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1.
2.
建立一种不同时期花生茎叶中芳樟醇含量的高效液相色谱(high performance liquid chromatography,HPLC)检测方法并测定其含量。以水为溶剂,在单因素试验的基础上,通过正交试验优化花生叶中芳樟醇提取条件。结果表明:HPLC最佳检测条件为色谱柱Venusil XBP C18,流动相乙腈∶水为1∶1(体积比),流速1.0 m L/min,检测波长205 nm,在0.2μg~1.0μg范围内,芳樟醇浓度与峰面积呈现良好的线性关系,平均回收率为100.25%,相对标准偏差为1.40%。花生叶中芳樟醇最优提取条件:料液比1∶100(g/mL)、提取温度90℃、提取时间20 min;不同时期花生叶中芳樟醇含量均高于茎,其中初花期花生叶中芳樟醇含量是茎的4.0倍,成熟期花生叶中芳樟醇含量是茎的3.5倍。 相似文献
3.
针对行业工作需求和去氢芳樟醇合成柠檬醛样品中成分分析中存在的问题,建立了快速测定合成柠檬醛样品中各组分含量的方法。采用HP-5(30m×0.32mm i.d.×0.25μm)毛细管色谱柱,FID,N2载气,流速0.8m L/min,分流比100:1,采用程序升温,校正面积归一化法定量;组分分离较好,分析周期10min;异丙苯、去氢芳樟醇和柠檬醛组分的相对标准偏差分别为0.32%、2.5%和1.1%,平均回收率为99.4-101.1%;21个组分的定性结果准确可靠。方法可用于异丙苯为溶剂,去氢芳樟醇为原料合成柠檬醛的动力学研究及其生产中。 相似文献
4.
5.
芳樟醇减压精馏残液合成四氢芳樟醇工艺 总被引:1,自引:1,他引:0
以脱氢芳樟醇选择性加氢合成芳樟醇减压精馏残液为原料,在不同反应温度、氢气压力、催化剂用量等实验条件下,考察Lindlar催化剂、RaneyNi、5%Pd/C对残液中的芳樟醇、二氢芳樟醇加氢反应合成四氢芳樟醇的影响,通过GC/MS、1HNMR确定了反应主要产物。以5%Pd/C为催化剂,反应温度90~92℃,氢气压力2.0MPa,反应时间4h,m(催化剂)∶m(芳樟醇减压精馏残液)=1.2∶100,残液中的芳樟醇、二氢芳樟醇质量分数分别为59.2%、38.3%,残液合成四氢芳樟醇反应收率96.3%,反应液中的四氢芳樟醇质量分数为96.5%。 相似文献
6.
脱氢芳樟醇选择性加氢合成芳樟醇 总被引:1,自引:0,他引:1
研究制备了负载型双金属Pd-Bi/Al2O3催化剂,用于固定床中脱氢芳樟醇选择性加氢生成芳樟醇的反应。考察了催化剂中活性组分Pd的负载量,以及在不同反应温度下Pd与Bi的原子配比对反应活性和选择性的影响。实验结果表明,当催化剂中Pd负载量为0.6‰,Pd/Bi原子比为1,在反应温度90℃和反应压力1.5MPa时,反应转化率为95.7%,生成芳樟醇的选择性达到85.3%。 相似文献
7.
柠檬烯和芳樟醇是花椒的特征成分,建立了花椒中芳樟醇和柠檬烯含量测定的气相色谱法,并对来自不同地方的32批样品进行了测定与分析.结果显示:芳樟醇和柠檬烯质量浓度线性范围分别是1.0535~23.1300mg/mL(r=0.9994)和0.4765~9.5300mg/mL(r=0.9997),平均回收率分别为100.50%和101.02%,RSD分别为1.19%和2.10%(n=5).表明该方法简便、准确、可靠,适宜花椒中柠檬烯和芳樟醇的含量测定;32批花椒样品中,柠檬烯和芳樟醇的含量相差很大,其中柠檬烯为2.94~29.11 mg/g,芳樟醇为1.57~114.22 mg/g;青花椒中的柠檬烯含量平均值为12.89 mg/g,红花椒中的平均值为14.04mg/g,青花椒中的芳樟醇含量平均值为72.53 mg/g,红花椒中的平均值为7.94 mg/g. 相似文献
8.
去氢芳樟醇加氢在机械搅拌釜中进行,采用膜分离设备,实现了催化剂在反应系统中循环使用,大大提高了催化剂使用寿命:考察了反应温度、压力对加氢反应结果的影响;提出了反应终点预测方法. 相似文献
9.
吴小蕾 《宁波工程学院学报》2001,13(3):40-42
本用活性炭吸附丝采集,色谱/质谱联用分析桂花的香气成份,鉴定出β-芳樟醇、β-顺-罗勒烯等41种化合物,本方法可用于鲜花香气成份的活体分析。 相似文献
10.
天然芳樟醇与合成芳樟醇 总被引:4,自引:0,他引:4
比较了目前天然与合成芳樟醇的生产方法、产品特点、用途、利润和环境保护问题的异同,得出投资于"种植纯种芳樟"的"天然芳樟醇项目"要比"合成芳樟醇项目"具有更大的经济和社会效益的结论。 相似文献