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  • 简介:目的研究槐米中芦丁的最佳超声辅助提取工艺。方法在提取功率、超声提取时间、提取次数、料液比等单因素考察试验的基础上,通过正交设计法对超声提取时间、提取温度、料液比进行三因素三水平试验。结果最佳超声辅助提取工艺条件为超声频率20kHz、提取功率800w、提取温度60℃、料液比1:20,超声提取2次,每次30min;芦丁提取率最高为18.25%。结论优选的提取工艺条件简单可行、速度快,可提高槐米中芦丁的收率。

  • 标签: 槐米 芦丁 超声辅助提取 正交试验 碱溶酸沉
  • 简介:从苹果渣中提取果胶不仅经济效益明显,同时也解决了苹果渣易腐烂导致的环境污染问题,对苹果渣综合利用具有重要意义。采用超声辅助酸水解法对苹果渣中果胶提取工艺进行研究,考察了料液比、pH值、提取温度和超声提取时间4个因素对果胶提取率的影响。依据单因素试验结果采用正交试验法优化果胶提取工艺,研究结果表明:果胶提取最佳工艺参数分别为料液比1:15、pH值为2.0、提取温度为90℃、超声提取时间60min.在此条件下果腑提取率为12.3%.

  • 标签: 苹果渣 果胶 提取工艺 超声辅助
  • 简介:以糜子皮为原料,乙醇为提取溶剂,在单因素试验的基础上,通过正交试验优化超声辅助提取糜子皮多酚的工艺条件。结果表明,超声辅助提取糜子皮多酚的最佳工艺条件为:在室温(25℃)下,以体积分数为40%的乙醇为提取溶剂,料液比1∶25(g/mL),超声功率320W,提取时间40min。在此工艺条件下,糜子皮中多酚的平均提取率为0.99%,相对标准偏差为2.14%,该工艺准确度高,重复性好,可为糜子皮资源的深度开发利用提供参考。

  • 标签: 糜子皮 多酚 超声辅助提取 工艺
  • 简介:为获得超声辅助提取香薷挥发油的最佳工艺参数,采用Box-Behnken设计,以料液比、提取温度、超声时问为自变量,香薷挥发油的得率为因变量,对影响香薷挥发油提取工艺的因素进行了优选。结果表明:3个因子对香薷挥发油得率的影响大小依次为提取温度〉超声时间〉料液比,提取温度、超声时间对提取效果有极显著影响,料液比对提取效果有不显著影响,且交互作用都不显著,二次项都极显著。通过软件模拟优化后得到超声辅助提取香薷挥发油的最佳工艺参数为:液料比12.1mL/g,提取温度56.8℃和超声时间31min,香薷挥发油的得率为3.868%。Box-Behnken设计优选香薷挥发油的提取工艺,方法简单,预测性良好,对工业生产优化香薷挥发油的提取工艺提供了可行性依据。

  • 标签: 超声辅助提取 香薷 挥发油 BOX-BEHNKEN设计
  • 简介:利用超声辅助技术提取柚子皮中的果胶。在单因素试验的基础上,以超声波功率、超声波处理时间、液料比、浸提pH值、浸提温度、浸提时间为试验因素,以果胶得率为评价指标,进行L25(5^6)正交试验设计,对柚子皮果胶提取工艺进行优化。结果表明,柚子皮果胶提取的最佳工艺条件为超声波功率175W,超声波处理时间7min,液料比5:1(mL:g),pH值为1.20,浸提温度85℃,浸提时间75min。该条件下,柚子皮果胶得率为23.97%,比传统酸提取法提高了32.58%。

  • 标签: 超声波 柚子皮 果胶 提取
  • 简介:以丹桂为原料,通过单因素和正交试验研究超声提取多糖的工艺条件。结果表明,最佳提取工艺条件为:超声波功率480W、液料比1:25(g/mL)、提取时间25min。此条件下丹桂多糖的提取率为10.39%。提取效果影响大小的先后顺序为提取功率﹥料液比﹥提取时间。

  • 标签: 桂花 多糖 超声波 提取工艺
  • 简介:超声辅助提取提取忽地笑中加兰他敏的提取时间短,结论超声辅助提取忽地笑中加兰他敏是一种简单、快捷、高效的提取方法,用醋酸乙酯为溶剂超声辅助提取忽地笑中加兰他敏

  • 标签: 中加兰他敏 加兰他敏工艺 工艺研究
  • 简介:为了提高甜菊叶中甜菊糖苷的提取效率,将超声波和纤维素酶共同应用于甜菊糖苷的提取中,研究其对甜菊叶中甜菊糖苷的提取率的影响。通过对液料比、纤维素酶用量、温度、超声时间和超声功率五个单因素进行分析,并利用正交试验进行条件优化。实验结果表明:当液料比为12,纤维素酶用量为0.15%,提取温度为60℃,超声时间为80min,超声够率为50W,该条件下甜菊糖苷的提取率为12.94%;提取率比水提高出2.90%,并缩短了提取时间,降低了提取温度。

  • 标签: 甜菊糖苷 超声波 纤维素酶 提取 正交试验
  • 简介:以橙皮为原料,采用超声辅助提取精油。选择料液比、石油醚体积分数、静置时间、超声温度和超声时间进行单因素试验。在此基础上,设计响应面试验对橙皮香精油的提取工艺参数进行优化。结果表明,最佳提取工艺为料液比1∶20(g∶mL),石油醚体积分数99.16%,静置时间15min,超声温度40℃,超声时间15.77min,在此条件下橙皮香精油的提取率为2.56%。

  • 标签: 橙皮香精油 提取率 超声波 响应曲面法
  • 简介:罗汉果甙是一种天然的甜味剂,为提高罗汉果中罗汉果甙的提取率,缩短提取时间并简化提取过程,本文利用双酶解法并辅以超声提取罗汉果甙。通过单因素试验研究了料液比、超声时间、超声功率、超声温度以及纤维素酶和果胶酶的添加量五个因素对罗汉果甙提取率的影响;并在单因素试验的基础上,采用正交试验研究了对罗汉果甙提取率有显著影响的料液比、超声温度及纤维素酶和果胶酶的添加量对提取率的影响。结果表明,料液比为20∶1,超声温度为60℃,纤维素酶与果胶酶添加量分别为4U/g和100U/g,在此条件下固定超声功率20kHz,超声2h,所得罗汉果甙的提取率可达3.482%。

  • 标签: 罗汉果 罗汉果甙 双酶 超声波
  • 简介:研究了超声提取时间、固液比和提取温度等因素对多糖提取量的影响,并通过正交试验得到了超声提取沙棘果渣多糖的最佳工艺参数为:超声提取时间20min、固液比为1g:50mL、提取液温度为60℃,在此条件下沙棘多糖的提取量为88.09mg/g。

  • 标签: 超声波提取 沙棘粗多糖 正交试验
  • 简介:以栗壳为原料,通过正交试验及方差分析得出栗壳天然色素超声辅助提取法的最佳工艺条件为:超声频率为40kHz,功率为200W,体积分数为40%的乙醇溶液,料液比为1:15,在60℃下提取60min。

  • 标签: 栗壳 食用色素 超声波 提取
  • 简介:在研究超声辅助提取杜仲叶中绿原酸的丁艺。在单因素和正交优化设计实验的基础上,确定了最佳提取工艺条件,提取溶剂乙醇体积分数为45%,料液比为1:8,超声波屏极电流为0.60A,提取时间为30min,绿原酸提取率可达2.81%。该工艺具有溶剂用量较少,提取周期较短,提取率较高等特点。

  • 标签: 绿原酸 杜仲叶 超声波辅助
  • 简介:以小麦麸皮为原料,麦麸蛋白的提取率和纯度为指标,通过单因素试验和正交试验对影响麦麸蛋白提取率和纯度的料液比、超声功率、提取温度、提取液pH值、提取时间进行优化,再对麦麸蛋白的特性进行研究。

  • 标签: 小麦麸皮 蛋白 碱法提取 特性 超声波 工艺
  • 简介:摘要目的研究板蓝根中靛玉红的超声辅助提取工艺。方法以靛玉红含量为指标,采用均匀设计法考察影响超声辅助提取靛玉红的主要因素,并优化板蓝根中提取靛玉红的工艺条件。结果试验确定的靛玉红最佳提取工艺为板蓝根粗粉以12倍量无水乙醇,于16kHz功率、60℃条件下超声提取30min共2次,该工艺下测得板蓝根中靛玉红的含量为14.20μg?g-1(生药材)。结论本工艺操作简单易行,提取周期短,效率高。

  • 标签: 板蓝根 靛玉红 提取工艺
  • 简介:以桑椹干果为原料,采用酸性乙醇为溶剂超声辅助提取桑椹干果中红色素.在单因素实验的基础上进行正交试验,分别考察乙醇体积分数、液料比、提取温度、提取时间等因素对红色素吸光度的影响.结果表明,超声辅助提取桑椹干果红色素的最佳工艺条件为:乙醇体积分数80%,用柠檬酸调节pH2.0,液料比20mL/g,提取温度65℃,提取时间90min.该工艺简单易操作,可以用于桑椹干果红色素的提取.

  • 标签: 正交试验 超声辅助提取 桑椹干果 红色素
  • 简介:本文研究了超声辅助提取茶树鲜叶中多糖的工艺。通过正交试验设计L9(3^4)提取多糖,以蒽酮-硫酸法测定多糖含量,得出优化工艺的条件为:固液比为1:10,浸提时间为60min、浸提温度为70℃、提取次数为3次,在此条件下茶粗多糖提取率为5.155%。

  • 标签: 茶叶 多糖 正交试验 超声波
  • 简介:采用超声辅助提取红景天中多酚类物质,在单因素实验基础上,通过正交试验优化了提取工艺条件。结果表明,最佳提取工艺条件为:料液比1:16(g/mL)、乙醇浓度50%、超声提取时间60min、提取温度50%,在此条件下,多酚类物质提取率可达0.5437%。

  • 标签: 红景天 超声辅助 多酚 提取
  • 简介:摘要:以低值白茶为原料,通过微波超声联合碱法提取茶渣中的蛋白质。考察碱液浓度、超声功率、微波功率、提取温度等 4个因素对白茶蛋白提取率的影响。利用单因素实验的数据,通过正交试验进行优化,正交实验结果表明,各因素对白茶蛋白的影响次序为:微波功率(W)>超声功率(W)>碱液浓度(mol/L)>浸提温度(℃)。超声提取茶蛋白的最优工艺为:微波功率630W、超声功率为 100 W、碱液浓度 0.1mol/L、浸提温度为 40℃。在此最优工艺条件下,白茶中蛋白质的提取率可达89.57%。

  • 标签: 白茶蛋白质 超声微波提取 碱法提取
  • 简介:应用响应面法优化凤仙花色素的提取工艺,在单因素实验的基础上,利用Box-Behnken试验设计原理,考察了液料比、提取温度、提取时间、超声功率等因素对提取效果的影响.结果表明:以超纯水作为提取剂,最佳提取工艺为:液料比为24mL·g-1,提取时间为65min,提取温度为53℃,超声功率为160W.此条件下得到的凤仙花色素溶液吸光度为0.417,与理论预测值0.422之间误差较小,说明采用响应面法优化凤仙花色素的提取工艺是合理可行的.

  • 标签: 凤仙花 响应面法 色素 超声提取