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相似文献
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1.
大孔树脂分离纯化葡萄籽原花青素的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文研究了大孔树脂分离纯化葡萄籽提取物中原花青素的方法。先对5种大孔吸附树脂用静态筛选方法选择HPD100和HPD400树脂,进一步以动态吸附与解吸附实验比较了两种树脂对葡萄籽提取物原花青素的吸附与洗脱效果。结果表明:HPD100、HPD400树脂对葡萄籽提取物中原花青素的动态饱和吸附量分别为101.2和92.1mg·g-1,乙醇洗脱的总洗脱率分别为96.5%和92.0%;其中30%乙醇洗脱样品中原花青素含量分别为74.8%和85.0%;50%乙醇洗脱样品中原花青素含量分别为70.0%和73.9%。与HPD100相比较,HPD400更适合葡萄籽原花青素的分离与富集。  相似文献   

2.
将超临界流体萃取技术与大孔树脂吸附技术优化结合,从葡萄籽中提取葡萄籽油和原花青素,形成高效提取、纯化原花青素的集成一体化工艺.首先,采用超临界CO2从葡萄籽中提取葡萄籽油,将萃余物通过水醇溶液提取和加醇沉淀技术粗提原花青素,再从五种大孔吸附树脂筛选出适合吸附分离原花青素的树脂,并考察影响吸附分离工艺的八种因素,总结优化工艺.通过此方法分离得到的原花青素经UV法分析原花青素含量97.82%,总提取率为4.88%.  相似文献   

3.
大孔树脂吸附纯化葡萄籽原花青素的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用大孔树脂对葡萄籽原花青素进行吸附纯化,以吸附率和解吸率及纯化效果为指标,比较了7种大孔树脂对原花青素的吸附解吸性能。研究了上样量、洗脱剂浓度、上样流速、洗脱剂用量对原花青素纯化效果的影响。结果表明,AB-8大孔树脂对葡萄籽中原花青素的吸附效果最好,树脂体积为20 mL,上样量为80 mL,上样流速为40 mL/h,用40%的乙醇洗脱,洗脱剂用量为100 mL,洗脱流速为80 mL/h时的纯化效果最好,该条件下原花青素洗脱率为94.37%,所得溶质纯度可达89.63%。  相似文献   

4.
戎海璐  詹长娟  王翼  王华  徐伟 《广东化工》2013,(14):14-15,18
采用D-101大孔树脂对葡萄籽乙醇提取液中原花青素进行吸附纯化。研究了乙醇浓度、洗脱流速、乙醇体积对原花青素纯化效果的影响。结果表明,树脂体积为10 mL,上样量为50 mL,上样流速为1 mL/min,用50%的乙醇洗脱,洗脱剂体积为50 mL,洗脱流速为1.5 mL/min时的纯化效果最好,此条件下的原花青素解吸率为84.60%。  相似文献   

5.
采用AB-8大孔吸附树脂分离肉桂原花青素, 将1 000 mg肉桂原花青素初提物溶解在少量60%乙醇中,制得的浓溶液匀速加入吸附柱中,分别用10%、50%、70%、100%体积分数的乙醇对吸附在树脂上的原花青素进行梯度洗脱。从10%乙醇的洗脱液中可以得到F10 290 mg,从50%乙醇的洗脱液中可以得到F50 150 mg,从70%乙醇的洗脱液中可以得到F70 410 mg,从100%乙醇的洗脱液中可以得到F100 80 mg。4部分中,纯度最高的为F10,为90.03%,纯度最低的为F100,为42.11%。洗脱过程中原花青素回收率达到93%。分析不同体积分数的乙醇洗脱液中原花青素平均聚合度和抗氧化性,结果显示10%~50%乙醇洗脱液中主要为低聚体,而70%~100%乙醇洗脱液中主要为高聚体,10%乙醇洗脱液中原花青素的抗氧化性最高,对DPPH·清除的IC50为0.91 g/L。  相似文献   

6.
采用大孔吸附树脂法分离纯化白僵菌素,对工艺条件进行了优化。结果表明,白僵菌素发酵液乙醇浸泡液经HZ801树脂吸附(上柱液酒精度40%、上柱流速2.0 BV·h-1)、80%乙醇解吸、乙酸乙酯萃取、3.0%~5.0%活性炭脱色、异丙醚结晶和重结晶,可得到HPLC含量高于98.5%的精粉。该工艺绿色环保,树脂和有机溶剂均可回收再利用,适合工业化生产。  相似文献   

7.
李玲  王艳  张征林 《化工时刊》2013,27(2):25-28
以吸附量、解吸率、洗脱流速等为考查指标,确定AB-8型大孔树脂分离纯化利普司他汀的最佳工艺为:层析柱中静止吸附的时间为1.0 h,上柱液质量浓度为12 mg/g,最佳上样量为20 mL,洗脱流速为5 mL/min,洗脱溶剂为30%A溶剂(60%甲醇与0.2%NaCl)和70%B溶剂(0.006 mol/L的HCl,80%甲醇);在此条件下利普司他汀的相对含量可达到96.79%。  相似文献   

8.
大孔吸附树脂具有吸附容量大、选择性好、易解吸与再生、效率高等优点,已将其广泛用于生物碱、黄酮、多糖等的提取。为提高吸附效率,降低生产成本,本文比较了ADS-7、AB-8、HP20三种常用大孔树脂苹果原花青素的吸附性能,选出适宜树脂并初步探讨其吸附分离的最适条件。  相似文献   

9.
通过对两种大孔树脂对川楝子总黄酮的吸附与解析性能研究,得出D101大孔树脂的吸附率与解析率较高,并优选出D101大孔树脂对川楝子总黄酮进行分离纯化的最佳工艺条件:上样浓度为3g/L,上样流速为3BV/h,洗脱剂为60%乙醇-水溶液,洗脱速率为3BV/h,洗脱剂体积为3BV。  相似文献   

10.
中科院兰州化物所的研究人员近期在大孔吸附树脂分离纯化番茄红素研究方面取得新进展。该研究小组利用大孔吸附树脂混合模拟移动床技术,筛选和优化了利用大孔吸附树脂分离制备番茄红素的工艺条件、工艺参数,使产品中番茄红素的纯度提高30.4倍,回收率达到66.9%。  相似文献   

11.
研究了大孔树脂分离纯化阿维菌素的工艺。采用HPLC检测方法,从7种大孔树脂中筛选出吸附阿维菌素性能最好的树脂并优化其吸附和洗脱参数。结果表明,采用大孔树脂HZ816吸附阿维菌素的效果最佳,其动态吸附量为62mg·mL^-1,在吸附流速为1.5~2BV·h^-1、90%乙醇作为洗脱剂的优化条件下,解吸收率大于90%、阿维菌素中B1a含量大于91%、总收率大于65%。该阿维菌素分离纯化方法工艺简单。分离效果好,适于工业化生产。  相似文献   

12.
大孔吸附树脂对葡萄籽原花青素的吸附特性   总被引:3,自引:1,他引:3  
杨迎花  李晓丽 《精细化工》2007,24(9):899-902
从9种大孔吸附树脂中筛选出AB-8树脂对原花青素有较好的吸附和解吸性能。研究了原花青素在AB-8树脂上的吸附特性。静态吸附表明,吸附略有放热,平衡吸附时间为2 h,吸附行为更符合Langmuir等温式,用体积分数为50%的乙醇时解吸效果最好。当流速为1.5 BV/h时,动态泄漏吸附量比静态吸附量低15%,5BV可达到完全洗脱的目的,其原花青素的质量分数可达85.8%。  相似文献   

13.
AB-8大孔树脂分离纯化甘草总黄酮   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用AB-8大孔树脂分离纯化甘草总黄酮.通过熔点测定、IR图谱分析发现,纯化后产品的纯度提高了39.97%.  相似文献   

14.
本文采用大孔吸附树脂分离纯化枸杞多糖的粗提取液,其中,大孔树脂HPD300对枸杞多糖的吸附容量最大可达343.71 mg/g,吸附平衡时间为180 min,HPD300对枸杞多糖的吸附过程符合Freundlich等温吸附方程,为多分子层吸附。大孔吸附树脂HPD300吸附分离工艺可以重复利用,树脂经过分连续5轮离纯化后,其再生效率可达85.09%,多糖回收率87.47%。  相似文献   

15.
吕玉姣  曹清丽  林强 《化学世界》2014,(10):628-631,635,640
原花青素是一种具有多种重要生理活性的多酚类化合物。近年来,随着原花青素生理、药理活性被初步揭示,原花青素分离鉴定的研究正成为一个新的研究重点。参考了近年来国内外关于原花青素的大量研究,综述了原花青素提取、分离纯化方法的研究进展。  相似文献   

16.
AB-8大孔树脂对葡萄籽原花青素的吸附过程   总被引:5,自引:1,他引:5       下载免费PDF全文
赵平  张月萍  任鹏 《化工学报》2013,64(3):980-985
研究葡萄籽原花青素粗提液在AB-8大孔树脂上的吸附过程,建立了AB-8大孔树脂吸附原花青素的相平衡方程和动态吸附模型,计算了不同流速、不同进料浓度下的总传质系数、传质区长度及穿透时间。实验结果表明,原花青素静态吸附符合Langmuir吸附等温方程式;AB-8树脂对原花青素的动态吸附属于外扩散控制过程;穿透时间计算值与实验值一致。建立的数学模型可用于指导实际生产操作,为吸附柱的设计提供参考。  相似文献   

17.
目的探讨HPD100大孔树脂纯化茄尼醇的最佳工艺。方法以大孔树脂的吸附容量为指标,通过正交试验考察药液溶剂、吸附柱长径比、药液浓度、吸附流速对树脂吸附容量的影响;以树脂柱解吸成品的收率及含量为指标,采用正交试验考察解吸液甲醇浓度、解吸流速、解吸液用量对成品收率及含量的影响。结果HPD100大孔树脂吸附茄尼醇最佳的工艺条件为:药液溶剂为甲醇-石油丁醚(85:15)、柱长径比为5∶1、药液浓度10mg/mL、吸附流速1BV/h,树脂吸附容量达54.2mg/mL。最佳的解吸条件为:解吸溶剂为甲醇-石油丁醚(95:5)、解吸流速为1.0BV/h、解吸液用量为12BV,该条件下茄尼醇的收率为88.7%,成品含量为91.8%。  相似文献   

18.
大孔吸附树脂分离纯化银杏叶总黄酮的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用4种大孔吸附树脂分离纯化银杏叶总黄酮.结果表明,HPD100型大孔吸附树脂最适合分离纯化银杏叶总黄酮,该树脂的静态饱和吸附量(以干树脂计)为63.8 mg·g-1,静态洗脱率为91.2%,动态饱和吸附-洗脱量为14.0 mg·g-1,洗脱剂为70%乙醇,洗脱剂用量为4倍树脂体积,树脂可重复使用7个周期.  相似文献   

19.
本文研究了大孔树脂分离纯化诃子鞣质的方法。先对7种大孔吸附树脂进行静态吸附与解吸性能的考察,进一步对性能相近的HPD600和NKA-9树脂进行动态吸附与洗脱效果比较,选定以NKA-9对诃子鞣质进行分离纯化。优化的工艺条件为:3BV浓度为66.7mg·mL~(-1)的上样液,以1BV·h~(-1)速度通过层析柱,以3BV水洗脱,再以5BV的60%乙醇洗脱,洗脱流速均为3BV·h~(-1)。结果表明,没食子酸和鞣花酸的平均回收率分别为66.05%和84.12%,在干膏中的纯度分别为3.71%和10.38%。经过该工艺纯化后,诃子鞣质得到富集。  相似文献   

20.
研究了几种大孔吸附树脂和离子交换树脂对商陆红色素的静态吸附特性,筛选出一种吸附性能较好的树脂,并应用柱层析进行商陆红色素的分离纯化研究。实验结果表明:D301离子交换树脂对商陆红色素的静态吸附率达到96.0%,柱层析吸附饱和后用0.15 mol/L HCl洗脱时,洗脱率达到92.8%,洗脱液经低温干燥得到的商陆红色素色价达到45.9。  相似文献   

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