超临界流体萃取技术在制药领域中的应用

超临界流体萃取技术在制药领域中的应用

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1、超临界流体萃取技术在制药领域中的应用摘要:在广泛文献检索的基础上,对超临界流体萃取的基本原理、特点、影响因素以及超临界流体的设备等进行了介绍,并对超临界流体萃取在烟草工业、食品工业、医药工业、化学工业、环境科学、天然色素的提取和分析化学中的应用进展进行综述,展示了超临界流体萃取技术在制药领域中的已有应用及以后的研究方向。关键词:超临界流体萃取制药领域应用正文一、技术介绍:超临界流体(SupereriticalFluid即SCF)即指的是物体处于其临界温度和临界压力以上状态吋,向该状态气体加压,气

2、体不会液化,只是密度增大,具有类似液体的性质。同吋还保留气体性能。(一)、基本原理:超临界流体萃取分离是利用超临界流体的溶解能力与其密度的关系,即利用压力和温度对超临界流体溶解能力的影响而进行的。在超临界状态下,将超临界流体与待分离的物质接触,使其奋选择性地依次把极性大小、沸点高低和相对分子质量大小不同的成分萃取出來。m'Tc(一)、特点:超临界流体萃取技术与一般液体萃取技术和比,SFE的萃取速率和范围更为理想。萃取过程是通过温度(D和压力(P)的调节来控制与溶质的亲和性而实现分离的。其特点:(

3、1)通过调节T,P可提取纯度较高的冇效成分或脱出冇害成分;(2)选择适宜的溶剂(如C02)可在较低温度或无氧环境下操作,分离、精制热敏性物质和易氧化物质;(3)SFE具宥R好的渗透性和溶解性,能从固体或黏稠的原料屮快速提取出有效成分:(4)降低超临界流体的密度,容笏使溶剂从产品屮分离,无溶剂污染,且冋收溶剂无和变过程,能耗低;(5)兼有萃取和蒸馏的双重功效,可用于有机物的分离、精制。但是,SFE也存在缺陷:萃取率低、选择性不够高。1)超临界流体C02萃取与化学法萃取相比宥以下突出的优点:⑴可以在

4、接近室温(35-40°C)及讲气体笼罩下进行提取,冇效地防止了热敏性物质的氧化和逸散。因此,在萃取物中保持着药用植物的全部成分,而且能把高沸点,低挥发度、易热解的物质在其沸点温度以下萃取出来;(2)使用SFE是最干净的提取方法,山于全过程不用有机溶剂,因此萃取物绝无残留溶媒,同时也防止了提取过程对人体的毒害和对环境的污染,是100%的纯天然;(3)萃取和分离合二为一,当饱含溶解物的C02-SCF流经分离器时,由于压力下降使得co2与萃取物迅速成为W相(气液分离)而立即分开,不仅萃取效率高而且能耗

5、较少,节约成本;(4)002是一种不活泼的气体,萃取过程不发生化学反应,且属于不燃性气体,无味、无臭、无毒,故安全性好;(5)COU介格便宜,纯度高,容易取得,且在生产过程中循环使用,从而降低成本;(6)压力和温度都可以成为凋节萃取过程的参数。通过改变温度或压力达到萃取目的。压力固定,改变温度可将物质分离;反之温度固定,降低压力使萃取物分离,因此工艺简单易掌握,而且萃取速度快。2)从超临界流体性质看,其具有的特点:(1)萃取速度高与液体萃取,特別适合于固态物质的分离提取;(2)在接近常温的条件下

6、操作,能耗低于一般精馏发,适合于热敏性物质和易氧化物质的分离;(3)传热速率快,温度易于控制;(4)适合于挥发性物质的分离。(二)、超临界流体的选择原则:用作萃取剂的超临界流体应具备以下条件:①化学性质稳定,对设备没有腐蚀性,不与萃取物发生反应。②临界温度应接近常温或操作温度,不宜太高或太低。③操作温度应低于被萃取溶质的分解变质温度。④临界压力低,以节省动力费用。⑤对被萃取物的选择性高(容易得到纯产品)。⑥纯度高,溶解性能好,以减少溶剂循环用量。⑦货源充足,价格便宜,如果用于食品和医药工业,还应

7、考虑选择无毒的气体。到口前为止,已研究过作萃取剂使用的流体主要奋乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、二氧化碳等。一•般说来,氨的萃取温度范围较窄(133〜150°C),但极性较强,适合萃取极性化合物,如碱性氮化物等。但氨的溶解力很强,使用高压泵来压缩氨是较危险的,因为氨几T能溶解泵的密封设施。乙烷极性较弱,应用不广。笑气(N20)具有和CO2和似的性能,萃取温度范围在(36〜150°C),极性屮等,但N,0有麻醉作用。故口前应川最广范的SCF溶剂是CO2。表2超临界流体萃取剂的临界特性流体名称临界温度//弋

8、临界压力//MPa临界密度//g/cm3co231.17.380.460n2036.57.170.451nh3132.411.280.236ccif328.83.900.578C4HI010.03.800.228二、超临界流体萃取的影响因素:1.物料的预处理方式物料是否需要预处理以及采用何种方式处理与萃取物料有关,关键在于物料的物理形态及含水量。一般说来,液体萃取物以要含水量不大则无需预处理而直接萃取,若萃取物是固体则需要粉碎或烘焙除水。2.萃取压力超临界流体的溶解能力与密度成正比,在临界点附近

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