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选择五种不同结构的1-烷基-3-甲基咪唑类离子液体为辅助剂,采用微波法提取丹参中的丹参素,以HPLC法测定丹参素含量,通过改变微波提取条件、离子液体种类和V(离子液体)∶V(水),研究离子液体提取丹参中的丹参素的提取工艺及机理。建立了离子液体-微波辅助提取丹参素的提取工艺:以1-丁基-3-甲基咪唑溴([Bmim]Br)-水为提取剂,V([Bmim]Br)∶V(水)=1∶15,微波辐射功率为119W,间歇微波辐射4次(每次3min)后,过滤,药渣中加水间歇辐射2次(每次4min),合并滤液,得丹参素提取液。结果表明,离子液体-水体系可以提高丹参素提取率。该方法离子液体用量少、提取率高、节约时间、减少了环境污染,为后期离子液体辅助提取药材中活性成分的基础研究及应用研究奠定了基础。 相似文献
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为了寻求一种新型有效溶剂提取橘皮橙皮苷,采用两步法制备了1-己基-3-甲基咪唑酪氨酸离子液体并用于提取橘皮橙皮苷。结果发现:离子液体的制备产率高达75%,提取温度、提取时间、液固比、离子液体浓度对橙皮苷提取率都有显著影响;单因素实验优化得到该离子液体对橘皮橙皮苷提取的最优条件为温度50℃,离子液体浓度40%,液固比16,提取时间90 min,橙皮苷的提取率为4.7%,抗溶剂稀释倍数为10时,橙皮苷提取物的纯度为62%。 相似文献
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进行了微波辅助法从半枝莲中提取黄酮成分的工艺研究,考查了微波功率、微波提取时间、溶剂用量和溶剂浓度等因素对提取率的影响。确定最佳工艺条件为:半枝莲粉末2 g,加入60 m L 85%乙醇进行微波提取反应,调整微波功率500 W,提取反应10 min,黄酮提取率2.9%。 相似文献
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《化学试剂》2021,43(3):376-382
以离子液体的醇溶液为溶剂,采用超声辅助的方法提取栀子中的西红花苷,并用高效液相色谱仪测定提取液中西红花苷的含量,由此计算得出提取率。首先选择离子液体种类,再通过单因素实验确定料液比、乙醇体积分数、超声提取时间、离子液体浓度、超声提取温度的最佳参数。以单因素实验结论为基础设计响应面实验,利用Design-Expert 8.0软件对响应面模型进行分析,优化提取工艺的参数。结果表明,以离子液体([Bmim]BF_4)的70%乙醇溶液为提取溶剂、离子液体浓度为0.82 mol/L、超声时间为41.76 min、料液比为1∶20.26(g/mL)为最佳提取条件,最高提取率可达到1.13%。与普通溶剂相比具有很大的优势。 相似文献
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《现代化工》2017,(8)
花生壳中木犀草素主要采用有机溶剂热回流提取,该方法提取率低且污染环境。为解决这一问题,提出了一种离子液体微波辅助提取花生壳中的木犀草素的新方法。以离子液体为提取溶剂,与微波技术相结合辅助提取花生壳中木犀草素,并用单因素实验和响应曲面设计对花生壳中木犀草素的提取工艺进行优化。结果表明,14.60 m L 1.0 mol/L的[C10mim]Br溶液在提取温度为85℃和提取时间为12 min的条件下对1.0 g的花生壳进行提取,得到的木犀草素的实际提取率为80.11%,与响应曲面法拟合所得到的预测值82.43%符合良好。表明采用离子液体作提取溶剂,在微波辅助的条件下对花生壳中的木犀草素进行提取具有快速高效、环境友好等特点,为提取其他植物中的生物活性成分的研究提供新的思路。 相似文献
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微波-表面活性剂协同提取金莲花黄酮的研究 总被引:1,自引:1,他引:0
考察了表面活性剂协同微波提取金莲花黄酮的工艺,筛选出了具有明显增效作用的表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS),最后通过正交实验优化了提取工艺.结果表明,最佳工艺条件为:以质量浓度0.75 g/L的表面活性剂SDS水溶液为提取剂,提取溶剂用量为40 mL/g金莲花,微波功率600 W,温度70℃,提取时间5 min.在该工艺条件下,金莲花黄酮的提取率为5.35%.与溶剂浸提法相比,提取时间显著缩短,金莲花黄酮的提取率提高约30%. 相似文献
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微波-表面活性剂协同提取山竹外衣色素 总被引:2,自引:2,他引:2
研究了微波-表面活性剂协同提取法(MAME)提取山竹外衣色素的工艺条件与过程。考察了提取剂中表面活性剂类型和含量、提取液pH、微波提取功率、时间、浸泡固液质量比和时间对色素提取率的影响,实验结果表明:pH=1时,以w(聚氧乙烯十二酸失水山梨醇单酯)=0.08%的乙醇溶液〔φ(CH3CH2OH)=70%〕为提取剂,山竹外衣按m(山竹外衣)∶m(提取剂)=1∶263浸泡于提取剂中5 m in、微波功率800 W下提取25 s,色素提取率为96.26%。该法一次提取率是传统溶剂法的1.78倍,提取时间是溶剂法的1/240,聚氧乙烯十二酸失水山梨醇单酯对色素提取有增溶作用。 相似文献