CN110938714A - 一种高纯度晶体麦芽糖的生产方法 - Google Patents
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Abstract
一种高纯度晶体麦芽糖的生产方法,具体步骤如下:步骤(1)模拟移动床分离经模拟移动床两次分离,麦芽糖纯度由80%‑89%提高至99%以上。步骤(2)结晶将分离后的麦芽糖液浓缩至相应浓度,在适当的温度下,添加一定比例的晶种,采用梯度降温的方法对麦芽糖进行结晶。本发明实现了操作过程简单,生产周期短、效率高,所得麦芽糖收率高,且纯度高、杂质少的技术效果,是一种适用于工业化生产的功能糖生产技术。
Description
技术领域
本发明属于功能糖醇生产技术领域,具体涉及一种高纯度晶体麦芽糖的生产方法。
背景技术
传统的麦芽糖由小麦和糯米制成,香甜可口,营养丰富,具有排毒养颜、润肺去燥补脾益气等功效。麦芽糖多制备成麦芽糖浆,麦芽糖浆因具有热稳定性好、甜度低、保湿性高可延长食品的保存期而应用于食品行业的各个领域。
麦芽糖在人体代谢中不需胰岛素就能被吸收,是糖尿病患者的营养剂和辅助治疗剂,也是糖尿病患者的保健性食品和功能性食品的甜味剂。在医药上用纯麦芽糖输液滴注静脉时,血糖不会升高,适合于糖尿病人补充营养。所以麦芽糖在医药上有独特的功效,作为医用辅料,药用级麦芽糖要求纯度高。市面上麦芽糖大多以糖浆的形式存在,麦芽糖纯度从40%到70%不等,晶体麦芽糖产品几乎很少存在,主要原因一是麦芽糖浆现有生产工艺很难控制其达到较高纯度,从而生产不出高纯度的晶体麦芽糖。二是麦芽糖溶解度较高及极强的吸水性,导致很难控制其结晶过程。
发明内容
针对现有技术中生产周期长、效率低、产品收率低的技术问题,本发明提供一种高纯度晶体麦芽糖的生产方法。
为达到上述发明目的,本发明采用了如下的技术方案:
一种高纯度晶体麦芽糖的生产方法,具体步骤如下:
步骤(1)模拟移动床分离经模拟移动床两次分离,麦芽糖纯度由80%-89%提高至99%以上。
步骤(2)结晶将分离后的麦芽糖液浓缩至相应浓度,在适当的温度下,添加一定比例的晶种,采用梯度降温的方法对麦芽糖进行结晶。
其中,步骤(1)中采用的分离树脂为钾型分离树脂。
其中,步骤(1)中一次分离是指纯度为80%-89%的超高麦芽糖浆经一次色谱分离,将麦芽糖纯度提高至95%以上,其中的葡萄糖含量在4%。
其中,步骤(1)中二次分离是指纯度为95%以上、葡萄糖含量在4%左右的麦芽糖液经收集、浓缩后进行二次模拟移动床分离。经二次色谱分离,麦芽糖纯度达99%以上。
其中,步骤(2)中所述分离后的麦芽糖液浓缩是指采用旋转蒸发器将其浓缩至浓度75%-82%。
其中,步骤(2)中所述在适当的温度下添加晶种,是指当温度降至60℃-65℃之间时加入麦芽糖晶种。
其中,步骤(2)中所述添加一定比例的麦芽糖晶种是指按糖液中麦芽糖实际质量的0.1%-0.5%添加麦芽糖晶种。
其中,步骤(2)中所述梯度降温是指将麦芽糖液从85℃以1℃/h的降温速度降至60℃-65℃,加入晶种后保温2小时,同时将搅拌转速调高至80转/分钟,在此转速下维持半小时,再调回原速,保温结束后,再以1℃/h降温至室温。
相对于现有技术而言,本发明通过对二次分离和结晶工艺等参数的控制,实现了操作过程简单,生产周期短、效率高,所得麦芽糖收率高,且纯度高、杂质少的技术效果,是一种适用于工业化生产的功能糖生产技术。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例1
将浓度52%,纯度88.63%的麦芽糖液调节pH值至7.03,进入模拟移动床进行一次分离,收集纯度95.66%的麦芽糖液,葡萄糖含量4.07%。将上述麦芽糖液进行浓缩,二次色谱分离,液相色谱检测分离的麦芽糖含量98.40%。将该麦芽糖液浓缩至80.5%,85℃开始以1℃/h梯度降温,搅拌转速30转/分钟,降温至63℃加入麦芽糖晶种2.5克,保温2小时,提高转速至80转/分钟半小时,重新调回原转速,保温2小时后再以1℃/h降温至室温。离心机离心,离心转速5000转/分钟,离心20分钟,得到晶体麦芽糖,液相色谱检测纯度99.87%,离心收率57.5%。
实施例2
将浓度55%,纯度89.56%的麦芽糖液调节pH值至7.49,进入模拟移动床进行一次分离,收集纯度95.17%的麦芽糖液,葡萄糖含量4.29%。将上述麦芽糖液进行浓缩,二次色谱分离,液相色谱检测分离的麦芽糖含量98.28%。将该麦芽糖液浓缩至82%,85℃开始以1℃/h梯度降温,搅拌转速30转/分钟,降温至62℃加入麦芽糖晶种3.8克,保温2小时,提高转速至80转/分钟半小时,重新调回原转速,保温2小时后再以1℃/h降温至室温。离心机离心,离心转速5000转/分钟,离心25分钟,得到晶体麦芽糖,液相色谱检测纯度99.76%,离心收率57.6%。
实施例3
将浓度51%,纯度88.98%的麦芽糖液调节pH值至6.92,进入模拟移动床进行一次分离,收集纯度95.57%的麦芽糖液,葡萄糖含量4.12%。将上述麦芽糖液进行浓缩,二次色谱分离,液相色谱检测分离的麦芽糖含量98.47%。将该麦芽糖液浓缩至79%,83℃开始以1℃/h梯度降温,搅拌转速30转/分钟,降温至65℃加入麦芽糖晶种3.5克,保温2小时,提高转速至80转/分钟半小时,重新调回原转速,保温2小时后再以1℃/h降温至室温。离心机离心,离心转速5000转/分钟,离心28分钟,得到晶体麦芽糖,液相色谱检测纯度99.73%,离心收率56.27%
对比例1
1、将浓度51%,纯度89.25%的麦芽糖液经由模拟移动床进行分离,色谱分离树脂由钾型换为钙型,收集纯度96.49%的麦芽糖液,蒸发浓缩至81%,80℃开始以1℃/h梯度降温,搅拌转速38转/分钟,降温至66℃加入麦芽糖晶种4.8克,保温2小时后再以1℃/h降温至室温。离心机离心,离心转速5000转/分钟,离心25分钟,得到晶体麦芽糖,液相色谱检测纯度97.79%,离心收率29.17%。
2、将浓度54%,纯度88.21%的麦芽糖液经由模拟移动床进行分离,收集纯度95.65%的麦芽糖液,蒸发浓缩至81%,80℃开始以1℃/h梯度降温,搅拌转速30转/分钟,降温至68℃加入麦芽糖晶种6克,保温2.5小时后再以1℃/h降温至室温。离心机离心,离心转速5000转/分钟,离心25分钟,得到晶体麦芽糖,液相色谱检测纯度96.64%,离心收率31.43%。
3、将浓度53.5%,纯度88.47%的麦芽糖液经由模拟移动床进行分离,收集纯度95.73%的麦芽糖液,蒸发浓缩至82%,80℃开始以1℃/h梯度降温,搅拌转速30转/分钟,降温至68℃加入麦芽糖晶种5克,保温2.5小时后再以1℃/h降温至室温。离心机离心,离心转速5000转/分钟,离心23分钟,得到晶体麦芽糖,液相色谱检测纯度96.97%,离心收率27.62%。
实施例3与对比例3工艺效果见表1
表1
由此可以看出,分离次数、树脂型号对于麦芽糖纯度、离心收率以及晶型均有显著影响。本发明通过对二次分离和结晶工艺等参数的控制,实现了操作过程简单,生产周期短、效率高,所得麦芽糖收率高,且纯度高、杂质少的技术效果。
应当理解的是,本发明的应用不限于上述具体实施方式,对于本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或者变换,所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。
Claims (8)
1.一种高纯度晶体麦芽糖的生产方法,具体步骤如下:
步骤(1)模拟移动床分离经模拟移动床两次分离,麦芽糖纯度由80%-89%提高至99%以上;
步骤(2)结晶将分离后的麦芽糖液浓缩至相应浓度,在适当的温度下,添加一定比例的晶种,采用梯度降温的方法对麦芽糖进行结晶。
2.根据权利要求1所述的生产方法,其特征在于,步骤(1)中所述模拟移动床为两次分离,分离树脂为钾型分离树脂。
3.根据权利要求1所述的生产方法,其特征在于,步骤(1)中一次分离是指纯度为80%-89%的超高麦芽糖浆经一次色谱分离,将麦芽糖纯度提高至95%以上,其中的葡萄糖含量在4%。
4.根据权利要求1所述的生产方法,其特征在于,步骤(1)中二次分离是指纯度为95%以上、葡萄糖含量在4%的麦芽糖液经收集、浓缩后进行二次模拟移动床分离,经二次色谱分离,麦芽糖纯度达99%以上。
5.根据权利要求1所述的生产方法,其特征在于,步骤(2)中所述分离后的麦芽糖液浓缩是指采用旋转蒸发器将其浓缩至浓度75%-82%。
6.根据权利要求1所述的生产方法,其特征在于,步骤(2)中所述在适当的温度下添加晶种,是指当温度降至60℃-65℃之间时加入麦芽糖晶种。
7.根据权利要求1所述的生产方法,其特征在于,步骤(2)中所述添加一定比例的麦芽糖晶种是指按糖液中麦芽糖实际质量的0.1%-0.5%添加麦芽糖晶种。
8.根据权利要求1所述的生产方法,其特征在于,步骤(2)中所述梯度降温是指将麦芽糖液从85℃以1℃/h的降温速度降至60℃-65℃,加入晶种后保温2小时,同时将搅拌转速调高至80转/分钟,在此转速下维持半小时,再调回原速,保温结束后,再以1℃/h降温至室温。
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周生民等: "D-阿拉伯糖结晶影响因素分析", 《生物技术进展》 * |
周生民等: "D-阿拉伯糖结晶影响因素分析", 《生物技术进展》, no. 06, 25 November 2015 (2015-11-25), pages 451 - 454 * |
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