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时间:2019-01-02
《超临界二氧化碳流体萃取鹅不食草的正交实验研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、从本学科出发,应着重选对国民经济具有一定实用价值和理论意义的课题。课题具有先进性,便于研究生提出新见解,特别是博士生必须有创新性的成果超临界二氧化碳流体萃取鹅不食草的正交实验研究【摘要】目的通过正交实验,研究超临界CO2流体萃取鹅不食草的最佳工艺条件。方法以萃取压力、萃取温度、萃取时间、CO2流量为考察因素,计算萃取物的得率。结果优选出最佳工艺条件为:萃取压力30MPa,萃取温度50℃,萃取时间1h,CO2流量3kg/h。结论萃取压力是影响萃取的最主要因素,超临界CO2流体技术是萃取亲脂性成分的优秀方法。【关键词】鹅不食草正交实验超临界二氧化碳流体萃取得率 OrthogonalExperim
2、entofSupercriticalCOFluidforExtractingCentipedaminimaAbstract:ObjectiveTogetthebestexperimentalmethodsofsupercriticalCOfluidforextractcentipedaminimabyorthogonalthefactorofpressure,temperature,timeandthefluxofCO2,evaluatetherecEivingThebestconditionswerepressure:30MPa,temperature:50℃,time:1hour,andt
3、hefluxofCO2kg/isthemostimportantfactorandthesupercriticalCOfluidextractionisagreatemethod.课题份量和难易程度要恰当,博士生能在二年内作出结果,硕士生能在一年内作出结果,特别是对实验条件等要有恰当的估计。从本学科出发,应着重选对国民经济具有一定实用价值和理论意义的课题。课题具有先进性,便于研究生提出新见解,特别是博士生必须有创新性的成果Keywords:Centipedaminima;Orthogonalexperiment;SupercriticalCOfluidextraction;RecEIvingr
4、ate鹅不食草为菊科植物Cetipedaminima(L.)Aschers的干燥全草。该药收载于XX版《中国药典》,具有通鼻窍、止咳喘的功效,临床用于风寒头痛、慢性鼻炎等病症[1]。现代药理研究表明,鹅不食草的超临界CO2提取物具有明显的抗肿瘤作用[2]。本文用正交实验法对超临界CO2流体萃取鹅不食草的条件进行探讨,得出了鹅不食草的超临界CO2流体萃取的最佳方法,为鹅不食草的开发和利用提供参考。 1仪器与材料鹅不食草购于武汉药材公司,经湖北中医学院药学院吴和珍副教授鉴定为鹅不食草Centipedaminima(L.)Aschers的干燥全草,粉碎至20目;CO2为食品级,纯度≥%。超临界萃取
5、装置为江苏南通华安超临界萃取有限公司生产的HA2214011c型超临界萃取仪;0105型500g托盘天平。 2方法.1超临界CO2萃取方法称取鹅不食草240课题份量和难易程度要恰当,博士生能在二年内作出结果,硕士生能在一年内作出结果,特别是对实验条件等要有恰当的估计。从本学科出发,应着重选对国民经济具有一定实用价值和理论意义的课题。课题具有先进性,便于研究生提出新见解,特别是博士生必须有创新性的成果g,装入1L萃取釜内,对萃取釜Ⅱ、分离釜Ⅰ和分离釜Ⅱ分别加热,同时开始制冷及冷循环。当各项参数都达到实验要求时,开CO2和泵。于一定时间后,收集分离釜Ⅰ和分离釜Ⅱ的提取物,称其质量,计算萃取
6、率。.2超临界CO2萃取正交实验设计参考相关文献[3,4]得,影响萃取率的因素有萃取压力、萃取温度、萃取时间、分离温度、分离压力、药材粉碎度和CO2流量等。其中萃取压力、萃取温度、萃取时间和CO2流量是影响萃取率的主要因素。经过多次实验确定了4因素3水平的实验参数,按照L9正交表安排实验,见表1,以萃取物的得率为考察指标,确定最佳的工艺条件。表1因素水平 3结果.1正交实验结果正交实验结果见表2~3。可见:K3>K2>K1,K2>K3>K1,K3>K2>K1,K1>K3>K2,因此最佳的工艺条件为:A3B2C3D1,即萃取压力30MPa,萃取温度50℃,萃取时间1h,CO2流量2kg/h。四
7、因素的极差分别为:,,,,表明四因素的影响顺序为:萃取压力>萃取温度>CO2流量>萃取时间,方差分析结果显示,A因素有显著性意义。表2正交实验结果表3正交实验方差分析.2萃取压力对萃取率的影响超临界CO2流体萃取鹅不食草时,萃取压力是影响萃取率的最主要因素。压力增加,CO2密度增大,对溶质的溶解力增强,有利于萃取;但压力过大,扩散系数减少,阻碍传质,且会使流体流量升高,减少流体在物料中的传质时间,
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