производство глюконова киселина при - 21 позоваване химик


Текстил глюкозни глюконова киселина (редуктор) [c.619]

Методи, основани на бактериална ферментация. и предназначени за получаване на редица други органични киселини. Сред тях, - глюконова киселина и нейните производни, ябълчена, винена, салицилова, янтарна, пирогроздена употреба и някои киселина. Въпреки, че някои от тях идват на пазара в настоящата среда, в повечето случаи такова производство нерентабилни. [C.141]

Големите производители на глюконова киселина са САЩ и Япония. U.S. глюконова киселина, получена под формата на свободна киселина (50% воден разтвор), кристалният б-глюконолактон, натриев глюконат и калциев глюконат. В Япония, през 1977 г., тя произвежда 12 000 тона глюконова киселина. 3000 m се използват под формата на лактон, използвани в хранително-вкусовата промишленост за коагулация на соев протеин и производството на извара. 9000 m останалите киселина и нейните натриеви соли са използвани в различни отрасли на промишлеността. Производство на глюконова киселина и натриев глюконат се предлага в няколко европейски страни, включително Франция, Ирландия, Германия, Холандия и Дания през последната година произвежда около 3000 тона киселина. Общото производство на глюконова киселина в света се оценява на около 30 OOO тона годишно. [C.514]


производство глюконова киселина и механизма на биосинтеза [c.514]

В промишлеността, К. получава от картофи, царевица, ориз и други. К. се използва широко в различни отрасли. се преработва в меласа и глюкоза е суровина за производство на етил и бутил алкохоли. ацетон, млечна, лимонена и глюконова киселини. глицерин, и много други. K се използва и при производството на текстил и хранително-вкусовата промишленост, в медицината и в ежедневието. [C.137]

В резултат на тази работа, са били разработени нови технологии. въз основа на хетерогенно каталитично окисление на D-глюкоза, за да D-глюконова киселина и етилен гликол на гликолова киселина. окисление на D-глюкоза технология осигурява изходен D-глюконова киселина (междинния калциев глюконат и рибофлавин) 90-95% / 1 /. Висока доходност има значително икономическо въздействие, и ще отговаря на нарастващото търсене на химически продукти и храни -farmatsevticheskoy promshshennosti. Techno yugiya етилен окисляване произвежда гликолова киселина (мономер за синтез на кополимери на гликолова киселина и млечна киселина) с добив 80-90% / 2 /. Създаване на нов процес позволява да се научите на нова, по-евтино и по-малко оскъдна суровина за производството на гликолова киселина (сега суровина за синтеза на гликолова киселина е натриев monochloroacetate квалификации). Това ще позволи по-добре отговаря на нуждите на полимерите за производство на материали за регенеративната медицина и биоразградими опаковки. [C.67]

Съдържа се в свободна форма във всички зелени растения. Особено много, в сок от грозде (оттук друго име - гроздова захар). Включено в целулоза, нишесте, декстрини, малтоза и други въглехидрати. в малки количества се среща в почти всички органи и тъкани от човешки и г-жа votnyh. В черния дроб на G. синтезира гликоген. Хидролиза G.- дизахариди на крайния продукт и полизахариди. В промишлеността G., получен чрез хидролиза на нишесте и фибри. Г. може да се възстанови hexahydroxyalcohols. Както всички алдехиди, Г. лесно се окислява. Той се възстановява от амонячен разтвор на сребърен оксид, сребро и мед (II) за мед (I). Г. използва в медицината, може да се прилага директно в кръвта. Г. използва в сладкарската pr01myshlen пункт, за производството на аскорбинова киселина и глюконова киселина. [C.42]

За създаване на бактерия синтезиране на 2-кето-E-гулоно-киселина-ръка, директна predschestvennika витамин С в промишленото производство на този витамин, Anderson и сътр. Oryneba terium изолира от гена на ензим катализира превръщането на 2,5-дикето-В-глюко-нова киселина в 2-кето-E-Gulo нова киселина. този ген и се въвежда в клетки на Erwinia Sp. - бактерии, синтезиращи 2,5-дикето-B-глюконова киселина от D-глюкоза. Изолиране на този ген се усложнява от факта, че самата ензима практически не е проучена. Такова [c.265]

Мултиен система е важно не само теоретично, но и prakticheoki. Така, беше показано, [4], че за препаративна производство на глюконова киселина от глюкоза е по-благоприятно да се използва dvuhfermentnuyu система - и глюкоза оксидаза-каталаза ZU съвместно имобилизирани върху една носеща частици, -by сравнение, същите, но различен имобилизиран върху частици. В този случай, предимството на местната субстрата обогатен каталаза -kislorodom. [C.441]

D-глюконова киселина и 6-лактон са arostye окислителни продукти (дехидрогениране) на глюкоза (фиг. 4.3). Обратно в началото на 20-те години на промишленото производство на киселина от глюкоза е създадена с участието на Aspergillus Нигер. Неутрализацията на киселината се оставя да се получи висок добив на продукта. В потопени култури в продължение на 48 часа превръщане на субстрата е 90%. Изследвания пилотна инсталация са показали, че ако ферментацията се извършва при повишено налягане. на киселина изхода в продължение на 24 часа е 95% от теоретичния добив, когато се използва разтвор на глюкоза с концентрация от 150-200 г / л. Процесът може да се извърши в полу-непрекъснат режим, отново с помощта на мицел (до девет пъти подред). Освен това, концентрацията на глюкозата може да бъде увеличена до 350 г / л, ако се използва за отстраняване на киселина комплексообразуване с борни съединения и получаване на калциев глюконат борно. Въпреки това, този процес специално, необходими са резистентни щамове. Той е бил изоставен, след като бе установено, че тази сол уврежда кръвоносните съдове на животни. Контрол на рН се осъществява чрез добавяне на калциев карбонат или натриев хидроксид .. [c.141]

Сила разтвор на натриев хидроксид. получите точно солта. непрекъснат процес на производство е разработен, при което добивът на натриевата сол на 35% (тегло / обем) глюкозен разтвор е 95%. Правени са опити да се прилага при брато zhenii имобилизирани система като цели клетки и глюкоза). натриева сол на глюконовата киселина в присъствието на натриев хидроксид играе ролята на калциеви капани и затова се използва, състояща се от алкални средства за миене на бутилки. -Това също способни да се свързват железни йони в широк диапазон на рН и отлагане на желязо като пречи агент, използван в състава на алкални агенти за контрол на ръждата. Калций и желязна сол на глюконовата киселина се използва като перорални и интравенозни лекарствени средства в медицината и нетен киселина - като детергент в млечната промишленост. Глюконолактон се използва като инерционен подкиселители в състава на пекар powdergramm-4iOB, при обработката на месото и други хранително-вкусовата промишленост. [C.143]

Vemera работа и Кари предизвикаха голям интерес в изследването на някои гъби и първото производство на органични киселини. Във връзка с това широко проучване в различни страни. включително на Съветския съюз, Великобритания, Чехословакия, САЩ и Япония. В работата на СССР на физиологията и биохимията на гъбички и производството на органични киселини са извършени в лабораториите на В. S. Butkevicha в Москва и S. P. Kostycheva в Ленинград. Boutkevitch беше направено фундаментално важно откритие. Oi показа, че чрез промяна на условията за отглеждане на гъби. Можете да промените своята биохимична активност и да получите различни продукти. По този начин, когато се култивират, Ваня А.нигер в присъствие SaSOd среда при рН около 7.0, има преференциално натрупване на глюконова и оксалова киселина. и условия на висока киселинност без СаСОз образуват почти лимонена киселина. Този факт се потвърждава впоследствие Kostychev, се оказа от решаващо значение за организацията на промишленото производство на лимонена и глюконова киселини, не само в нашата страна. но също така и в чужбина. [C.499]

Modern производство на глюконова киселина се основава на използването на подбрани щамове особено А.нигер. Процесът на ферментация се извършва в големи ферментатори (обем на няколко десетки метра). Посяване на основни ензими [c.514]

В твърдо състояние ферментация - процесът е доста добре известна. Той се използва за производство на ензими. органични киселини. антибиотици и други микробни продукти. Особено широко приложение в твърдо състояние ферментация на изток и в някои развиващи се страни да произвеждат различни видове ферментирали храни и гъбични метаболити на биоконверсията на растителни и животински отпадъци (д A1s1oo с. 1982). От предишните методи трябва да се отбележи сирене. Коджи процес. Получаване на оцет, галова киселина. Малко по-късно (1900-1920 GG.), Процесът се използва за гъбични и други микробни ензими. Нов начин на ферментация е производството на глюконова киселина, която се появява в 1920-1940 двугодишния. А това е особено важно. Този процес се извършва във въртящ се барабан ферментатор, който се използва в момента. 1940-1950 GG. отличава с бързото развитие на синтез промишлено микробиологичен във връзка с откриването на антибиотици. Въпреки че не е дълго време, метод твърда фаза се използва за производството на първите търговски партиди пеницилин. [C.113]

Основните целеви продукти на най-големите съществуващи микробиологичните продукции са микробно фуражи и храни с протеин. амино киселини, ензими и антибиотици. Освен микроорганизми, използвани за промишлено производство на органични киселини (лимонена, оцетна, млечна, итаконова, глюконова и др.), Етанол, витамини (В12, аскорбинова киселина. Р-каротин и рибофлавин) и различни вкусове. [С.5]

Гъби, използвани за производството на органични киселини. Различни видове гъби, използвани за производство на различни органични киселини като лимонена киселина, итаконова киселина, глюконова киселина, галова, млечна и др. [C.208]

В най-рационален метод за получаване на промишлено сорбоза (изходна суровина за производство / -askorbinovoy киселина), както и за производство на млечна киселина от глюкоза, 5-ketoglyukonovoy на глюконова киселина и дехидро-ацетон от глицерол чрез окислително ферментация [44] се използва алуминиев ферментатор бързо въртящ се около хоризонтална ос вътре скитащи масата на ваната непрекъснато напръсква с бъркалка, и по този начин достатъчно снабден с въздух, който се доставя под излишък Налягането на 2-3 бар. По този начин е възможно да се окисли разтвор 15-20 процента сорбитол в продължение на 30 часа. с добив по-голям от 90% [46, 47]. [C.280]

По това време, Намерени техническо прилагане на метод за производство на оксалова киселина от захароза и глюкоза под влиянието на Aspergillus nlger. При този процес се образува едновременно оксалова, лимонена, а също и редица други киселини. например глюконова. Обикновено, суровина за този метод е киселина сироп - страничен продукт от производството на захар 90-92]. [C.33]