বাড়ি > খবর > বিস্তারিত

প্রাকৃতিক ভিটামিনে খনিজ তেলের সামগ্রী নিয়ন্ত্রণ করা ই: পদ্ধতি এবং চ্যালেঞ্জগুলি

Feb 06, 2025

প্রাকৃতিক ভিটামিনে খনিজ তেলের সামগ্রী নিয়ন্ত্রণ করা ই: পদ্ধতি এবং চ্যালেঞ্জগুলি

 

mineral oil

প্রাকৃতিক ভিটামিন ই (টোকোফেরল এবং টোকোট্রিয়েনোলসের মিশ্রণ) খাদ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং প্রসাধনীগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টিকর এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। যাইহোক, এর উত্পাদনের সময়, স্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বন (এমওএসএইচ) এবং অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (এমওএএইচ) সহ খনিজ তেল হাইড্রোকার্বন (এমওএইচ) দ্বারা দূষণ উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করে। এমওএইচ -এর দীর্ঘায়িত এক্সপোজারটি অঙ্গ জমা এবং সম্ভাব্য বিষাক্ততার সাথে যুক্ত হয়েছে। এই নিবন্ধটি প্রাকৃতিক ভিটামিন ইতে খনিজ তেলের সামগ্রী নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলি নিয়ে আলোচনা করেছে, পরিশোধন প্রযুক্তি এবং নিয়ন্ত্রক সম্মতিতে জোর দিয়ে।

 

খনিজ তেল দূষণের উত্স এবং ঝুঁকি
পেট্রোলিয়াম থেকে প্রাপ্ত খনিজ তেলগুলি প্রায়শই কাঁচামাল (যেমন, উদ্ভিজ্জ তেল ডিওডোরাইজার ডিস্টিলেটস), প্রসেসিং সরঞ্জাম বা প্যাকেজিংয়ের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভিটামিন ইকে অনুপ্রবেশ করে। মোশ এবং মোহাহ, বিশেষত কার্বন চেইন সি 10-সি 50 আক্রান্ত ব্যক্তিরা মানুষের টিস্যুতে তাদের জৈবচক্রের কারণে এবং দীর্ঘমেয়াদী বিষাক্ত প্রভাবগুলির অস্পষ্টতার কারণে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এর খাদ্য সংযোজনগুলিতে এমওএইচ -এর কঠোর সীমা রয়েছে, যার জন্য মোশের প্রয়োজন হয়<1,000 ppm and MOAH below detection thresholds.

oils

মূল পরিশোধন কৌশল

1। পোলারিটি পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে ক্রোমাটোগ্রাফিক বিচ্ছেদ
খনিজ তেল (দুর্বলভাবে ননপোলার) এবং ভিটামিন ই (সামান্য মেরু) এর মধ্যে মেরুতা বৈষম্য কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি ব্যবহার করে কার্যকর বিচ্ছেদ সক্ষম করে:
-একক-পর্যায়ের ক্রোমাটোগ্রাফি: দুর্বলভাবে মেরু দ্রাবকগুলি (যেমন, এন-হেক্সেন, সাইক্লোহেক্সেন) অপরিশোধিত ভিটামিন ই দ্রবীভূত করার জন্য এলুয়েন্ট এ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তারপরে একটি মিশ্র দ্রাবক (এলুয়েন্ট বি: এলুয়েন্ট এ + শক্তিশালী পোলার দ্রাবক যেমন ইথাইল অ্যাসিটেটের মতো) বেছে বেছে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সিলিকা জেল, অ্যাক্টিভেটেড কার্বন বা আয়ন-এক্সচেঞ্জ রজনগুলি স্থির পর্যায় হিসাবে কাজ করে। এই পদ্ধতিটি খনিজ তেলের অবশিষ্টাংশগুলি হ্রাস করে<10 ppm (MOSH <9 ppm, MOAH <1 ppm) with >95% ভিটামিন ই পুনরুদ্ধার।
- দ্বি-পর্যায়ের ক্রোমাটোগ্রাফি: একটি মাধ্যমিক কলামটি আরও পণ্যকে পরিমার্জন করে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাক-কলাম শোষণটি বেশিরভাগ এমওএসএইচ/এমওএএইচ অপসারণ করে, অন্যদিকে দ্বিতীয় কলামটি অপ্টিমাইজড এলুয়েন্ট অনুপাত (যেমন, এন-হেক্সেন: ইথাইল অ্যাসিটেট=19: 1) আল্ট্রা-লো অবশিষ্টাংশ অর্জন করে (2 পিপিএম এমওএসএইচ, 0 পিপিএম মোহাহ)।

2। আণবিক পাতন
High-temperature (180°C) and low-pressure (1 Pa) molecular distillation effectively separates vitamin E from low-volatility impurities like mineral oils. Combined with chromatographic methods, this boosts purity to >97%.

3। স্যাপনিফিকেশন এবং অ্যাসিড ওয়াশিং
ক্ষারীয় দ্রবণগুলির সাথে স্যাপোনিফিকেশন ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডকে সাবানগুলিতে রূপান্তর করে, যা খনিজ তেলকে আটকে দেয়। পরবর্তী অ্যাসিড ওয়াশিং এবং ডিহাইড্রেশন ফলন ভিটামিন ই তেল শুদ্ধ করে। এই পদ্ধতিটি সহজ এবং ব্যয়বহুল তবে ভিটামিন ই স্থিতিশীলতা ধরে রাখতে অতিরিক্ত পদক্ষেপের প্রয়োজন হতে পারে।

 

মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্লেষণাত্মক কৌশল
- পাতলা স্তর ক্রোমাটোগ্রাফি (টিএলসি): ভিটামিন ই ব্যান্ডগুলি এবং অপরিষ্কার অপসারণ নিরীক্ষণের জন্য ক্রোমাটোগ্রাফিক পদক্ষেপের সময় দ্রুত গুণগত স্ক্রিনিং।
-তরল/গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি (এলসি/জিসি): পরিমাণগত বিশ্লেষণ ইইউ মানগুলির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করে, প্রতি বিলিয়ন স্তরে এমওএসএইচ/এমওএএইচ সনাক্ত করে।

 

চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি
1। প্রযুক্তিগত জটিলতা: মাল্টি-স্টেপ পরিশোধন (যেমন, দ্বি-পর্যায়ের ক্রোমাটোগ্রাফি) অপারেশনাল ব্যয় এবং সময় বাড়ায়।
2। স্কেলাবিলিটি: শিল্প অভিযোজনের জন্য দ্রাবক পুনরুদ্ধার এবং কলাম পুনর্জন্মকে অনুকূল করা প্রয়োজন।
3। উদীয়মান প্রযুক্তি: সবুজ দ্রাবক, উন্নত অ্যাডসরবেন্টস (যেমন, কার্যকরী রজন) এবং ঝিল্লি পরিস্রাবণ দক্ষতা এবং টেকসইতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

 


প্রাকৃতিক ভিটামিন ইতে খনিজ তেলের সামগ্রী নিয়ন্ত্রণ করা ক্রোমাটোগ্রাফিক বিচ্ছেদ, আণবিক পাতন এবং কঠোর মানের পরীক্ষার সংমিশ্রণের দাবি করে। বিশ্বব্যাপী প্রবিধানগুলি আরও শক্ত হওয়ার সাথে সাথে, পণ্য সুরক্ষা এবং বাজারের অ্যাক্সেসযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য শুদ্ধকরণ প্রযুক্তিগুলি অগ্রসর হওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

 

রেফারেন্স
[1] সিএন 201410147994.x; CN201210554975.x
[2] সিএন 201711191370.8
[3] CN202020204287.x
[4] সিএন 107903236a
[6] সিএন 201711191370.8

*(দ্রষ্টব্য: বিস্তারিত প্রোটোকল এবং পরীক্ষামূলক তথ্যের জন্য, উদ্ধৃত পেটেন্ট এবং প্রযুক্তিগত নথিগুলি দেখুন))