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相似文献
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1.
超临界流体技术及其设备与蜂产品加工   总被引:2,自引:1,他引:1  
超临界流体萃取 (SupercriticalFluidExtrac tion简称SFE)是近代化工分离中的一种新型分离技术 ,它是利用超临界流体的特殊性能进行化学物质分离的一种高新技术。超临界CO2 萃取是采用CO2 溶剂 ,在超临界状态下的CO2 流体的密度和解电常数较大 ,对物质溶解度也很大 ,并随压力和温度的变化而急剧变化 ,因此 ,不仅对某些物质的溶解度有选择性 ,而且溶剂和萃取物非常容易分离。一、超临界流体技术的基本原理在超临界条件下 ,让超临界流体与待处理的物质接触 ,使之选择性地溶解其中所需组分 ,然后再通过减…  相似文献   

2.
超临界流体萃取技术的发展及展望   总被引:2,自引:0,他引:2  
超临界流体萃取过程是利用处于临界低压和临界温度以上的流体具有特异增加的溶解能力而发展出来的化工分离新技术 ,人们发现处于临界压力和临界温度以上的流体对有机化合物溶解增加的现象是非常惊人的。一般能增加几个数量级 ,在适当条件下甚至可达到按蒸气压计算所得浓度的 1 0 1 0 倍 (油酸在超临界乙烯中的溶解度 )但是应用这一特殊溶解能力的新型分离技术—超临界流体萃取过程却是近 2 0年的事情。从 80年代以来 ,国际上投入大量人力、物力进行研究 ,范围涉及食品、香料、医药和化工等领域 ,并取得了一系列进展。我国超临界流体萃取研究…  相似文献   

3.
蜂胶含有的生理活性物质,主要是类黄酮和酚类化合物,利用乙醇等有机溶剂进行萃取时,存在溶剂不能够完全除去等关键性问题。利用超临界CO2萃取分离法,与目前有机溶剂萃取法不同的是,超临界CO2萃取完全没有萃取溶剂的残留,近来在食品和医疗领域成为被人们关注的萃取技术。超临界CO2对于脂肪性成分是很好的溶剂,由于萃取温度、压力等的控制会让超临界CO2的密度等基础物性发生显著变化,所以,萃取时选择温度、压力变化范围是该萃取法的关键点。在这个树脂类物质、含有多种成分的蜂胶中,选择萃取生理活性成分的萃取方法,利用超临界CO2萃取法是较为适宜的。  相似文献   

4.
超临界CO2流体萃取的蜂胶可排除铅的存在   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用超临界CO2流体萃取工艺,CO2气体在超临界状态下,不溶解重金属铅,达到了除铅效果。  相似文献   

5.
超临界CO2流体萃取茶花蜂花粉中胡萝卜素的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
从萃取时间、温度、压力和胡萝卜素含量等几个方面对超临界CO2流体萃取茶花蜂花粉中的胡萝卜素进行研究.结果表明:超临界CO2流体萃取技术能够有效地富集茶花粉中的胡萝卜素,得到的萃取物能够开发新一代的功能性食品.  相似文献   

6.
目的:采用超临界流体CO_2萃取技术提取南瓜籽油,确定最佳萃取工艺参数。方法:在CO_2流量固定的前提下,进行单因素试验,通过单因素试验结果设计正交试验。结果:在CO_2流量为25Kg/h的前提下,最佳工艺组合为:萃取时间为120min,萃取压力为35MPa,萃取温度为35℃。结论:超临界流体CO_2萃取法提取的南瓜籽油得率高,品质好。  相似文献   

7.
采用单因素实验和正交实验设计优化了超临界CO2流体萃取法同时萃取茶叶中咖啡因和茶多酚的工艺。结果表明:萃取压力对茶叶中茶多酚和咖啡因的萃取率影响最大,改性剂在一定程度上也影响了它们的萃取率。结论:利用超临界CO2法同时萃取茶叶中茶多酚和咖啡因的最佳工艺条件为萃取压力为220bar、萃取温度为60℃、改性剂为50%乙醇、萃取时间为3h,茶多酚和咖啡因的萃取率分别为7.04%和2.48%。  相似文献   

8.
通过对地鳖虫的化学成分及其作用简要介绍 ,以及对地鳖虫的传统加工方法 ,超临界流体萃取原理、优点和超临界流体萃取技术的成功应用进行详细分析后 ,笔者认为 ,利用超临界流体萃取技术完全可以开发出具有高科技含量的地鳖虫中药或保健品。  相似文献   

9.
超临界CO_2萃取沙田柚皮精油的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
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 1 3MPa ,40℃ ,萃取时间 1h ,为批量生产提供了依据。  相似文献   

10.
为研究超临界流体技术制备红豆草缩合单宁工艺技术条件,首先以单因素试验进行范围筛选,再应用BBD试验设计进行工艺优化。结果表明:缩合单宁最佳提取工艺为:萃取压力34.8 MPa、萃取时间123.0 min、萃取温度40.3 ℃、萃取夹带剂流量2.0 mL/min、夹带剂50%乙酸乙酯。在此条件下,红豆草缩合单宁提取率达到89.23%,接近理论值。综上,超临界CO2萃取技术可以用于红豆草缩合单宁的提取。 [关键词] 超临界CO2萃取|红豆草|缩合单宁|响应面|工艺优化  相似文献   

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