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微波萃取技术及其应用 总被引:10,自引:0,他引:10
微波萃取技术作为一种新型高效的萃取技术,是近年来的研究热门课题。微波可以穿透萃取介质,直接加热物料,能缩短萃取时间和提高萃取效率。本文对近年的微波萃取技术以及其研究做了综述,介绍了微波萃取的特点、主要影响因素及其应用。 相似文献
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微波萃取技术作为一种新的萃取分离技术,为样品预处理方法带来了许多新的思维,已受到国内外许多行业科研工作者的广泛关注,具有很大的发展潜力和应用前景。文章综述了最近几年的微波萃取技术发展及其应用。 相似文献
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对近年的微波萃取技术以及在环境样品分析中的应用研究做了综述,介绍了微波萃取的原理、特点、基本工艺流程和步骤及其在环境分析中的应用. 相似文献
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本文主要围绕微波萃取辅助技术的相关技术原理以及再实际应用中的萃取施工流程和萃取技术要点,对微波萃取辅助萃取技术在食品化学中的相关应用进行论述。 相似文献
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微波萃取技术研究进展 总被引:8,自引:0,他引:8
综述了微波萃取的机理、特点、参数和设备、影响微波萃取效果的因素,介绍了微波萃取技术在有效成分提取、临床和物质检测方面的国内外研究和应用情况。微波萃取作为一种新技术,其前景广阔,有望在萃取抽提领域开拓出新的天地。 相似文献
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微波辅助萃取具有萃取效率高、速度快、消耗溶剂量少、操作简单等优点。简要总结了微波辅助萃取技术在色谱分析样品前处理中的应用进展。提出了微波辅助萃取存在的问题,展望了微波辅助萃取发展趋势。 相似文献
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系统研究了以加勒比松树皮为原料提取原花青素的方法及工艺条件。研究对比了常规溶剂浸提、超声波提取及微波辅助提取等方法对原花青素提取得率的影响。实验结果表明,溶剂浸提采用 70% 乙醇溶液时原花青素的得率最高。在3种提取方法中,超声波提取法和微波辅助提取法提取效果较优。前者能在短时间内取得较高的提取得率,而后者需进一步延长微波辅助作用后溶剂浸提的时间才能达到较好的提取效果。超声波提取法的适宜提取条件为: 提取温度 50℃,功率 100 W,料液比1:11,提取时间 1.5 h;微波辅助提取法的适宜提取条件为: 功率 200 W,微波处理时间 30 s,料液比1:11,提取温度 50℃,提取时间 6 h。在上述条件下原花青素得率分别为 7.47% 和 7.69%。 相似文献
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超声波萃取菠菜叶中叶绿素的研究 总被引:8,自引:0,他引:8
研究了利用超声波振荡萃取菠菜叶中叶绿素的新方法。以分光光度计定量测定所萃取的叶绿素。结果表明,与常用的有机溶剂提取法相比,超声波萃取法不仅萃取率高、速度快、效率好,而且是室温提取,无需加热,节约能源。 相似文献
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微波-超声波协同萃取银杏黄酮的工艺研究 总被引:4,自引:0,他引:4
以银杏叶为材料,研究了乙醇浓度、微波功率、微波处理时间、料液比、银杏叶粉碎颗粒大小以及微波-超声波协同作用对银杏黄酮提取效率的影响。结果表明微波处理,微波-超声波协同处理可以显著提高银杏黄酮的提取率。确定了最佳的微波处理条件:70%乙醇为萃取液,料液比1∶20,粉末颗粒80目,微波功率50W,微波处理时间4 m in,处理后水浴回流提取2 h所得提取液的黄酮提取率达到81.76%,比直接水浴提取提高了1.3倍,微波-超声波协同处理的黄酮提取率达到83.54%。 相似文献
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气升式反应器超声破碎海带提取硫酸酯多糖 总被引:10,自引:0,他引:10
在内径8cm、有效容积为1L的气升式循环超声破碎浸提装置中,进行了超声波强化海带硫酸酯的多浸提实验。在pH5.0、提取温度40℃、液固比45、提取时间25min、通气量75L/h、超声功率120W、超怕作用时间百分比为100%的工艺条件下,硫酸酯多糖的提取率可达1.86%,比传统水提法高,且大地缩短了提取时间,比相同条件下不用超声时的提取率(1.11%)高得多。此法所得多糖的SO4^2-含量(26.5%)比水法浸提(20.8%)和相同条件下不用超声时(21.3%)都要高,显示出超声波在强化海带硫酸酯多糖浸提方面的良好应用前景。 相似文献
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超声强化溴化1-乙基-3-甲基咪唑从黄花蒿中提取青蒿素 总被引:1,自引:0,他引:1
利用超声强化[emim]Br(溴化1-乙基-3-甲基咪唑)-水体系从黄花蒿粉末中提取青蒿素. 正交实验和单因素实验结果表明,影响黄花蒿中青蒿素提取因素的显著性次序为液固比>提取时间>提取温度>超声波功率>占空比. 综合考虑单因素实验结果及成本,得出优化工艺条件为黄花蒿原料粒度0.38 mm,液固比50 mL/g,提取时间30 min,提取温度20℃,超声波功率600 W,占空比1.6 s/0.4 s. 在上述条件下青蒿素提取量为4.37 mg/g,提取率为97%. 相似文献