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研究了超临界二氧化碳萃取植物姜黄中姜黄素的工艺条件,研究了原料粒度、奉取压力、萃取温度及夹带剂使用情况对姜黄素提取率的影响。通过研究,我们得出超临界二氧化碳萃取姜黄素的最佳提取工艺条件:原料粒度1mm,萃取压力28MPa,萃取温度45℃,夹带剂使用量3000ml。实验结果表明:利用超临界二氧化碳可以有效地从姜黄中提取姜黄素,提取率在98%以上,并成功地进行了工业化生产。 相似文献
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夹带剂对超临界CO2萃取过程的影响 总被引:8,自引:0,他引:8
超临界CO2 萃取技术是近年来兴起的一种高新物质分离精制技术 ,但其本身还存在着一些问题 ,如操作压力大、萃取时间长、对设备的要求较高、能耗相对也较大、提取能力小、萃取率有待进一步提高 ,从而限制了其应用领域的进一步拓展和大范围工业化生产的转化。采用夹带剂对超临界萃取过程进行强化 ,可有效提高萃取得率 ,降低操作压力等 ,因而成为人们研究的一个新方向 ,也将对超临界流体萃取技术产生重要的影响。本文就夹带剂对超临界CO2 萃取过程的影响及应用进行了论述 ,并提出了所存在的问题和研究方向。 相似文献
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超声场对超临界CO_2萃取葵粕绿原酸的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
以葵粕为原料,考察了超声场对超临界CO2萃取绿原酸的影响。单因素实验结果表明,超声强化能明显提高超临界CO2萃取绿原酸的萃取率,4 h后最大可提高0.83%;在相同萃取率条件下,超声强化能明显缩短超临界CO2萃取的萃取时间,在3.42%萃取率时可以缩短近2 h;超声功率密度对绿原酸萃取率有较大影响,在0~100 W/L内,绿原酸萃取率在3.56%~4.65%变化;与其他辐照方式相比,采用超声6 s间隔6 s的超声辐照方式,既能保持高的萃取率,又能节省能量。FTIR结果显示,超声作用没有改变绿原酸的结构。证明超声场对超临界CO2萃取绿原酸具有强化作用。 相似文献
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超临界CO2萃取川芎中药效成分研究 总被引:5,自引:0,他引:5
研究了超临界CO2萃取中药材川芎中的药效成分的工艺条件,以阿魏酸为质量控制指标,分析了多种因素的影响。实验结果表明,在45—65℃、30—50 MPa的条件下,川芎提取率可达到3.75%—4.77%,但提取物中的阿魏酸质量分数仅为0.1%左右。进一步考察了夹带剂的种类及添加方式对提取的影响,结果表明,当以乙醇为夹带剂,其添加质量为物料1.6倍时进行超临界CO2萃取,提取率高达8.24%,阿魏酸质量分数为0.735%,均比传统渗漉法有较大提高。 相似文献
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关于超临界萃取过程中使用夹带剂的研究 总被引:18,自引:0,他引:18
建立了一套研究夹带剂的超临界萃取装置。在胡罗卜素及罗汉果糠甙的萃取中,分别使用丙酮和乙醇做夹带剂,研究它们对溶解度、收率及选择性的影响。 相似文献
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夹带剂强化技术可显著提高超临界CO2萃取茄尼醇的萃取效率. 本工作在分析讨论萃取机理及夹带剂强化作用的基础上,研究了影响强化效应的夹带剂种类、用量、输入方式3个主要因素及其对茄尼醇萃取率的影响规律,并讨论了夹带剂与茄尼醇从萃取混合物中二级选择性解析的问题. 在设计夹带剂强化萃取茄尼醇正交实验的基础上,进一步分析了夹带剂用量、压力和温度影响茄尼醇萃取率的顺序及显著性. 最优强化萃取操作条件为压力25 MPa,温度40℃, 95%乙醇用量为1.5 mL/g. 并通过建立强化萃取茄尼醇的萃取率模型,对最优条件下超临界CO2萃取茄尼醇的萃取率进行预测,预测值为82.4%,与实验均值81.5%基本一致. 相似文献
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使用超临界CO2萃取法和水蒸汽减压蒸馏萃取柑桔皮精油,两种方法精油收率相当,最高收率均为1.2%。但水蒸汽减压蒸馏法提取的精油质量好,为浅黄色流动性液体,气味具有新鲜柑桔皮的清香,流程简单,超临界CO2萃取所得产品质量差,流动性差,为深黄色半流动性液体,杂质较多。 相似文献
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超临界CO2萃取技术及其在天然产物提取中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
超临界流体萃取技术是一种新型的分离技术,由于它具有高效、方便、安全、环保、选择性好等优点,使得这项技术在天然产物活性成分的提取上得到迅速发展,应用范围和种类也不断扩大。介绍了超临界CO2萃取的原理、特点、影响因素及其在天然产物研究中的应用,并对其发展前景做了展望。 相似文献
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超声强化超临界CO_2萃取葵粕绿原酸工艺 总被引:2,自引:0,他引:2
绿原酸具有抗氧化、清除自由基、抑制突变与抗肿瘤等生理活性。考察了萃取温度、压力、时间、流体流量和超声功率密度对超声超临界CO2萃取绿原酸的影响,结果表明,超声波的加入可以缩短超临界CO2萃取时间、降低CO2流量和提高萃取率。工艺优化后的条件为:70%乙醇加入量为400mL/100g原料,萃取温度、压力、时间、CO2流量分别为50℃、30MPa、3.5h、3.0L/h,超声频率和功率密度分别为20kHz、100W/L。优化条件下绿原酸的萃取率达4.71% 相似文献
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The objective of this study was to investigate the effects of the main process parameters on supercritical fluid extraction of walnut (Juglans regia L.) kernel oil. The recovery of walnut kernel oil was performed in a green and high-tech separation process. CO2 and CO2 + ethanol mixtures were used as the supercritical solvent. The extraction was carried out at operating pressures of 30, 40 and 50 MPa, operating temperatures of 313, 323 and 333 K, mean particle sizes of 1.78×10−4, 3.03×10−4, 4.78×10−4, 7.00×10−4 and 9.00×10−4 m, supercritical CO2 (SC CO2) flow rates of 1.67×10−8, 3.33×10−8, 6.67×10−8 and 13.33×10−8 m3/s and entrainer (ethanol) concentrations of 2, 4, 8 and 12 vol-%. Maximum extraction yield and oil solubility in SC CO2 obtained at 50 MPa, 333 K, 9.00×10−4 m, 3.33×10−4 m3/h were 0.65 kg oil/kg of dry sample and 37.16 g oil/kg CO2, respectively. The results obtained in this study showed that the crossover pressure effect of walnut kernel oil was at 30 MPa. At 30 MPa and 313 K, the obtained extraction yields above 4 vol-% ethanol reached the organic solvent extraction yield of 68.5 kg oil/kg dry sample. Extraction time was decreased significantly because of the higher solubility of walnut kernel oil in SC CO2 + ethanol mixtures. 相似文献
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