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相似文献
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1.
研究了红阳猕猴桃茎多糖的超声辅助提取工艺,通过单因素实验分别考察了液料比、提取时间、提取温度和提取次数对红阳猕猴桃茎多糖提取率的影响,并通过正交实验确定最优提取工艺为:液料比50 ∶ 1(mL∶ g)、提取时间40 min、提取温度60℃、提取次数3次,在此条件下,红阳猕猴桃茎多糖提取率为2.84%,较常规加热法(2.37%)提高了0.47%.  相似文献   

2.
花生壳中黄酮的超声辅助提取工艺研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
徐国梅  谢萌 《陕西化工》2012,(10):1707-1709
在超声波辅助下,用有机溶剂提取花生壳中的黄酮,以芦丁作为标品检测黄酮的提取率,以乙酸乙酯、乙醇、丙酮为溶剂,研究了提取时间、溶剂体积、超声频率等对提取率的影响。结果表明,超声波提取黄酮的最佳工艺条件是用60%乙酸乙酯为溶剂,提取时间为45 min,超声波频率为80 Hz,此时提取率最高为3.851%。  相似文献   

3.
研究了玉米须黄酮的超声波提取工艺.通过单因素实验和正交实验,得到玉米须黄酮的最佳提取条件为:提取溶剂为水、液料比(mL∶ g)12∶ 1、pH值9、提取温度50℃、提取时间30 min,在此条件下玉米须粗黄嗣得率达到2.58%.  相似文献   

4.
苦荞黄酮超声提取工艺研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
张杰 《应用化工》2009,38(7):1020-1021
对苦荞粉中黄酮类化合物的超声提取工艺进行了研究。采取L9(34)正交实验,探讨了乙醇浓度、提取温度、料液比和超声时间对苦荞粉黄酮提取效果的影响。结果表明,乙醇浓度对提取效果的影响最为显著,最佳提取工艺条件为:乙醇浓度80%,提取温度60℃,超声时间30 min,料液比1∶30。  相似文献   

5.
顾霞敏  许海丹  梁丹霞 《应用化工》2013,42(9):1638-1640
采用超声辅助乙醇提取马兰叶黄酮类化合物,最佳工艺条件为:乙醇体积分数80%,料液比1∶50(g/mL),提取温度30℃,提取时间40 min,颗粒度60目,提取3次。在此条件下,提取率达9.56%。该方法具有操作简单、提取时间短、提取率高,适于马兰叶总黄酮的提取。  相似文献   

6.
付灿 《安徽化工》2014,(6):36-40
利用响应面法对超声提取杜鹃花黄酮类成分的工艺条件进行优化。在对乙醇体积分数、料液比、提取时间单因子实验的基础上,根据中心组合设计原理,采用三因子三水平的响应面分析法,在分析各个因素的显著性和交互作用后,得出超声辅助提取杜鹃花黄酮的最优工艺条件:乙醇的体积分数为74.08%,料液比为20.58∶1,提取时间为32.48 min,此时黄酮平均提取率为8.758%。  相似文献   

7.
张韫  刘学  杨秀  史瑞萌  马晓彤 《当代化工》2021,50(7):1567-1571
目的 研究超声法提取索骨丹中黄酮及多糖的最佳提取工艺.方法 通过单因素实验和正交实验,测定黄酮和多糖的提取率,分析料液比(g·mL-1)、超声时间、乙醇体积分数、提取次数对索骨丹中黄酮提取率的影响;料液比、超声时间、提取次数对索骨丹中多糖提取率的影响,优选了索骨丹中黄酮和多糖超声提取的最佳工艺条件.结果 索骨丹中黄酮的超声提取最佳工艺条件为:提取3次、料液比1:20、乙醇体积分数70%、提取时间40 min,提取率为9.85%;多糖的最佳提取工艺为:提取3次、料液比1:40、提取时间40 min,提取率为1.69%.结论 本实验对索骨丹中黄酮及多糖的超声提取工艺进行了优化,为索骨丹药材的质量控制和有效成分的开发利用提供实验参考.  相似文献   

8.
《云南化工》2016,(2):1-4
以脱脂后的香薷油粕为原料,采用超声波辅助提取法提取香薷中的黄酮,分光光度法测定黄酮含量。分析溶剂浓度、料液比、提取时间、提取温度等因素对黄酮提取率的影响,采用正交实验优化提取条件。结果表明,香薷黄酮提取率的影响因素大小顺序为:料液比超声时间乙醇体积分数超声温度;最佳条件为:乙醇体积分数60%,料液比1∶30 g/mL,温度60℃,提取时间30 min;在此条件下黄酮的提取率为4.17%。  相似文献   

9.
目的:建立新疆甘草中总黄酮最优提取工艺。方法:利用NaNO3-Al(NO3)3-NaOH分光光度法测定新疆甘草中黄酮的含量,通过超声提取,分别考察不同料液比、超声功率、提取温度、提取时间及乙醇浓度对新疆甘草总黄酮提取效率的影响,根据单因素实验结果,设计正交实验对提取工艺进行优化,最后进行验证实验。结果:新疆甘草总黄酮最佳提取工艺条件是料液比1∶15、乙醇体积分数80%、提取温度80℃、提取时间10 min、提取功率630 W。结论:新疆甘草中总黄酮性质稳定,此提取工艺简单方便,有效地节约原材料以及缩短提取时间,对于甘草中黄酮的提取更适用。  相似文献   

10.
采用微波辅助提取法,研究了提取剂体积分数、提取时间、微波功率、料液比等工艺条件对大别山区葛根黄酮提取率的影响,并采用薄层色谱法对黄酮类成分进行定性分析,再利用紫外分光光度法对其定性和定量分析。结果表明:葛根黄酮提取的最佳工艺为:乙醇体积分数60%,提取时间4 min,微波功率340 W,物料比1∶50;其黄酮类化合物的母核结构多为异黄酮、二氢黄酮及二氢黄酮醇类。  相似文献   

11.
以湘西"米良猕猴桃"根为原料,采用超声波辅助乙醇提取总黄酮,通过单因素及正交实验优化提取条件,考察总黄酮对羟基自由基清除效果及对油脂氧化的抑制作用,并与常用抗氧化剂作比较。结果表明,以体积分数60%乙醇按照每1 g固体30 mL液体(即料液比1∶30,下同)在60℃水浴中超声提取40 min后,猕猴桃根中总黄酮得率为1.5%。该提取物对羟基自由基清除效果随质量浓度的增大而升高,对食用油脂的氧化有较好的抑制作用。  相似文献   

12.
利用超声波辅助提取了香樟果中的黄酮类化合物。通过单因素和正交实验研究了乙醇体积分数、超声波时间、超声波功率、温度及料液比对黄酮类化合物提取率的影响。结果表明:乙醇的体积分数为40%,温度为50℃,超声波功率为300 W,液料比为1∶20,时间为0.5 h的条件下提取效果最佳。在最优化条件下测得总黄酮的提取率可达到2.504%。  相似文献   

13.
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  
唐仕荣 《云南化工》2007,34(3):13-16
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   

14.
为进一步开发澳洲茶树资源,以澳洲茶树的总黄酮提取率为评价指标,利用超声波辅助提取,通过单因素试验及正交试验对澳洲茶树总黄酮的提取条件进行了研究。结果表明,该方法的优化条件为:溶剂为65%乙醇(体积分数),料液比1∶25g/mL,超声时间40 min;验证试验得到澳洲茶树总黄酮的提取率为6.89%。  相似文献   

15.
贯叶连翘提取物及其制剂是北美和欧洲最畅销的抗抑郁植物药,大量临床研究证实其对中,轻度抑郁症有效,且副作用较传统的化学抗抑郁药轻微。新的研究表明,其有效成分具有抗病毒,抗癌抗肿瘤以及治疗肝炎,白血病等多种药理作用。文章综合运用超声波提取法,通过单因素实验,分别考察了提取溶剂的用量,提取溶剂的浓度,提取温度,提取时间对提取效率的影响。再以提取溶剂的用量,提取溶剂的浓度,提取温度,提取时间四因素为指标,设计正交实验。研究结果表明影响贯叶连翘中黄酮提取的主次因素为提取溶剂的浓度〉提取温度〉提取时间〉提取溶剂的用量,其最佳提取工艺条件为用10倍用量的50%乙醇,在50℃温度下提取40 min,在该条件下提取贯叶连翘所得黄酮含量为15.8%。优选出的最佳提取工艺条件,为开发贯叶连翘中抗抑郁有效成分提供了一个科学、合理的理论依据。  相似文献   

16.
探索超声波萃取法浸提沙棘黄酮最优工艺条件;通过单因素和正交实验法与微波法、索氏浸提法作了对比研究;超声萃取法优化条件为:浸提温度为60℃,功率70W,时间45min,固液比1∶10为佳,在最优条件下浸提沙棘叶中的黄酮,两种方法的产量分别为:超声波3.867mg/g,索氏浸提法3.697mg/g;电磁强化分离沙棘黄酮具有产量高、省时、溶剂用量少、耗能低等优点。  相似文献   

17.
将超声波提取技术与丙醇-硫酸铵双水相分离技术进行耦合,从核桃叶中提取黄酮类化合物,提取率为13.9%。与传统的有机溶剂回流提取法(提取率14.2%)相比,该法的提取率略低,但提取过程中体系的温度不会大幅度升高,可有效地保持黄酮的生物活性,而且双水相分离使黄酮的纯度得以提高。  相似文献   

18.
张梅  陈秀琴 《广东化工》2014,(18):45-46,72
文章以锦绣杜鹃花为原料,以黄酮提取率为衡量指标,选取乙醇浓度、液料比、超声时间、提取温度为考察因素,在单因素试验基础上运用U12(64)进行均匀设计试验,得出杜鹃花黄酮的优化提取工艺为:乙醇浓度为50%,液料比为120 mL·g-1,提取时间为60 min,提取温度为60℃。  相似文献   

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