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超声强化超临界CO2萃取除虫菊酯的初步研究 总被引:4,自引:0,他引:4
本文在超声场中用超临界CO2萃取除虫菊酯,研究超声场对超临界流体萃取固体植物中有效成分的影响.结果表明在实验范围超声场的存在能有效地提高萃取速率,且又不引起超临界CO2空化,从而没有引起除虫菊酯的降解。 相似文献
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预破碎细胞壁超临界二氧化碳萃取除虫菊酯 总被引:7,自引:0,他引:7
采用超临界二氧化碳萃取除虫菊花中的有效成分除虫菊酯,设计了一个突然降压的过程,使除虫菊花的细胞壁破碎,减少过程的传质阻力。设计L9(3^4)正交实验,考察压力、温度、萃取时间等因素对产品的收率和质量的影响,得出其最优的工艺条件为:压力12.0MPa,温度35℃,萃取30min即可完成操作。与索氏(溶剂)提取法、超临界CO2萃取法、加助溶剂超临界CO2萃取法及微波协助萃取法相比,该方法的操作温度和压力最低而得到的产品中所含的除虫菊酯的总量最高(约72.81%)。 相似文献
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超临界CO_2萃取桂花和茉莉花浸膏的研究 总被引:14,自引:0,他引:14
用超临界CO2对桂花、茉莉花进行了萃取研究,考察萃取时间、温度、压力对浸膏得率和质量的影响。桂花萃取最佳工艺条件为:压力12~16MPa,温度308~318K,时间15~2h,浸膏得率0251%;茉莉花萃取最佳工艺条件为:压力12~15MPa,温度308~323K,时间1~15h,浸膏得率为0240%。 相似文献
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微波萃取除虫菊的研究 总被引:9,自引:0,他引:9
本研究使用经改造的家用微波炉作为主要设备,对微波萃取除虫菊干花做了L9(3^4)正交实验。考察了四个因素:微波辐射时间、微波功率、 溶剂用量、洗涤滤饼的溶剂量对三个指标:提取率、 溶剂回收率、除虫菊酯总含量的影响。实验结果表明:辐射时间200 s、微波功率750w、溶剂用量240ml、洗涤滤饼的溶剂量20ml可提高最高的提取率; 辐射时间200s、微波功率.750w、溶剂用量240ml、洗涤滤饼的溶剂量30ml可得到最高的溶剂回收率;辐射时间200s、微波功率850w、溶剂用量240ml、洗涤滤饼的溶剂量30ml可得到最高的除虫菊酯总含量。综合考虑提取率、溶剂回收率和除虫菊酯总含量,最佳组合为辐射时间200s、微波功率750w、溶剂用量240ml、洗涤滤饼的溶剂量30ml。 相似文献
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液态CO_2萃取啤酒花浸膏工艺及性能研究 总被引:3,自引:0,他引:3
液态CO2 萃取啤酒花浸膏的最佳工艺条件为:萃取时间2.5~3h,萃取压力6-5~7-5MPa,温度9~15℃,可得到α 酸与β 酸质量分数之和为89-81% 的浸膏,浸膏收率为13-91% ;在7-5MPa 下,9℃α 酸的萃取率为94-24% ,15℃β 酸的萃取率为97-21% 。加入原料质量6% ~12% 的质量分数为95% 的乙醇夹带剂,可使浸膏收率提高25% ~44% ,α 酸的萃取率提高6% ~21% ;含α 酸质量分数为11-91% 的努革特啤酒花可以制备α 酸高达61% 的浸膏;青岛大花比其它4 种啤酒花更易萃取。与超临界萃取的浸膏相比,液态CO2 萃取的浸膏纯度高、色泽金黄、性能稳定,可直接用于深加工 相似文献
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CO2超临界萃取技术提取沙田柚皮的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用沙田柚皮作为实验材料 ,研究在CO2 超临界流体萃取时 ,粉碎度、温度、压力、萃取时间等条件对精油萃取率的影响 ,得到萃取沙田柚皮精油的最佳条件为 13MPa ,4 0℃ ,萃取时间 1h ,为批量生产提供了依据 相似文献
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拟除虫菊酯及有机磷的交互抗性研究 总被引:3,自引:0,他引:3
醚菊酯的出现,是八十年代拟除虫菊酯类杀虫剂研究的新进展。它除保持了一般拟除虫菊酯的高效、安全、杀虫谱广的特点外,其突出的优点是,在化学结构上只含碳、氢、氧,在生物活性上表现鱼毒低,可以在水稻田使用,同时具有较好杀螨活性。我国自八十年代以来,在农业和卫生防疫方面,拟除虫菊酯的用量迅速增加,害虫产生抗性的种类也越来越多,且大多数常用拟除虫菊酯品种之间都有不同程度的交互抗性。直接影响着新拟除虫菊酯的引进、开发及推广应用。为全面了解醚菊酯与常用拟除虫杀酯、有机磷在抗药性方面 相似文献
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啤酒花是啤酒酿造,必不可少的原料之一。国外在70年代开始,已将啤酒花制成浸膏来使用和保存。在我国啤酒花浸膏的生产还是空白,本文介绍一种采用液态CO2萃取浸膏的生产工艺。 相似文献
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