1912 년 폴란드 과학자 카시미르 펑크는 수많은 실험을 거쳐 마침내 쌀겨에서 각기를 치료할 수있는 흰 물질을 추출했습니다. 이 물질은 Funk에 의해 "필수 영양소" 라고 불 렸습니다.
시간이 지남에 따라 점점 더 많은 종류의 비타민이 사람들에게 발견되고 인정되었으며 비타민은 대가족이되었습니다. 기억하기 쉽게하기 위해 사람들은 A, B, C의 비타민을 L, P, U 및 수십 가지 다른 유형으로 배열했습니다. 현대 과학은 인체에서 비타민의 노화 방지, 심장 질환 예방 및 항암 기능을 추가로 확인했습니다.
비타민은 인체에서 합성 될 수 없으며 음식에서 직접 공급되어야합니다. 특정 비타민이 음식에 부족하면 필연적으로 해당 대사 장애를 유발하고 비교적 구체적인 임상 증상을 나타냅니다. 비타민 C 부족으로 인한 괴혈병과 비타민 B1 의 부족으로 인한 각기병. 따라서 비타민은 인체에 필요한 영양소입니다.
전통적인 비타민 추출 과정에서 용매 추출은 간단한 장비와 작동이 있지만 얻은 제품의 순도는 낮습니다. 반복 추출이 필요한 경우 용해도 및 에너지 소비가 증가하여 비용이 높아집니다. 따라서이 방법은 비타민의 초기 분리에 더 적합합니다. 초임계 이산화탄소 추출의 작동 조건은 적당하며 제품은 소비하기가 더 안전하지만 장비는 비싸므로 기업의 비용 투입이 증가합니다.
전통적인 기술과 비교할 때 나노 여과 막 기술의 한 가지 장점은 초여과 막을 통과하는 소분자 유기 물질을 보유하고 역삼투막에 의해 차단 된 무기 염의 일부를 투석 할 수 있다는 것입니다. 즉, "집중" 을 만들고 담수화가 동시에 진행될 수 있습니다. 또한, 나노 여과 막 분리 공정은 낮은 작동 압력, 높은 물 출력 효율 및 덜 집중된 물 배출이라는 장점을 가지고 있습니다. 막 구조의 관점에서, 대부분의 나노여과 막은 복합 막이며, 이는 막의 표면 분리층과 그의 지지층이 상이한 화학적 조성을 갖는다는 것을 의미한다. 초여과 및 역삼투와 마찬가지로 나노 여과 막 기술은 압력 차이에 의해 구동되는 막 분리 공정이며 돌이킬 수없는 과정입니다.
비타민 보충제 시장은 빠르게 형성되고 있으며 그 잠재력은 광대합니다. 시민의 생활 수준이 향상됨에 따라 자신의 건강 인식은 계속 증가하고 있습니다. 과학적인 건강 보조제 인 비타민 제품은 일반 대중이 신속하게 받아들입니다. 비타민 C 분말, 비타민 C 및 E 화합물 분말, 비타민 화합물 정제 및 기타 비타민 보충제가 공급이 부족하고 거대한 비타민 보충제 시장이 빠르게 형성되고 있습니다.