when extracted by hexane a potentialmajor source. It is estimated that 0.7 kg of hexane per ton
of seed is released into the environment (United State Environment
Protection Agency, 2005). Exposure to hexane at 125ppm for 3
months causes peripheral nerve damage, musclewasting, and atrophy
(Agilent Technology,MSDS, Agilent Technology, 2008). For this
reason, alternative solvent extraction methods are needed that
eliminate the use of toxic compounds such as hexane (Tyson et al.,
2004). Several researchers have studied aqueous-based extraction
(Hagenmaier, 1974; Southwell and Harris, 1992; Evon et al., 2007;
Wu et al., 2009). From Wu et al. (2009), using enzyme-assisted
aqueous extraction to demulsify of oil-richemulsion increased their
extraction efficiency for soybean yield free oil to 88% from the total
90% oil available.
In this study microemulsion-based extraction was evaluated as
an alternative to hexane for vegetable oil extraction. This approach
is considered a clean technology since surfactants used for the
extraction are non-toxic substances and biodegradable. This technique
is based on microemulsion formation in which a surfactant
plays a key role in the process by lowering interfacial tension
between the aqueous extracting systemand the oil vegetable seeds.
As a result, oil can be extracted from the seed meals.
Several research studies have evaluated the possibility of
microemulsion formation using vegetable oil and various types
of surfactant. Raman et al. (2003) studied microemulsion formation
by mixture of non-ionic surfactant with palm oil and its
derivatives. Vegetable oil containing triglycerides as themajor components is one of the most difficulty oils to form a microemulsion
with. Selecting suitable surfactant system is the first important
step for microemulsion formation with vegetable oil. Recently,
our group has evaluated the phase behavior of vegetable oil in
microemulsion systems using lipophilic linker and extended surfactants
(Komesvarakul et al., 2006; Do et al., 2009). The behavior
of soybean oil in a water emulsion stabilized by non-ionic surfactant
also was reported by Hsu and Nacu (2003). Microemulsion
formation of eucalyptus oil by mixing nonionic surfactant (Brij 35)
and anionic surfactant (AOT) using butanol alcohol as linker was
reported by Rajib and Bidyut (2005). More closely to this present
work, in our working group, Klongkleaw (2005) was able to extract
soybean oil using non-ionic surfactant (Comperlan KD) solution.
A similar system was developed in order to extract oil from palm
kernel seed. Thus, while researchers have studied surfactant interactions
with vegetable oil, to date no one has published work on
microemulsion-based extraction on palm kernel seeds as an alternative
to hexane extraction.
เมื่อสกัดด้วยเฮกเซนเป็นแหล่ง potentialmajor มันเป็นที่คาดว่า 0.7 กิโลกรัมต่อตันเฮกเซน
ของเมล็ดจะถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม (United State สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานคุ้มครอง, 2005) การสัมผัสกับเฮกเซนที่ 125ppm 3
เดือนทำให้เกิดความเสียหายต่อพ่วงประสาท musclewasting และฝ่อ
(Agilent เทคโนโลยี MSDS, Agilent เทคโนโลยี 2008) สำหรับเรื่องนี้
ด้วยเหตุผลทางเลือกวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายที่มีความจำเป็นที่
ลดการใช้สารที่เป็นพิษเช่นเฮกเซน (ไทสัน et al.,
2004) นักวิจัยหลายคนได้ศึกษาการสกัดน้ำตาม
(Hagenmaier 1974; เซาและแฮร์ริส 1992; Evon et al, 2007;.
. วู et al, 2009) จาก Wu et al, (2009) โดยใช้เอนไซม์ช่วย
สกัดน้ำเพื่อ demulsify ของน้ำมัน richemulsion เพิ่มขึ้นของพวกเขา
ประสิทธิภาพในการสกัดน้ำมันฟรีผลผลิตถั่วเหลือง 88% จากทั้งหมด
น้ำมัน 90% พร้อมใช้งาน.
ในการนี้การสกัดการศึกษาไมโครอิมัลชัน-based ได้รับการประเมินว่าเป็น
ทางเลือกให้กับเฮกเซน สำหรับการสกัดน้ำมันพืช วิธีการนี้
ถือว่าเป็นเทคโนโลยีสะอาดตั้งแต่ลดแรงตึงผิวที่ใช้สำหรับ
การสกัดเป็นสารปลอดสารพิษและย่อยสลายได้ เทคนิคนี้
จะขึ้นอยู่กับการก่อตัวไมโครอิมัลชันที่มีการลดแรงตึงผิว
ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการโดยการลดความตึงเครียด interfacial
ระหว่าง systemand สกัดน้ำเมล็ดพันธุ์ผักน้ำมัน.
เป็นผลให้น้ำมันสามารถสกัดได้จากอาหารเมล็ดพันธุ์.
การศึกษาวิจัยหลายคนได้รับการประเมิน เป็นไปได้ของ
การก่อตัวไมโครอิมัลชันโดยใช้น้ำมันพืชและประเภทต่างๆ
ของการลดแรงตึงผิว รามัน et al, (2003) การศึกษาการก่อตัวไมโครอิมัลชัน
โดยส่วนผสมของแรงตึงผิวที่ไม่ใช่ไอออนิกที่มีน้ำมันปาล์มและ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า น้ำมันพืชที่มีไตรกลีเซอไรด์เป็นส่วนประกอบเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นหนึ่งในที่สุดน้ำมันยากลำบากในรูปแบบไมโครอิมัลชัน
กับ การเลือกระบบลดแรงตึงผิวที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นครั้งแรก
ขั้นตอนสำหรับการก่อตัวไมโครอิมัลชันด้วยน้ำมันพืช เมื่อเร็ว ๆ นี้
กลุ่มของเราได้มีการประเมินพฤติกรรมขั้นตอนของน้ำมันพืชใน
ระบบไมโครอิมัลชันโดยใช้ตัวเชื่อมโยงและขยาย lipophilic ลดแรงตึงผิว
(Komesvarakul et al, 2006;.. อย่า et al, 2009) ลักษณะการทำงาน
ของน้ำมันถั่วเหลืองในอิมัลชันน้ำเสถียรภาพโดยลดแรงตึงผิวที่ไม่ใช่ไอออนิก
ยังถูกรายงานโดย Hsu และ Nacu (2003) ไมโคร
การก่อตัวของน้ำมันยูคาโดยการผสมสารลดแรงตึงลดแรงตึงผิว (Brij 35)
และลดแรงตึงผิวประจุลบ (AOT) โดยใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นบิวทานอลิงเกอร์ได้รับการ
รายงานโดย Rajib และ Bidyut (2005) ใกล้ชิดมากขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้
การทำงานในคณะทำงานของเรา Klongkleaw (2005) ก็สามารถที่จะสกัด
น้ำมันถั่วเหลืองโดยใช้ลดแรงตึงผิวที่ไม่ใช่ไอออนิก (Comperlan KD) วิธีการแก้ปัญหา.
ระบบที่คล้ายกันได้รับการพัฒนาเพื่อสกัดน้ำมันปาล์มจาก
เมล็ดเมล็ด ดังนั้นในขณะที่นักวิจัยได้ศึกษาปฏิสัมพันธ์ลดแรงตึงผิว
ด้วยน้ำมันพืช, วันที่ไม่มีใครได้ตีพิมพ์ผลงานใน
การสกัดไมโครอิมัลชันขึ้นอยู่กับเมล็ดเมล็ดในปาล์มเป็นทางเลือก
ในการสกัดเฮกเซน
การแปล กรุณารอสักครู่..
