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研究了贵州湄潭产苦丁茶挥发油的化学成分。用水蒸气蒸馏提取贵州苦丁茶挥发油,用GC-MS分析和鉴定出化学成分,使用峰面积归一法确定其百分含量。结果表明:挥发性成分的得率分别为0.17%。从苦丁茶挥发油中鉴定出13种(占挥发油总量的81.64%)化合物,苦丁茶挥发油的主要成分是β-芳樟醇、β-月桂烯、α-松油醇、(Z)-柠檬醛、(E)橙花醇。不同地区的苦丁茶挥发油的主要成分和含量差异差较大,在其饮品开发利用中都应区别对待。 相似文献
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《应用化工》2022,(11):2123-2127
采用水蒸气蒸馏法提取桉叶挥发油,用GC-MS法分析挥发油的主要成分,考察了季节对大叶桉和柠檬桉两种桉叶挥发油化学成分的影响及抑菌活性。结果表明,两种桉叶挥发油含量在春季(13月)和冬季(103月)和冬季(1012月)较高,其中冬季挥发油含量最高。大叶桉叶挥发油主要成分为3-蒈烯、α-松油醇、(-)-蓝桉醇、D-萜二烯、1-松香芹醇;柠檬桉叶挥发油主要成分为香茅醛、异胡薄荷醇、β-香茅醇。大叶桉挥发油中的代表成分3-蒈烯和柠檬桉挥发油中的代表成分香茅醛在春季(112月)较高,其中冬季挥发油含量最高。大叶桉叶挥发油主要成分为3-蒈烯、α-松油醇、(-)-蓝桉醇、D-萜二烯、1-松香芹醇;柠檬桉叶挥发油主要成分为香茅醛、异胡薄荷醇、β-香茅醇。大叶桉挥发油中的代表成分3-蒈烯和柠檬桉挥发油中的代表成分香茅醛在春季(13月)含量为最高。两种挥发油对常见致病菌有良好的抑制作用。 相似文献
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扁枝衣挥发性成分分析 总被引:1,自引:0,他引:1
采用同时蒸馏萃取法和气相色谱/质谱(GC/MS)法对扁枝衣挥发性成分进行了分析鉴定,鉴定出扁枝衣中47种挥发性成分,占总峰面积的70.96%;其主要挥发性成分为:w(苯酚)=30.64%、w(15-十七碳烯醛)=12.28%、w(2,4-二羟基-3,6-二甲基苯甲酸甲酯)=4.53%、w(1,13-十四碳二烯)=4.45%、w(亚油酸)=2.15%、w(棕榈酸)=1.91%、w(植物醇)=1.60%、w(十五醛)=1.39%等。该文报告工作的新颖性,已为云南省科学技术情报研究所于2008年12月19日出具的第(2008)53b2001499号《科技查新报告》所证实。 相似文献
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Wang Fengju 《中国橡胶》2013,(16):10
On June 5, Fan Rende, President of Eucommia Industry Technology and Innovation Strategic Alliance and Honorary President of CRIA, went to Nanzhao County, Henan Province for surveying the planting and industrialization condition of eucommia. Wang Fengju, the Secretary-General of the Alliance and CRIA TPI Promotion Committee also traveled together. Fan Rende and his fellow travelers surveyed the eucommia planting base of Wuduo Mountain, Nanzhao County and the construction site within 相似文献
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以提取过药用成分的杜仲叶渣为原料,提取杜仲胶。研究了分别用碱水解和酶解预处理杜仲叶渣,然后用溶剂提取杜仲胶,以及直接用溶剂提取杜仲胶的工艺。实验结果表明最佳工艺条件为:杜仲叶渣直接用正己烷作溶剂提取杜仲胶,原料与溶剂比例为1:20(g:mL),机械搅拌并加热回流浸提2h,趁热过滤,滤液放入冰箱在-20℃条件下冷却析晶1h,真空抽滤后自然干燥得到浅绿色杜仲胶产物,提取得率为4.42%。用丙酮多次精制得到白色的杜仲胶。对白色杜仲胶产物做红外光谱测定,确定为反式1,4-聚异戊二烯(TPI)。 相似文献
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采用溶液法对杜仲橡胶(EUG)进行环氧化改性,考察反应条件对环氧化反应的影响,采用红外光谱法、氢核磁共振谱法和差示扫描量热法等研究环氧度(E)对环氧化EUG(EEUG)熔融-结晶行为的影响。结果表明:随着反应温度升高和甲酸用量增大,E逐渐增大;反应温度为50 ℃,n(双键)︰n(甲酸)︰n(双氧水)=1︰0.8︰1时,E较大且无明显的副反应;环氧化反应未改变橡胶分子链构型,EEUG的分子链仍然是反式-1,4-结构,未出现顺式-1,4-结构;随着E增大,EEUG的结晶能力减弱,E为24.8%时EEUG完全失去结晶能力,宏观上由室温下的硬质塑料转变为弹性体。 相似文献
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杜仲胶(EUG)是从杜仲植物组织中提取的一种天然材料,是我国特有的天然高分子材料。EUG的主要成分为反式-1,4-聚异戊二烯,分子主链含有双键,EUG可进行交联与化学改性,同时因具有良好的结晶能力和独特的橡塑二重性,EUG在航空航天、国防、医疗、交通、体育和建筑等领域具有广阔的发展前景。本文介绍基于EUG的结晶特性,EUG在共混材料、自修复材料、阻尼材料、液体橡胶材料、涂料、形状记忆材料、电磁屏蔽材料、吸声材料等中的应用及其研究进展,指出EUG在新材料领域的发展方向。 相似文献
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