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相似文献
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1.
研究了以水-乙醇混合溶剂为提取剂,在微波条件下提取甘草中总黄酮的工艺条件,探讨了乙醇浓度、提取时间、固液比和微波功率对提取率的影响。结果表明:采用70%的乙醇,固液比为1:12,在中低档火力下微波提取120s,总黄酮得率为3.84%。  相似文献   

2.
以苦瓜果实为原料,以总黄酮提取率为评价指标,通过单因素实验考察了微波功率、液固比、乙醇体积分数、苦瓜粉末粒度等对总黄酮提取率的影响;在此基础上,通过正交实验确定最佳提取工艺条件为:微波功率500 W、液固比11∶1(mL ∶ g)、乙醇体积分数60%、苦瓜粉末粒度80目,在此条件下总黄酮提取率为15.576 mg·g-1.  相似文献   

3.
微波辅助乙醇浸提甘草废渣黄酮的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用微波辅助乙醇浸取工艺从甘草废渣中提取总黄酮。研究了各种因素对黄酮提取率的影响。实验结果确定最佳工艺条件为:预泡时间1h,固液比1:18,微波功率420W,乙醇浓度70%(wt),微波时间50s,微波次数1次。在此条件下,最大黄酮提取率为4.0807%。  相似文献   

4.
三明产柿叶总黄酮的微波提取研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用微波法提取柿叶中总黄酮,探讨了乙醇质量浓度、微波辐射功率、固液比和微波辐射时间等因素对柿叶总黄酮提取率的影响,并用UV和FTIR对提取产物进行了表征.通过单因素实验和正交实验确定最佳提取条件为:乙醇质量浓度65%,固液比1∶ 25(g:mL),微波辐射功率300 W,微波辐射时间15 min(间歇作用5次,每次3 ...  相似文献   

5.
研究了草珊瑚中总黄酮的微波提取工艺。探讨了微波功率、微波作用时间、乙醇体积分数和固液比等因素对草珊瑚总黄酮提取率的影响,通过单因素实验和正交实验确定最佳的提取条件如下:乙醇体积分数60%、固液比1∶40(g∶mL)、微波功率400 W、微波加热时间30 s、间歇作用3次,此时总黄酮的提取率为9.394%。微波法是提取草珊瑚总黄酮高效快速的方法。  相似文献   

6.
微波辅助提取藜蒿黄酮的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
进行了微波辅助提取藜蒿总黄酮的实验。分别采用单因素法和正交实验法探讨了各因素的影响。结果得到微波辅助萃取藜蒿总黄酮的最佳工艺条件为:固液比为1g:25mL,溶剂乙醇浓度为20%,微波功率为320W,辐射时间60s,溶液pH为10,此时藜蒿总黄酮提取率最高,约为0.870%。  相似文献   

7.
莲子心总黄酮的微波辅助提取研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了莲子心中总黄酮的微波辅助提取工艺条件.以芦丁为对照品,采用分光光度法测定莲子心中总黄酮的含量,探讨了乙醇质量浓度、固液比(g:mL)、微波辐射功率、微波辐射时间等因素对莲子心总黄酮提取率的影响;采用单因素实验和正交实验确定微波辅助提取莲子心总黄酮的优化工艺条件如下:乙醇质量浓度65%、固液比1:25(g:mL)、...  相似文献   

8.
甘草总黄酮提取的优化条件研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用乙醇溶液提取甘草饮片中黄酮类物质,考察了乙醇体积分数、温度、固液比、提取时间对提取液中总黄酮含量的影响。采用正交实验设计,得出优化实验条件:乙醇体积分数60%、提取温度70℃、固液比1:20、提取时间2h(分2次提取)。甘草饮片总黄酮提取量为0.603%。  相似文献   

9.
微波辅助提取竹叶黄酮的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈瑛  王文渊 《应用化工》2011,40(4):661-663
用微波辐射技术辅助乙醇提取竹叶总黄酮的结果表明,微波辅助萃取的最佳工艺条件为:固液比为1∶25(w/w),溶剂乙醇的体积分数为60%,微波功率为600 W,辐射时间为6 min。在此条件下,竹叶中的总黄酮提取率可达2.93%。  相似文献   

10.
南瓜叶黄酮类化合物提取条件的优化   总被引:3,自引:0,他引:3  
以乙醇浓度、浸提时间、固液比以及浸提温度等条件对南瓜叶总黄酮的提取进行正交设计试验,并以芦丁为标准品,用分光光度法在506nm处测定各提取液的总黄酮含量。结果表明,乙醇提取法的最佳工艺条件是:乙醇体积分数80%,提取时间3h,固液比1g:30mL,提取温度70"(2,此时南瓜叶总黄酮的平均含量为2.89%。研究结果可为利用南瓜叶工业化生产黄酮类药用成分提供科学依据。  相似文献   

11.
用乙醇提取冬青叶总黄酮,考察了乙醇浓度、提取温度、固液比与提取时间对总黄酮提取量的影响。结果表明,用乙醇提取冬青叶总黄酮的最佳工艺为:乙醇浓度为60%,提取温度70℃,固液比1∶10,提取时间120 min。在此条件下冬青叶总黄酮的提取量为3.97 mg/g。  相似文献   

12.
香椿叶中总黄酮的提取工艺研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了溶剂法提取香椿叶总黄酮的工艺条件。在单因素试验的基础上,用正交实验法对香椿叶总黄酮的提取工艺进行优选,考察乙醇体积分数、固液比、提取时间、浸提温度对香椿叶总黄酮提取率的影响。结果表明,在浸提3次条件下,得到叶片总黄酮最佳工艺条件为:乙醇浓度80%、固液比为1∶10(g/mL)、提取温度80℃、提取时间2 h,在此条件下香椿叶片总黄酮提取率为61.13%;叶轴总黄酮最佳提取条件为:乙醇浓度70%、固液比为1∶10(g/mL)、提取温度80℃、提取时间1 h,在此条件下香椿叶轴总黄酮提取率为71.71%。  相似文献   

13.
黄琼  田玉红  刘玉梅 《广州化工》2011,39(11):71-72
探讨了用乙醇回流提取穿心莲黄酮类化合物,找出最佳提取条件。通过正交实验探索乙醇回流法提取穿心莲黄酮类化合物的最佳工艺条件,采用紫外分光光度法测定总黄酮含量。影响实验因素的主次顺序是:固液比〉浸提时间〉乙醇浓度〉浸提温度,其中固液比对实验指标有显著性的影响。最佳提取工艺为固液比1:20、浸提时间4h、乙醇浓度60%、浸提温度50℃。  相似文献   

14.
以万寿菊花粉末为原料,采用单因素和正交实验考察了微波辅助提取的微波功率、微波辐射时间、乙醇浓度和料液比对万寿菊花总黄酮得率的影响。结果表明,微波辅助提取万寿菊花总黄酮的最佳工艺条件为:微波功率480 W,微波辐射时间120 s,乙醇浓度70%,料液比1∶40,提取次数2次。在此最佳工艺条件下,万寿菊花总黄酮得率达到40.45 mg/g。  相似文献   

15.
以花生壳为原料,采用微波辅助提取花生壳中的总黄酮。探讨了乙醇体积分数、微波时间、料液比和提取温度对总黄酮提取的影响。在单因素的基础上,通过正交试验优化工艺。结果表明,最佳提取工艺条件为:微波时间2min,提取温度50℃,乙醇体积分数70%,料液比1∶25(g/m L),在此工艺条件下,花生壳总黄酮的提取率为8.9436%。  相似文献   

16.
穿心莲总黄酮乙醇提取工艺的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈艳  陈键 《安徽化工》2009,35(2):35-38
研究了穿心莲中总黄酮的乙醇提取工艺。以穿心莲中总黄酮质量分数为考查指标,通过单因素实验和正交试验,考查提取温度、乙醇质量分数、固液比、提取时间对总黄酮质量分数的影响。确定最佳工艺条件为:提取温度50℃,提取时间2h,乙醇质量分数60%,固液比1∶20。  相似文献   

17.
为获取最佳的中药钩藤总黄酮提取条件,以提取量为响应值,在单因素实验研究的基础上,运用中心组合-响应面法考察了液固比、回流时间、乙醇浓度、提取温度及其交互作用对提取量的影响.研究结果表明,将液固比为23∶1的钩藤置于60%乙醇中并于80℃条件下提取2.0h,总黄酮提取量最高,达1.281 6 mg/g.经验证,运用响应面分析法从钩藤中优选总黄酮工艺稳定且合理可行.  相似文献   

18.
用微波消解仪提取,以杏仁中总黄酮的提取率为评价指标,通过单因素试验研究了料液比、乙醇浓度、微波温度、微波时间这四个条件对总黄酮提取率的影响,通过实验的过程和结果分析得出总黄酮提取的最佳工艺条件为:料液比1:30,乙醇浓度80%,微波时间9min,微波温度80 ℃,在此条件下总黄酮的平均提取率为1.56 mg/g。用微波辅助提取法操作简便,用时较短,能有效的保护杏仁中其他成分不被破坏等优点,是杏仁中总黄酮提取的理想方法。  相似文献   

19.
白花蛇舌草中总黄酮微波辅助提取工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘军海 《化工科技》2013,21(3):23-26
研究了白花蛇舌草中总黄酮的微波辅助提取工艺,在单因素实验基础上,采用正交实验对提取工艺进行了优化。确定出最佳提取条件为:液料比20∶1mL/g、φ(乙醇)=80%、微波时间120s、微波功率400W、微波温度70℃,在此条件下,总黄酮的提取率达3.46%。  相似文献   

20.
研究了乙醇回流法提取银杏叶总黄酮的工艺条件。通过单因素实验考察料液比、乙醇体积分数、提取时间、提取温度对银杏叶总黄酮提取率的影响,通过正交实验确定优化的提取工艺条件为:料液比1∶45(g∶mL)、乙醇体积分数50%、提取时间2.0h、提取温度70℃,在此条件下,银杏叶总黄酮提取率为0.918%。以优化的工艺条件为基础进一步运用微波辅助提取银杏叶总黄酮,发现在微波功率为640W时,采用间歇式提取,提取时间为15×10s,总黄酮提取率达到0.91%,接近传统方法提取3h的提取率。  相似文献   

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