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相似文献
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1.
以肉桂叶为原料,在5 L不锈钢蒸馏釜中采用水扩散蒸馏提取肉桂油,考察了蒸馏时间、投料量、进口压力3个因素对肉桂油得油率的影响。结果表明,水扩散提取的适宜条件为:蒸馏时间90 min,投料量200 g/L,蒸汽进口压力为1 750 Pa,此时得油率为8.88‰,肉桂油的主要成分为肉桂醛(86.89%)、苯甲醛(1.55%)、乙酸肉桂酯(3.92%)、邻甲氧基肉桂醛(4.56%)。  相似文献   

2.
《山东化工》2021,50(9)
目的:通过对海通叶挥发油得油率及不同季节化学成分动态变化研究,为该药材的资源开发提供参考。方法:采用水蒸气蒸馏法对比得油率,利用气相色谱-质谱联用仪分析海通叶挥发油的成分,通过峰面积归一化法测定各成分相对质量分数。结果:从海通生长的不同季节叶的挥发油得率分别为:春季0.287%±0.043%、夏季0.332%±0.031%、秋季0.406%±0.037%、冬季0.313%±0.022%,化学成分种类分别为:春季53个、夏季65个、秋季75个、冬季62个,其中相同化合物中相对含量均较高的有1-辛烯-3-醇、芳樟醇、己烯醛、α-蒎烯、植醇、(-)-α-松油醇、(E)-β-金合欢烯、a-雪松烯、苯甲酸丁酯。结论:季节差异性对海通叶挥发油成分及含量的影响较大,海通叶挥发油化学成分主要为脂肪烃类和萜类及其衍生物。  相似文献   

3.
采用多种色谱分离技术从肉桂叶中分离得到6个化合物,经波谱分析,分别鉴定为4-羟基肉桂酸(1)、槲皮素(2)、山奈酚(3)、阿魏酰基-β-?-葡萄糖苷(4)、咖啡酰基-β-?-葡萄糖苷(5)、反式-3,4,5-三甲氧基肉桂醇(6)。化合物4和5为首次从肉桂中分离得到。  相似文献   

4.
从土壤中筛选到的微生物菌株MX18具有降解肉桂叶的能力,其转化产物通过气相色谱-质谱联用仪鉴定为肉桂醇。该菌株被鉴定为鞘氨醇单胞菌(Sphingomonas sp.),命名为Sphingomonas sp.MX18,并用于生物转化肉桂叶合成天然肉桂醇的反应,考察发酵培养基碳源、氮源、反应体系初始p H值、温度、底物加入量、转化时间对转化反应的影响。结果表明,反应优化工艺条件为:糊精为碳源,质量浓度30 g/L,蛋白胨为氮源,质量浓度20 g/L,初始p H值5,肉桂叶粉的加入量10 g/L,30℃下反应72 h。在此条件下,肉桂醇的得率达0.77%。  相似文献   

5.
从土壤中筛选到的微生物菌株MX18具有降解肉桂叶的能力,其转化产物通过气相色谱-质谱联用仪鉴定为肉桂醇。该菌株被鉴定为鞘氨醇单胞菌(Sphingomonas sp.),命名为Sphingomonas sp.MX18,并用于生物转化肉桂叶合成天然肉桂醇的反应,考察发酵培养基碳源、氮源、反应体系初始p H值、温度、底物加入量、转化时间对转化反应的影响。结果表明,反应优化工艺条件为:糊精为碳源,质量浓度30 g/L,蛋白胨为氮源,质量浓度20 g/L,初始p H值5,肉桂叶粉的加入量10 g/L,30℃下反应72 h。在此条件下,肉桂醇的得率达0.77%。  相似文献   

6.
广西产迷迭香挥发油化学成分的分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
水蒸气蒸馏法提取广西百色地区迷迭香茎、叶中的挥发油,利用GC-MS联用仪进行了分析。共分离出36个峰,鉴定了其中31个化学成分,占总含量的97.08%。其主要成分为1,8-桉叶素、α-蒎烯、樟脑、莰烯、α-松油醇、乙酸龙脑酯及龙脑等。  相似文献   

7.
杨再波  吕頔 《广东化工》2011,38(7):14-15,20
采用水蒸气蒸馏法提取贵州产的肉桂叶片和皮中的香味化学成分,并通过气相色谱-质谱法相结合进行定性定量分析。结果表明在肉桂叶片和皮中分别鉴定出44和41个香味化学成分,分别占香味化学成分总峰面积的97.513%和98.806%。在叶片中主要成分是桉树脑(18.705%),石竹烯氧化物(10.015%),1,2,3,4-四甲基-5-亚甲基-1,3-环戊二烯(13.116%)和α-萜品醇(8.384%)。皮中主要的成分是桂皮醛(51.896%),古巴烯(10.632%)和乙酸桂酯(8.048%)。两个部位主要香味化学成分相对含量有显著差异。  相似文献   

8.
赵欧  班大明  陈海霞 《广州化工》2020,48(10):94-97
对四个不同时间段采集的黔产山苍子,采用水蒸气蒸馏法提取山苍子挥发油,并用气相色谱一质谱联用法对其化学成分进行定性定量分析,并比较其异同。研究结果发现不同季节采收的山苍子挥发油主要成分为柠檬醛(又称橙花醛和香叶醛)、柠檬烯等,但不同采收季节的山苍子油各组分的含量有所不同,成分也有一定差异,其中1月份采收的样品中柠檬醛的含量最高,达到35.14%。  相似文献   

9.
采用水蒸气蒸馏,环己烷捕集馏出物的方法提取香椿叶挥发油,利用气相色谱-质谱联用技术,分析了香椿叶挥发油的化学组成,分离鉴定出51种化合物,占总组分相对含量的 76.313%,其中主要成分是石竹烯 14.752%,石竹烯氧化物 9.218%,芳樟醇 6.266%,桉-4(14),11-二烯 5.916%,棕榈酸 5.585%,叶绿醇 4.140%,龙脑 3.796%、异龙脑 2.671% 和2-甲基-3-对异丙基苯基丙醛 2.427%。  相似文献   

10.
用挥发油提取器提取越南清化肉桂桂皮中挥发油,利用气相色谱-质谱(GC-MS)分析其中的化学成分,采用GC峰面积归一化法定量,鉴定出16种化合物,占挥发油总量的92%以上,主要成分为反式肉桂醛、玷王巴烯等.  相似文献   

11.
雷静  田媛  袁相洋  杨田田 《广州化工》2013,(22):57-60,63
马尼拉草是城市草坪中应用最广泛的一种。本实验利用水蒸气蒸馏法研究不同单因素,如浸泡时间、加水量及加热时间对马尼拉草得油率的影响,并做正交试验得出最佳提取条件。同时将最佳提取条件进行优化,采用同时蒸馏萃取法提取,利用气相色谱一质谱联用技术分析马尼拉草挥发油中的化学成分。结果表明,影响马尼拉草挥发油提取效果的最主要因素是加热时间,加水量的影响次之,浸泡时间的影响最小,当浸泡时间为90min、加水量为300mL、加热时间为5h时马尼拉草挥发油的提取效率最大为0.54%;分析可知马尼拉草挥发油中鉴定出24种化合物,包括烯烃、醛类、醇类、醚类、烷烃及酯类。  相似文献   

12.
以肉桂为原料,通过水蒸气蒸馏法制备肉桂提取液,研究其抗菌效果,并开发肉桂洗洁精。通过抗菌试验测定肉桂提取液对大肠杆菌及空气中杂菌的抑制作用;以去污力和抗菌率为指标,优化肉桂洗洁精的配方。结果表明:肉桂醛质量分数为758和75.8 mg/kg的肉桂提取液的抗菌效果较好,对大肠杆菌、空气中杂菌均有良好的抑制效果。优化的洗洁精配方为:肉桂提取原液质量分数15%,表面活性剂脂肪醇聚氧乙烯醚、十二烷基苯磺酸钠和脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠的质量分数分别为6%,8%和9%。与市售的洗洁精相比,含15%肉桂提取原液的肉桂洗洁精抗菌效果较强。  相似文献   

13.
刘涛  洪达  罗福贤  金吉芬  彭志军  魏锐 《化学试剂》2014,(10):916-918,945
采用水蒸气蒸馏法从东魁杨梅中提取挥发油,通过气相色谱-质谱联用(GC-MS)技术对其化学成分进行鉴定,用归一化法测定挥发油中各组分的相对百分含量,并采用DPPH·自由基法研究其抗氧化活性。从东魁杨梅果实挥发油中分离出39个峰,鉴定了其中32个,占挥发油总量的93.45%。其主要组分是石竹烯,相对含量为15.48%;其次是8S,14-雪松烯二醇,相对含量为13.54%;相对含量较高的还有棕榈酸(9.98%)、甲酸芳樟酯(6.11%)、β-谷甾醇(5.96%)、乙酸环阿屯酯(4.37%)、环氧化长叶松烯(4.01%)、金合欢醇(3.53%)、蛇麻烯(3.52%)等,同时研究发现东魁杨梅挥发油具有较好的清除DPPH·自由基能力。东魁杨梅挥发油中主要含有萜、甾体、有机酸等多种化学成分,并表现出较好的抗氧化活性,从而进一步揭示了其潜在的开发价值,并为其质量指标的制订提供必要的参考数据。  相似文献   

14.
水蒸气蒸馏提取萼翅藤叶挥发油工艺研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用水蒸气蒸馏法提取萼翅藤叶挥发油,以挥发油得率为指标,用正交实验,考察浸泡时间、提取时间、加水量3个因素对挥发油提取率的影响。结果表明,最佳提取条件为:加入5倍于原料质量的水,浸泡4 h,水蒸气蒸馏6 h,挥发油提取量最大,可达0.35%。  相似文献   

15.
《应用化工》2022,(Z1):3-4
采用水蒸汽蒸馏法提取齿叶薰衣草挥发油,通过GC-MS分析其化学成分,并用峰面积归一化法计算各组分的相对含量。结果表明,齿叶薰衣草挥发油化学成分和含量与文献报道的新疆薰衣草有较大差别。  相似文献   

16.
齿叶薰衣草挥发油提取及化学成分研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
《云南化工》2015,(3):14-16
采用水蒸气蒸馏法提取齿叶薰衣草挥发油,通过气-质(GC-MS)联用分析法分析其化学成分,同时采用峰面积归一化法计算各组分的相对含量。结果表明,齿叶薰衣草挥发油化学成分和含量与文献报道的新疆薰衣草有较大差别。  相似文献   

17.
朱蕉叶挥发油的GC-MS分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用水蒸气蒸馏法提取朱蕉叶的挥发油,运用气质谱联用(GC-MS)技术对挥发油成分进行分析,并采用峰面积归一化法确定各成分的相对百分含量。结果表明,共鉴定出67种成分,占总离子流出峰面积的89.48%。朱蕉叶挥发油主要有1-辛烯-3-醇(22.98%),甜没药醇(5.21%),7-(1,1-二甲基乙基)-2,3-二氢-3,3-二甲基-1H-茚-1-酮(4.60%),棕榈酸(3.51%)和乙酸叶醇酯(3.17%)。  相似文献   

18.
GC-MS分析樟叶和枝中挥发油的化学成分   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文用水蒸气蒸馏法收集樟叶和枝中的挥发油成分,测得樟叶和枝的挥发油含量分别为1.55%和0.336%。并应用气相色谱-质谱联用技术对各挥发油中的30种成分的结构和含量进行了比较,得知香樟叶和枝的挥发油含有相同的主要组分,但含量上有较大的差别。鉴定的30种组分的含量各占其总峰面积的94.45%和89.73%,主要以萜烯类为主。  相似文献   

19.
20.
为了研究迎春花叶挥发性化学成分季节性变化规律,收集不同生长期的叶片,采用蒸馏法提取其中挥发油,利用气质联用仪(GC-MS)对其进行分析。发现从五至八月期间叶片中化学物质的种类逐月增多,分别有19种、18种、29种和41种。这些化学物质可大致分为七类,其中醇类物质的含量在七月时最高为88.42%;烷烃、烯烃、酮类及酯类化合物的含量在八月份时最高,分别为4.39%、34.51%、4.46%和9.41%;醛类和酸类物质在五月时的含量最高,分别为4.78%、0.56%。可见,迎春花叶中化学成分随叶片生长周期不断变化,八月是最佳的采摘时期。  相似文献   

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