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  • 基于超聲波中藥萃取工藝優化方法的研究

    在現代化工業大批量生產中藥的今天,與傳統的的萃取方法相比,超聲波萃取的方法操作便捷、低能耗、高效率、更具有推廣性,可以進行大規模生產。本文以葛根中的葛根素以及金銀花中的綠原酸的萃取為例,研究超聲波萃取的工藝條件,工藝參數的優化方法,使得對于葛根以及金銀花在提取過程中提取率達到最高。本文是多學科交叉的研究,涉及到聲化學、信息學、數學、化學計量學。本文在研究超聲波熱機制、機械機制、空化機制的基礎上,提出將超聲波功率占空比作為工藝研究的重要參數、并分別將超聲波功率占空比、乙醇體積分數、液固比、萃取時間等作為工藝參數進行了單因素試驗研究。在單因素實驗的基礎上,分別采用了正交試驗設計(OED)和響應曲面法(RSM) Box-Behnken優化設計對葛根以及金銀花的提取進行工藝參數的優化,并提出將響應曲面法結合支持向量機(SVM)的方法對提取率進行預測。主要研究工作如下:1、針對葛根素和綠原酸的萃取進行了超聲波單頻萃取工藝參數的研究,分別對......閱讀全文

    基于超聲波中藥萃取工藝優化方法的研究

    在現代化工業大批量生產中藥的今天,與傳統的的萃取方法相比,超聲波萃取的方法操作便捷、低能耗、高效率、更具有推廣性,可以進行大規模生產。本文以葛根中的葛根素以及金銀花中的綠原酸的萃取為例,研究超聲波萃取的工藝條件,工藝參數的優化方法,使得對于葛根以及金銀花在提取過程中提取率達到最高。本文是多學科交叉的

    中藥萃取技術提取草本絞股藍工藝

    絞股藍提取物是從絞股藍這種植物中分離出50余種絞股藍皂甙,和人參皂甙一樣,同屬于四環三萜類瑪皂甙。中醫學認為,絞股藍味苦、性寒,具清熱解毒、補氣、止咳、祛痰之功能。隨著離心萃取技術的飛躍發展,離心萃取技術溶劑萃取法已經普遍應用到中藥提取行業。中藥萃取技術是融合現代制藥新技術的新型中藥技術,它是通過對

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    采用亞臨界流體技術萃取牡丹籽油,通過正交試驗對制油工藝進行優化,并對此法所得牡丹籽油的脂肪酸組成及理化性質進行分析。結果表明,最優萃取工藝條件為萃取溫度50℃、萃取壓強0.5 MPa、每次萃取30 min、萃取3次,該條件下牡丹籽出油率達24.16%。所得牡丹籽油共鑒定出12種脂肪酸,主要為亞麻酸(

    離子液體強化溶劑萃取油砂瀝青工藝優化及機理研究

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    高溫蒸煮與超聲波萃取中藥哪種方法好

    超聲波萃取中藥材的優越性,是基于超聲波的特殊物理性質,適用于中藥材有效成份的萃取。(1)無需高溫。在40℃-50℃水溫F超聲波強化萃取,無水煮高溫,不破壞中藥材中某些具有熱不穩定,易水解或氧化特性的藥效成份。超聲波能促使植物細胞地破壁,提高中藥的療效。(2)常壓萃取,安全性好,操作簡單易行,維護保養

    基于LIBS技術的鋼水成分檢測優化研究

    引言在煉鋼工藝中,精確控制鋼水中的化學成分是非常重要的,這對于保證鋼鐵質量以及應用性能具有重要意義。然而,我國國內一些企業鋼水成分檢測流程仍較為復雜,信息化水平不高,使得制樣時間長,人力、物力消耗量大,不能準確分析鋼水成分并進行及時調整,從而造成不必要的經濟損失。因此,研究LIBS技術下鋼水成分檢測

    牡丹籽油超臨界CO_2萃取工藝優化及抗氧化活性的研究

    以牡丹籽為原料,利用超臨界CO2萃取法提取牡丹籽油。采用單因素試驗對影響牡丹籽油萃取率的3個因素(溫度、壓力和時間)進行了考察;以萃取率為響應值,以溫度、壓力和時間3個主要影響因素設計正交試驗(L934),對提取條件較為溫和、對油脂抗氧化性成分破壞較小的超臨界提取工藝進行了優化;采用DPPH法和亞鐵

    超聲波振動棒在中藥萃取中的應用

      利用超聲波振動棒可以進行中藥的有效成分萃取。首先在容器中加入萃取溶媒,將中藥材根據需要粉碎或切成顆粒狀,放入萃取溶媒中;開啟超聲波發生器,將超聲波振動棒安裝于提取罐頂部,向提取溶媒中發出超聲波,超聲波在提取溶媒中產生的‘空化效應’和機械作用一方面可有效地破碎藥材的細胞壁,使有效成分呈游離狀態并溶

    稻米胚芽油的超臨界CO2萃取工藝優化

    利用超臨界 CO2萃取稻米胚芽油,以萃取壓力、萃取溫度、萃取時間為響應因素,稻米胚芽油萃取率為響應值,運用響應面法優化萃取條件.結果表明:最佳萃取條件為萃取壓力 30 MPa、萃取溫度40℃、萃取時間 120 min,在此條件下稻米胚芽油萃取率為 90.5%;超臨界 CO2萃取法得到的稻米胚芽油飽和

    二氯甲烷萃取綠茶咖啡堿工藝參數的優化

    為探尋從綠茶中提取咖啡堿的工藝,以二氯甲烷為萃取劑,以咖啡堿得率與純度為考察指標,采用單因素試驗得出較佳茶湯質量分數、料液比(茶湯與二氯甲烷的體積比)、搖勻時間、靜置萃取時間、萃取溫度、萃取次數和茶湯pH值,選取料液比、搖勻時間、靜置萃取時間、萃取溫度等4個主要影響因素設計正交試驗,并對正交試驗結果

    超臨界流體萃取工藝的響應面優化分析與模擬

    超臨界流體萃取作為一種新型的化工分離技術,能夠有效地運用于一些天然產物的有效成分提取。萃取過程中各操作參數的影響特點及實驗參數的優化一直是學者們研究的重點。本文研究了超臨界流體萃取姜與薰衣草中有效成分的工藝,通過響應面分析,優化了超臨界流體萃取操作參數。基于萃取床層質量守恒原理建立了超臨界流體萃取的

    生物活性物質的提取分離工藝優化的研究

      提取分離的最終目的是既去除雜質又最大限度地保留天然生物活性物質的生物活性和穩定性,即要求探討提取方法的最佳條件,優化無害化綠色分離工 藝與純化技術,為深入開展制備工藝改進、特性應用、 改性產品、專用功能食品的研制提供技術指導,更好 地發揮功能食品的綠色、保健功效。在天然生物活性物質的提取中應廣泛

    超聲波提取技術

    超聲波提取技術超聲波是指頻率為20千赫~50兆赫左右的機械波,需要能量載體—介質—來進行傳播。超聲波在傳遞過程中存在著的正負壓強交變周期,在正相位時,對介質分子產生擠壓,增加介質原來的密度;負相位時,介質分子稀疏、離散,介質密度減小。也就是說,超聲波并不能使樣品內的分子產生極化,而是在溶劑和樣品之間

    超聲波提取技術

    超聲波是指頻率為20千赫~50兆赫左右的機械波,需要能量載體—介質—來進行傳播。超聲波在傳遞過程中存在著的正負壓強交變周期,在正相位時,對介質分子產生擠壓,增加介質原來的密度;負相位時,介質分子稀疏、離散,介質密度減小。也就是說,超聲波并不能使樣品內的分子產生極化,而是在溶劑和樣品之間產生聲波空化作

    亞臨界萃取牡丹籽油的工藝研究

    以牡丹籽為原料、亞臨界丁烷為萃取溶劑、牡丹籽油萃取率為評價指標,選擇萃取次數、萃取溫度、萃取時間、料液比為考察因素,采用正交試驗優化亞臨界萃取牡丹籽油的最佳工藝條件。結果表明:亞臨界萃取牡丹籽油的最佳工藝條件為萃取溫度40℃、萃取時間40 min、萃取次數4次、料液比1∶2,在此條件下,牡丹籽油萃取

    亞臨界萃取牡丹籽油的工藝研究

    以牡丹籽為原料、亞臨界丁烷為萃取溶劑、牡丹籽油萃取率為評價指標,選擇萃取次數、萃取溫度、萃取時間、料液比為考察因素,采用正交試驗優化亞臨界萃取牡丹籽油的最佳工藝條件。結果表明:亞臨界萃取牡丹籽油的最佳工藝條件為萃取溫度40℃、萃取時間40 min、萃取次數4次、料液比1∶2,在此條件下,牡丹籽油萃取

    芝麻油的亞臨界萃取工藝研究

    在單因素試驗的基礎上,運用響應面法優化芝麻油的亞臨界萃取工藝。結果表明萃取溫度、萃取次數及料液比對芝麻油出油率都有顯著影響。優化得到的最佳工藝條件為:萃取溫度50℃,萃取次數5次,料液比1∶3.3。在此工藝條件下,芝麻油的出油率達到50.30%,驗證值為50.15%,兩者的相對誤差為0.11%。

    芝麻油的亞臨界萃取工藝研究

    本文以白芝麻為原料,采用響應面法優化芝麻油的亞臨界萃取工藝。分別以出油率和芝麻油中木脂素含量為指標,確定各自的最佳工藝參數。分析所得芝麻毛油的理化性質。本研究取得了良好的結果,對芝麻油制取技術水平的提升具有重要意義。 以出油率為考察指標,采用單因素試驗和響應面試驗優化芝麻油的亞臨界萃取工藝。優化得到

    用響應面法優化超臨界CO_2萃取纈草油工藝

    為了探討超臨界CO2萃取纈草油的優化工藝條件,以纈草油得率為考察指標,采用單因素試驗和BoxBehnken設計,探討萃取壓力、萃取溫度、萃取時間和CO2流量對纈草油得率的影響。結果表明:在萃取壓力21 MPa、CO2流量20 L/h,萃取溫度45℃條件下,萃取90 min,纈草油得率為(4.250±

    超聲波萃取的超聲波萃取原理

    、超聲波提煉,又叫超聲波提取,是一類運用超聲技術提煉被深入分析的物質成分的分離技術,被廣泛運用于藥品、中草藥材、食品類、農牧業、自然環境、工業原料等試品中成分的提取工藝中。超聲波提取基本原理超聲波作用于液體、液固兩相,多相管理體系,表層管理體系及其膜具面管理體系,也會產生一系列物理學功效,并在微環境

    基于液質聯用技術的中藥化學成分鑒定方法學研究

    中藥是天然產物的寶庫,里面蘊藏的秘密吸引著無數研究者前赴后繼,而九十年代后期成熟的液相色譜質譜聯用技術可能就是打開寶庫大門的一把金鑰匙!本論文以對治療心血管疾病、抗腫瘤和抗炎效果較好的三味中藥(燈盞細辛、苦參和金果欖)為對象,采用液質聯用技術深入細致地分析了其中的天然活性化合物,示范了如何根據多級質

    超聲波提取器的特點簡介

      適用于中藥材有效成份的萃取,是中藥制藥徹底改變傳統的水煮醇沉萃取方法的新方法、新工藝。與水煮、醇沉工藝相比,超聲波萃取具有如下突出特點:  (1)無需高溫。在40℃-50℃水溫F超聲波強化萃取,無水煮高溫,不破壞中藥材中某些具有熱不穩定,易水解或氧化特性的藥效成份。超聲波能促使植物細胞地破壁,提

    超聲波提取器的特點

      適用于中藥材有效成份的萃取,是中藥制藥徹底改變傳統的水煮醇沉萃取方法的新方法、新工藝。與水煮、醇沉工藝相比,超聲波萃取具有如下突出特點:  (1)無需高溫。在40℃-50℃水溫F超聲波強化萃取,無水煮高溫,不破壞中藥材中某些具有熱不穩定,易水解或氧化特性的藥效成份。超聲波能促使植物細胞地破壁,提

    中藥萃取中破乳常用方法總結

    藥品檢驗時,在進行萃取,洗滌操作過程中,混合液在分液漏斗中發生乳化,形成乳濁液而難以分離,這種問題在中藥檢驗中尤為突出所以有必要作一下總結回顧: 如何消除乳化狀態可以嘗試采取以下辦法,使乳濁液分層。 (一)長時間靜置:將乳濁液放置過夜,一般可分離成澄清的兩層。 (二)水平旋轉搖動分液漏斗:當兩液層由

    中藥萃取中破乳常用方法總結

    藥品檢驗時,在進行萃取,洗滌操作過程中,混合液在分液漏斗中發生乳化,形成乳濁液而難以分離,這種問題在中藥檢驗中尤為突出所以有必要作一下總結回顧: 如何消除乳化狀態可以嘗試采取以下辦法,使乳濁液分層。?(一)長時間靜置:將乳濁液放置過夜,一般可分離成澄清的兩層。?(二)水平旋轉搖動分液漏斗:當兩液層由

    超聲波破碎萃取涉及的方法

    天然成分提取超聲波空化的能量聚結產生局部高溫高壓可使細胞壁破碎,縮短提取時間,降低提取溫度,減少提取溶劑用量。超聲波提取中草藥其提取率隨超聲作用時間增加而增加,當時間增加到一定程度后,提取率緩慢增加,至臨界點后反而下降[8]。浸取超聲波能夠引起固體顆粒表面性質發生變化,破壞鈍化的覆蓋層,從而促進浸取

    超聲波振動棒適用范圍

      超聲波聲化學處理設備用于各行業的工件清洗,如精密電子零件、鐘表零件、光學玻璃零件、五金機械零件、珠寶首飾、半導體硅片、滌綸過濾芯/噴絲板,醫療器械等的清洗及零件電鍍前后的清洗。  超聲提取以其提取溫度低、提取率高、提取時間短的獨特優勢應用于中藥材提取,油提取,各種動植物有效含量的提取,是替代傳統

    丁二烯萃取精餾的模擬研究及優化分析

    丁二烯作為基礎有機化工原料,在合成橡膠、合成樹脂、丁二醇等多種有機化學品生產中都有重要的應用。目前,工業上主要采用N-甲基吡咯烷酮、乙腈和二甲基甲酰胺作萃取劑,通過萃取精餾工藝從乙烯裂解裝置副產物C4中分離得到高純度的丁二烯。傳統的萃取精餾工藝耗能較大,本文采用Aspen Plus軟件通過熱耦合精餾

    超聲波輔助提取黃花菜中多酚類物質工藝的優化

    黃花菜即金針菜,又名忘憂草、萱草,是百合科萱草屬多年生宿根草本植物的花蕾,色黃,形似金針,蒸熟曬干即為黃花菜。黃花菜其根是我國民間常用的中藥材,具有清熱涼血和利尿通淋的作用,用于治療水腫、小便不利、淋濁帶下、黃疸、便血合崩漏等癥。黃花菜條長肥厚、富含糖、蛋白質、氨基酸、維生素和礦物質等人體必需成分,

    用動態粉末測試方法優化濕法造粒工藝

    ? ? 濕法造粒是口服固體制劑生產經常采用的加工工藝,目標是將通常細而粘的活性成分和輔料加工成更均勻、自由流動的顆粒,方便下游加工。 具有理想特性的顆粒可以有效改善加工性能,包括提高生產量,賦予片劑所需的關鍵屬性等。但是,這意味著濕法造粒制成的粒子通常只是半成品,而非zui終產品,從而產生了一個問題

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