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1.
α-酸异构化为异α-酸的速率决定于α-酸在90~130℃煮沸阶段中的变性速率。用12mL的不锈钢管取样(pH5.2的α-酸缓冲水溶液),用于测定特定温度下不同时间的变化。α-酸和异α-酸的浓度通过高压液相色谱(HPLC)测定。异构化反应的首要因素是反应速率为温度的函数。通过试验得到:α-酸转变为异α-酸的速率常数k1=(7.9-10^11)e^(-11858/T),α-酸非特性降解的速率常数k2=(4.1-10^12)e^(-12997/T)。试验检测到异构化的活化能为98.6kj/mol,降解反应的活化能为108.0kj/mol。若α-酸的浓度降至二次半衰期时仍在持续煮沸,就会导致异α-酸发生降解而损失。 相似文献
3.
4.
5.
云南木兰科香料植物浸膏,精油提取及化学成分研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本试验从1992年,选择木兰科(Magnoliaceae)植物云南拟单性木兰(Parakmeriayunnanensis)、馨香木兰(Magnoliaodoratissina)、香木兰(Magnoliaoerissima)、马兰含笑(Micheliaopipara)、香木莲(Manglietiaaromatica)鲜花、鲜叶为香料植物资源,进行浸膏净油、精油提取及化学成分分析。 相似文献
6.
7.
超临界二氧化碳提取桂花浸膏的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
盐矾水贮存的桂花经水洗脱盐、离心脱水后,以超临界二氧化碳提取。实验结果表明,在压力为8—12MPa,温度为35—40℃的条件下进行萃取和在等温条件下分离且分离压力小于2.5MPa时得到的+桂花浸膏,同用石油醚浸取得到的浸膏相比,桂花的特征香气完全,天然感、新鲜感好。色一质谱联用分析表明:由超临界二氧化碳萃取和石油醚浸取这两种方法得到的桂花浸膏主要成分是相同的,皆为β-紫罗兰酮和二氢-β-紫罗兰酮,但两者在含量上相差悬殊,总含量前者几乎是后者的一倍。 相似文献
8.
天津大学化工学院开发出用于经皮肤给药系统的新型水凝胶压敏胶,有聚维酮(PVP)/聚乙二醇(PEG)/明胶系列、PVP/聚酯/甘油系列、PVP/PVA/甘油系列等。这种亲水性压敏胶粘贴性好,致敏性和刺激性小,与中药浸膏、提取液或微粉相容性好,制备工艺简单,栽药量高,以水为介质,不使用有机溶剂,无环境污染。克服了传统的亲水性压敏胶用在中药品种上存在黏性不足的弊端,对于中药透皮吸收制剂很有应用前景。 相似文献
9.