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目的考察水蒸气蒸馏法和超临界萃取法提取得到的沙枣花挥发油化学成分的差别。方法采用水蒸气蒸馏法和超临界流体萃取法提取沙枣花中的挥发油,用气相色谱-质谱联用技术进行分离和鉴定。结果水蒸气蒸馏法共得到40个组分,鉴定出其中30个化合物,其中含量较高的成分分别为植酮(21.15%),邻苯二甲酸单(2-乙基己基)酯(13.65%),邻苯二甲酸二异辛酯(13.65%),邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(13.65%),二十六烯(13.45%),9-二十六烯(13.45%)。超临界流体萃取法共得到69个组分,鉴定出其中60个化合物,其中含量较高的成分分别为正二十烷(29.48%),9-辛基十七烷(29.48%),二十一烷(13.52%),碘代十六烷(13.52%),正三十一烷(13.52%),苯甲酸烷基酯(13.63%)。结论相比较水蒸气蒸馏法提取挥发油,超临界流体萃取法提取的成分多,为沙枣花挥发油的深入开发利用提供了一定的科学依据。 相似文献
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沉香中精油的超临界CO2萃取及其GC-MS分析 总被引:5,自引:1,他引:5
目的 用超临界CO2流体萃取沉香中的精油.方法 采用正交试验优化超临界CO2流体萃取沉香精油的工艺,并用GC-MS分析其化学成分.结果与结论 最佳工艺条件为:萃取压力18 Mpa、萃取温度40℃、萃取时间2 h、沉香药材粉末过40目筛,萃取率达0.62%;共分离出39个组分,鉴定了其中的34个成分.首次分离出γ-芹子烯、α-可巴烯-8-醇、广藿香醇(3种倍半萜化合物)、5-羟基-7-甲氧基-2-戊色酮、8-甲氧基-2-(2-苯乙基)色烯-4-酮、7-苄氧基-甲酰色烯-4酮(3种色酮化合物). 相似文献
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目的为超临界CO2流体萃取技术(SFE—CO2)提取生物碱提供参考。方法回顾最新相关文献,探讨萃取条件与分子结构和溶解性的相关性。结果与结论超临界CO2流体萃取压力、温度、时间、夹带剂等与生物碱分子结构和溶解性存在一定相关性。 相似文献
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目的:采用超临界流体萃取技术提取紫苏叶挥发油,并用GC-MS对挥发油进行化学成分分析。方法:通过单因素实验和正交实验法确定超临界CO2流体萃取紫苏叶挥发油的最佳条件,考察萃取压力、温度、动态萃取时间及CO2流量对挥发油得率的影响;利用GC-MS分析最佳萃取条件下所得挥发油的化学成分,面积归一化法测定其百分含量。结果:紫苏叶超临界CO2萃取最佳条件为:萃取压力20 MPa,温度35℃,萃取时间150 min,CO2流量10 kg.h-1;挥发油的得率3.2%,从中鉴定出了16个化合物,其含量占出峰物质总量的97.68%。结论:紫苏叶挥发油中富含醚、萜类化合物、酯、酮和醇等组分。 相似文献
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浅谈超临界CO2萃取技术 总被引:1,自引:0,他引:1
目的:综述了超临界CO2萃取技术的原理、影响因素及应用。方法:通过查阅国内外相关文献资料,进行总结。结果:超临界CO2萃取技术的主要影响因素有压力、温度、粒度和萃取时间等,该技术在医药等领域应用广泛。 相似文献
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超临界CO2萃取大蒜油工艺及成分研究 总被引:2,自引:0,他引:2
目的 本文研究超临界CO2萃取法对大蒜油进行提取,并利用GC-MS对其成分进行分析.方法 通过正交实验确定了大蒜油的最佳提取工艺务件.即采用提取温度35℃、提取压力20mPa、CO2每小时流量30L,提取时间3h为最佳提取因素,提取温度是提取大蒜油的关键影响因素.结果 在该条件下大蒜素提取率为0.350%.利用GC-MS对大蒜油的成分进行分析得到大蒜油的组成主要以3-乙烯基-4H-1,2-二噻吩和2-乙烯基-4H-1,3-二噻吩为主.结论 通过超临界CO2萃取的大蒜油杂质少,风味好,是有效的风味萃取方法. 相似文献
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目的 研究螺旋藻的化学成分并建立提取方法。方法 采用超临界CO2 分子蒸馏对螺旋藻化学成分进行萃取与分离 ,并对其提取物和蒸出物进行GC MS分析。结果 从超临界CO2 萃取物和蒸出物分别得到 2 0种和 13种化学成分。结论 超临界CO2 分子蒸馏技术对螺旋藻的提取分离是一种先进合理的提取方法 相似文献