工業中可用作抗氧化劑,沒食子酸為可以合成酯類,沒食子酸的烷基是性能優良的食品抗氧化劑。在醫藥方面,沒食子酸具有抗炎、抗突變、抗氧化、抗自由基等多種生物學活性,同時沒食子酸具有抗腫瘤作用。沒食子酸還可以用來制造許多藥物。沒食子酸經加熱脫羧可制得焦性沒食子酸,其在輕工、染料、制藥等領域中有廣泛應用?;し矫?,沒食子酸可以用來制造幾十種化學試劑。
沒食子酸是單寧的水解產物,單寧是沒食子酸與多元醇生成的酯。目前,常以五倍子或塔拉等含單寧生物質為原料,在酸、堿、酶的催化作用下水解。水解方法分為化學法和生物法,化學法用酸水解或堿水解,生物法用微生物發酵水解或酶水解。水解反應方程式如下:
沒食子酸的傳統生產工藝是化學水解工藝。酸水解是先用水從原料(五倍子、倍花、塔拉等)中浸提出單寧水溶液,單寧水溶液在加熱條件下,以硫酸作催化劑進行均相酸催化反應;堿水解法是原料浸提液即單寧水溶液在堿性條件下水解,然后用酸中和酸化后生成沒食子酸。主要工藝流程相差不大,即將含生物質五倍子或塔拉粉碎,用熱水浸提,濾除殘渣,得單寧酸料液;濃縮料液,然后向其中加入無機酸或堿進行直接水解,經過預處理,水解產物為沒食子酸和葡萄糖;反應混合物經分離、脫色、精制結晶、干燥得到成品沒食子酸。
發酵法是利用微生物在含單寧水溶液中進行發酵,以單寧中的葡萄糖作碳源,供微生物生長繁殖。微生物經誘導產生的生物酶,對單寧產生催化水解作用。工藝流程:原料磨至直徑小于10mm,篩出蟲粉,用水浸提到30%單寧溶液,加入黑霉菌種,然后發酵8~9天,過濾發酵液,經過水洗得到沒食子酸粗品,再用熱水溶解重結晶可以得到工業沒食子酸。酶法的關鍵是篩選、制取高效的生物酶。單寧酶為乙酰基水解酶,屬于孢外誘導的?;饷?,能高效、專一、定向裂解單寧分子中的酯鍵、縮酚鍵和糖苷鍵,使之生成沒食子酸。工藝流程:酶種培養→發酵制酶→(加原料)水解→過濾→濃縮→粗結晶→分離→脫色→一次結晶→二次結晶→干燥→粉碎→成品沒食子酸。
現行的化學法(酸、堿水解法)反應時間較短,如酸水解法反應時間為2~5h,堿水解法反應時間僅為1~6h,但化學法單寧水解不完全,沒食子酸收率較低,產品質量不穩定,對低品位的五倍子原料不能利用,脫色時活性炭用量多,生產成本高,酸法對設備腐蝕嚴重,水解產生的有機廢液對環境污染嚴重。堿水解法對設備腐蝕性較酸法小,大大減小了設備的折舊,但是工藝過程比酸水解法復雜,但是水解結束需要用大量的酸進行中和使沒食子酸析出,產生大量的鹽溶液,處理困難。目前國內大多數沒食子酸的生產都是采用堿水解法。發酵法的反應時間最長,長達60~90h,生物酶的形成和單寧的水解在同一反應容器中進行,過程條件難以達到最佳狀態,致使反應周期增長(3天以上),另外單寧水解不完全,殘留單寧達15%~20%。酶法的轉化率最高,甚至可達100%,其得率最理想,可達到90%,且消耗指標較低,但缺點是反應時間過長。
微波是指頻率為300MHz~300GHz的電磁波,即波長在1米(不含1米)到1毫米之間的電磁波。微波具有波粒二象性。微波的基本性質通常呈現為穿透、反射、吸收三個特性。目前工業微波設備所采用的微波頻率為2450MHz和915MHz兩種。在工業微波設備中,微波能夠被極性分子的介質所吸收,并將微波能轉化為熱能,即微波對極性分子具有熱效應。對于玻璃、塑料和瓷器,微波幾乎是穿透而不被吸收。對于水和食物等就會吸收微波而使自身發熱。而金屬之類東西,則會反射微波。
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