食品工业科技2022,Vol.43Issue(14) :77-84.DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2021100297

银杏酸的热稳定性及银杏酸C15∶1热分解动力学

Thermal Stability of Ginkgolic Acids and Thermal Decomposition Kinetics of Ginkgolic Acid C15∶1

李媛媛 陈晓风 杨小明 李奉楠
食品工业科技2022,Vol.43Issue(14) :77-84.DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2021100297

银杏酸的热稳定性及银杏酸C15∶1热分解动力学

Thermal Stability of Ginkgolic Acids and Thermal Decomposition Kinetics of Ginkgolic Acid C15∶1

李媛媛 1陈晓风 1杨小明 2李奉楠2
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作者信息

  • 1. 镇江市食品药品监督检验中心,江苏镇江212004
  • 2. 江苏大学食品与生物工程学院,江苏镇江212013
  • 折叠

摘要

为研究银杏酸的热稳定性及热分解动力学,采用高效液相色谱-电喷雾电离-质谱确定银杏酸70℃热分解产物,以热重分析法对银杏酸C15∶1的热分解行为及其动力学规律进行考察.在静止空气气氛下,控制升温速率为5.0、10.0、15.0和20.0℃·min-1,记录银杏酸C15∶1的热重-差示扫描量热曲线,运用Ozawa-Flynn-Wall、Friedman和?atava-?esták、Coats-Redfern法计算银杏酸C15∶1的热分解参数.结果表明银杏酸70℃加热30 d后有少量银杏酚产生.银杏酸C15∶1热重曲线上最明显的失重发生在第一失重阶段,失重速率峰温度243℃,失重率为14.37%,为银杏酸C15∶1的脱羧分解.计算得出银杏酸C15∶1热脱羧反应表观活化能为67.44kJ·mol-1.银杏酸C15∶1脱羧动力学模型函数系Avrami-Erofeev方程,其积分形式为G(α)=[-ln(1-α)]1/2,分解机理为随机成核和随后生长,反应级数n=1/2.该研究为银杏制品中银杏酸含量的控制提供帮助.

关键词

银杏酸/热分解/热重分析/分解机理

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基金项目

江苏省市场监督管理局基金(KJ21125110)

出版年

2022
食品工业科技
北京一轻研究院

食品工业科技

CSTPCD北大核心
影响因子:0.842
ISSN:1002-0306
参考文献量17
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