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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利(10)授权公告号(10)授权公告号CNCN102634049102634049B(45)授权公告日2014.12.17(21)申请号201210131857.8书第1-20项.李冬雪.微波和超声波作用对木薯淀粉颗粒(22)申请日2012.04.28晶态及反应活性的影响.《中国优秀硕士学位论(73)专利权人广西民族大学文全文数据库工程科技I辑(月刊)》.2012,(第地址530007广西壮族自治区南宁市大学东1期),第13-41页.路188号审查员陆挺峰(72)发明人蓝平蓝丽红廖安平李冬雪陈阿明封余贤(74)专利代理机构上海智信专利代理有限公司31002代理人薛琦钟华(51)Int.Cl.C08J3/28(2006.01)C08L3/02(2006.01)(56)对比文件CN101104642A,2008.01.16,说明书第1-7页.CN101724081A,2010.06.09,说明书第1-3页.WO2006/125104A1,2006.11.23,权利要求权利要求书1页权利要求书1页说明书7页说明书7页(54)发明名称一种改性淀粉及其制备方法和应用(57)摘要本发明公开了一种改性淀粉及其制备方法和应用。本发明的改性淀粉的制备方法包括将淀粉用有机溶剂分散后再加入水混合均匀配制成淀粉悬浮液,采用微波或超声波处理即得改性淀粉。本发明所得的改性淀粉颗粒内部的结晶区大大降低,结晶度为由15%-45%降低到8%-30%。结晶度降低之后木薯淀粉用于制备双醛淀粉、羟丙基淀粉与辛烯基琥珀酸淀粉酯,其反应活性明显提高。CN102634049BCN1026349BCN102634049B权利要求书1/1页1.一种改性淀粉的制备方法,其特征在于,包括将淀粉用有机溶剂分散后再加入水混合均匀配制成淀粉悬浮液,所述的有机溶剂为甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯、正丁醇、异丁醇和环己烷中的一种或多种,所述的淀粉悬浮液的质量百分比浓度为15-45%,所述的水和有机溶剂的体积比为15%-25%,所述淀粉悬浮液中,有机溶剂和水的温度是10℃-30℃,采用微波或超声波处理即得改性淀粉,所述的微波处理是微波200W-300W处理100秒-250秒钟;所述的超声波处理是超声波250-500W处理20-50分钟。2.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述的淀粉选自绿豆淀粉、木薯淀粉、甘薯淀粉、红薯淀粉、马铃薯淀粉、麦类淀粉、菱角淀粉、藕淀粉和玉米淀粉中的一种或多种。3.一种降低淀粉结晶度的方法,其特征在于,包括将淀粉用有机溶剂分散后再加入水混合均匀配制成淀粉悬浮液,采用微波或超声波处理即得结晶度降低的淀粉,所述的有机溶剂为甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯、正丁醇、异丁醇和环己烷中的一种或多种,所述的淀粉悬浮液的质量百分比浓度为15-45%,所述的水和有机溶剂的体积比为15%-25%,采用微波或超声波处理即得改性淀粉,所述的微波处理是微波200W-300W处理100秒-250秒钟;所述的超声波处理是超声波250-500W处理20-50分钟。2CN102634049B说明书1/7页一种改性淀粉及其制备方法和应用技术领域[0001]本发明属于材料领域,特别涉及一种改性淀粉及其制备方法和应用。背景技术[0002]目前,大多数能源、有机合成材料、石油化工产品的起始原料主要是依赖于石油这种化石资源,由于石油是不可再生资源,人类社会对石油资源的过度消耗使石油资源正日益减少。因此寻找可以替代石油的其它资源,则成为本世纪的科学研究中的一个迫切需要解决的问题。天然高分子是来自自然界中动、植物以及微生物资源,它们是取之不尽、用之不竭的可再生资源。而且,这些材料及制成品废弃后,容易被自然界微生物分解成水、二氧化碳和无机小分子,属于环境友好材料和原料。天然高分子是最有可能成为替代石油成为能源、有机合成材料、石油化工产品的起始原料。所以,世界各国都在逐渐增加人力和财力的投入,对天然高分子的加工和利用进行研究与开发。[0003]淀粉是自然界产量最大的天然高分子之一,主要存在于植物根、茎、种子中。在材料领域,淀粉可作为制备众多种类新型可降解材料的原料。在淀粉中加入极少量的增塑剂等助剂使淀粉分子无序化,可形成具有热塑性的淀粉树脂,这种塑料由于能完全生物降解而越来越得到人们的重视。将淀粉及其衍生物与聚乳酸(PLA)、聚羟基丁酸酯(PHB)等共混同样可以制备性能优良、可生物降解的复合材料。在能源领域,淀粉经生物和化学降解后,可生物转化为乙醇和丁醇等生物能源产品;在材料领域,淀粉生物转化为乳酸和1,3-丙二醇等替代石油基原料用于合成可生物降解的聚合物和其他化学品。在化工领域,通过将淀粉链结构中的部分羟基转换成其他功能基团,可制备各种性能优越的精细化工产品,广泛用