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相似文献
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1.
超临界CO2流体萃取技术在医药中的研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
超临界CO2流体萃取技术是近年来兴起的一项具有精馏和萃取两过程的高新物质分离精制技术。本文主要综述超临界CO2流体萃取技术的原理、特点、影响超临界CO2流体萃取的主要因素及超临界CO2流体萃取技术在医药中的研究进展。  相似文献   

2.
超临界流体萃取(supefitical fluid extraction,以下简称SFE)技术是近年来兴起的一种具有精馏和萃取两过程的新型物质分离精制技术。由于其具有操作方便,能耗低,无污染,分离能力高,无溶剂残留等特点,被称为“绿色分离技术”。目前,该技术已广泛应用于医药、食品、环保等领域。本文以下对超临界CO2流体萃取技术的基本原理、特点及其在医药中的应用研究进展作一综述。  相似文献   

3.
浅谈超临界流体萃取技术及其应用   总被引:12,自引:1,他引:11  
本文对超临界流体萃取的基本原理进行了阐述,介绍了超临界流体萃取的特点、应用,展望了该技术的发展前景。  相似文献   

4.
超临界萃取(supercritical fluid extraction,SFE)是上世纪30年代在国际上兴起的一种提取分离技术,近年来这种新型的萃取和分离技术逐步发展起来。它是利用超临界流体与其密度的溶解能力的关系,即利用压力和温度变化影响超临界流体溶解不同物质的能力而进行分离的方法。超临界流体具有和液体相近的密度,其黏度与气体相近,扩散系数为液体的10~100倍,  相似文献   

5.
宋喆  张继龙 《中国乡村医生》2005,7(17):F0003-F0003
超临界流体萃取(SFE)的原理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,使其有选择性地把具有特定的极性大小、沸点高低和分子量大小的成分依次萃取出来。  相似文献   

6.
目的:高良姜是一种传统中药,其含有的高良姜素是其主要作用组分,本文旨在研究超临界CO2流体萃取技术提取高良姜素的优点以及应用进展.方法:本文首先介绍了高良姜素结构、作用以及一般提取方法,着重讲述了采用超临界CO2流体萃取技术萃取高良姜中的有效成分高良姜素的原理、工艺、意义以及与传统中药提取法相比的优缺点,并分析了当今超临界CO2流体萃取技术提取高良姜素的发展状况.结果:通过比较,可以看出超临界CO2流体萃取技术提取高良姜素具有环保、工艺流程简单、生产效率高等优点.结论:认为采用超临界流体萃取技术提取高良姜素大有可为.  相似文献   

7.
本文介绍了超临界流体萃取的原理,阐述了超临界流体萃取技术在中药提取中的应用,指出了目前存在的主要问题和今后发展的趋势,为该技术在中药的发展中提供了广阔的应用前景。  相似文献   

8.
超临界流体的技术与应用   总被引:9,自引:1,他引:8  
1 前言超临界流体技术是近二十年来迅速发展起来的一门新技术。自 1978年在西德的埃森召开了世界首届超临界流体萃取专题讨论会后 ,超临界流体技术逐步得到重视。 1988年在法国尼斯召开了第一届国际超临界流体技术会议 ,我国也相继在 1996年和 1998年分别在石家庄和广州召开了第一和第二届超临界流体技术会议 ,1997年在日本仙台举行了第四届国际超临界流体技术会议 ,至今已召开了四次全国性的会议。国家对超临界流体技术的研究给予了较大的支持 ,据统计 ,自然科学基金委员会已资助 2 0余项基础研究课题 ,内容涉及热力学和相平衡 ,合成和酶…  相似文献   

9.
超临界流体萃取技术在中草药及天然产物提取中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
在过去的十几年,超临界流体萃取技术从天然产物和中草药中已经成功地萃取和分离了多种活性成分,本文主要针对超临界流体萃取技术在实际应用方面的几个问题进行综述,包括提携剂的选取、样品的制备、萃取温度和压力的影响、萃取物的采集方法等几个方面。  相似文献   

10.
超临界CO2萃取技术在提取中草药有效成分中的应用   总被引:9,自引:0,他引:9  
超临界流体萃取技术(supercritical fluid extraction.SFE)是近年来发展起来的一种新的提取分离技术,是利用某种流体(特别是CO2)在临界点具有特殊溶解能力的特点进行物质的萃取分离,减压分离产品,利用相态的变化直接从固体或液体中萃取分离有效成分的新技术。  相似文献   

11.
超临界流体萃取法是近年发展起来的一种颇有前途的分离方法,应用范围相当广泛。本文主要介绍超临界流体萃取技术的原理及其在天然产物萃取、分析上的应用。  相似文献   

12.
作为提取生物碱的新技术,超临界萃取是很有前景的。首先简要介绍了超临界流体的特点和超临界萃取的优点,然后在传质分析的基础上,总结出决定萃取过程难易的关键因素,即生物碱在溶剂中的溶解度、待萃组份与母体间的相互作用力,进而提出了优化工艺条件、提高生物碱萃取率的方法,如改变萃取压力和温度、使用夹带剂、加入碱化剂进行预处理等。最后总结了超临界萃取生物碱的研究成果。并提出了今后的发展方向。  相似文献   

13.
目的:对超临界CO2流体萃取牛蒡根挥发油的工艺条件进行研究。方法:通过单因素试验研究萃取温度、萃取压力、萃取时间对萃取率的影响,并采用正交试验设计优化工艺条件。结果:最佳萃取条件为萃取温度45℃、萃取压力25 MPa、萃取时间1.5 h,在此条件下,超临界CO2流体萃取牛蒡根挥发油的萃取率为2.92%。结论:超临界CO2流体萃取牛蒡根挥发油具有较高的萃取率,最佳条件为萃取温度45℃、萃取压力25 MPa、萃取时间1.5 h,且萃取温度对萃取率有显著影响。  相似文献   

14.
超临界流体萃取技术是近年发展起来的提取分离新技术。它具有萃取效率高、分离工艺简单、不需要溶剂回收设备、工作条件温和、无毒、无残留、绿色生产等特点,在我国中医药工业上,尤其是在天然药有效成分提取分离上,已开始广泛应用,而且有着越来越广阔的应用前景。  相似文献   

15.
在传统中药提取中 ,往往采用浸渍、煎煮、蒸馏、有机溶剂提取等方法来提出有效成分 ,这些方法大多存在工艺流程长、耗费大、提取效率低、有机溶剂残留等缺点。近年来 ,超临界萃取技术发展迅速 ,主要是因其具有工艺流程短、提取效率高等特点 ,所以在中药提取中应用广泛。所谓超临界萃取技术 ,是指利用超临界流体的溶解和高选择性 ,从液体或固体中提取出所需成分的过程。而超临界流体是指在特定的温度下 ,对气体进行加压 ,使之成为类似液体的高密度状态的气体 ,从而具有液体和气体的双重性质。流体的高密度对压力和温度极为敏感 ,微小变化即可…  相似文献   

16.
超临界流体萃取(SFE)技术开辟了分离工业的新领域,是一种新型的分离技术.本文对超临界萃取的基本原理进行了阐述,介绍了超临界萃取的特点及其在天然香料工业中、食品和天然中草药等方面的应用和研究进展,并对今后的发展趋势进行了展望.  相似文献   

17.
目的:优选超临界流体萃取法提取香樟叶精油的工艺条件。方法:将自然干燥的香樟叶剪成约6 cm×1 cm大小的片状,以萃取温度、萃取压力和萃取时间为研究对象,在单因素试验的基础上,进行三因素三水平正交试验。以香樟叶精油萃取率为评价指标,优选超临界流体萃取香樟叶精油的工艺条件。结果:正交试验结果显示最佳萃取条件为萃取温度45℃,萃取压力15 MPa,萃取时间90 min。在该萃取条件下,香樟叶精油的萃取率为10.2%。结论:超临界流体萃取法提取香樟叶精油具有较高的萃取率,最佳萃取条件是萃取温度45℃,萃取压力15 MPa,萃取时间90 min,且萃取压力对萃取率的影响具有显著性差异。  相似文献   

18.
介绍了超临界流体萃取技术的特点和发展概况及超临界CO2萃取技术在药物提取分离方面的优越性,综述了近年来该技术在中草药有效成分提取分离及药物化学成分分析中的应用,并展望了该技术在医药领域的应用前景。  相似文献   

19.
早在 18 79年Hanuary和Hogath就发现超临界流体对许多物质具有溶解能力 ,对相变的研究已有 10 0多年的历史 ,但直到上世纪 6 0年代才有研究和应用。我国还只是近 2 0多年的事。超临界流体所具有的许多专用性质的潜在应用具有广阔的前景。1 超临界流体萃取原理超临界流体萃取 (SFE)分离过程的原理是利用超临界流体的溶解能力与其密度的关系 ,在超临界状态下 ,将超临界流体与待分离的物质接触 ,使其选择性地把极性大小、沸点高低和分子量大小的成分依次萃取出来。当然 ,对应各压力范围所得到的萃取物不是单一的 ,但可以通过…  相似文献   

20.
超临界流体萃取技术在中药有效成分提取分离中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
早在 1879年,Hannay和 Hogarth就发现超临界流体(Su-percritical Fluid)具有显著的溶解能力。1962年Zosel经过大量基础研究掌握了超临界流体作为分离介质的普遍规律。此后,超临界流体萃取(Supercritical Fluid Extraction,SFE)的开发研究便蓬勃兴起。20世纪70年代,德国、美国、日本等国开始将SFE技术应用于工业生产。我国于1991年研究开发了该项技术在中药中的应用,现在,SFE作为一项新技术,在我国中医药工业上,尤其是在中草药有…  相似文献   

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