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[發明專利]制取天然物料提取物的方法無效

專利信息
申請號: 200910167977.1 申請日: 2009-10-23
公開(公告)號: CN101695611A 公開(公告)日: 2010-04-21
發明(設計)人: 楊剛宜;萬海濤;向楊 申請(專利權)人: 四川楊天藥業有限公司;成都聚能格威科技有限公司
主分類號: B01D11/02 分類號: B01D11/02;B01J19/10
代理公司: 成都立信專利事務所有限公司 51100 代理人: 濮家蔚
地址: 611731 四*** 國省代碼: 四川;51
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摘要:
搜索關鍵詞: 制取 天然 物料 提取物 方法
【說明書】:

技術領域

發明涉及的一種制取天然物料提取物的方法,具體講是利用流體動力產生的聲能對物料進行提取的方法,特別適用但并非僅限于對天然植物中包括藥用成分等有效成分的提取。

背景技術

天然產物中含有許多有用/有益的成分,需提取后才能或更便于被利用。例如,制藥行業中,為滿足提高療效、減少副作用和方便使用等需要,通常都需以相關中草藥等藥用植物得到的提取物作為原料來生產相應的制劑。食品、化妝品等其它輕/化工行業中也如此。植物提取物是按照對所提取產品的用途和/或需要,以植物為原料經物理/化學的提取、分離過程,定向獲取和濃集植物中的某一種或多種有效成分,而不改變或盡量不改變其有效成分的結構。按照提取植物的成份的不同,目前的植物提取物產品可包括有苷或苷元、有機酸、多酚、多糖、萜類、黃酮、生物堿等;按照其產品的性狀又可有植物油、浸膏、粉、晶狀體等不同。

目前制取植物提取物的常用方法,可包括煎煮法、水蒸餾法、溶劑浸提法等。這些方法不同程度地存在如提取時間長(如有報道部分產品需要蒸煮168小時甚至更多時間)、高溫導致的有效成分分解和損失、提取液中含有的較多雜質為后續處理來的不便及影響有效成分的提出率等。

近年來,有將超聲波用于植物天然成分提取的研究報道,取得了一定的研究成果。如王地人在“利用流體動力式超聲波提取中藥的實驗研究”(《中國中藥雜志》2008(14)Vol.33,2008.7)中,就報道了采用由壓縮空氣為動力源帶動氣哨產生的頻率為20~30kHz的超聲波作用于液體,對黃芩、銀杏葉成分進行提取。公開號CN101524138A的中國文獻中也提出了一種采用18~25kHz的超聲波,在30~50℃條件下對天然植物原料成分進行提取的方法。該兩文獻中除采用了相近頻率的超聲波,利用其空化效應以及熱效應和機械效應進行提取外,提取前都還需對被提取物料進行1~2小時的浸泡處理。目前的超聲波發生器(如北京弘祥隆生物技術開發有限公司等企業生產的超聲波提取機)均為由電能驅動的超聲波換能器,而電能驅動產生的超聲波在使用中存在聲屏蔽現象,會導致超聲波的有效作用范圍小,作用不均勻等缺點。其次,由于超聲波換能器難以放大,物料處理能力小,也難以實現工業化生產。第三,超聲波換能器的成本高,耗電量大,生產成本高。第四,超聲波提取處理大多采取循環處理方式,也難以形成流水線式的連續提取,影響了提取效率。

發明內容

針對上述情況,本發明將提供一種新的制取天然物料制取物的方法,以解決包括目前已有使用/報道的常規提取和超聲波提取等方法所存在的問題,滿足中草藥及其它相關領域制取提取物的生產需要。

本發明制取天然物料提取物的方法,是利用液體流動的能量通過流體動力聲能發生器時產生的聲能作用提取被提取物料中的成分,并能實現工業化生產。其制取過程是使粉碎后的被提取物料與提取溶劑的混合物料在保持充分混合的狀態下經泵送裝置送入流體動力聲能發生器,使其在通過流體動力聲能發生器時在由其流動所產生的頻率為0.5k~10kHz和206~236dB聲壓級(注:水中0dB=1μPa,以下同此)的聲波作用下,使提取物成分由被提取物料進入提取溶劑,經分離得到所說的提取物成分。

流體動力聲能發生器的原理、基本結構、頻率公式等,具體可參見馮若主編《超聲手冊》(第591~594頁)。本發明上述提取方法中所說的流體動力聲能發生器,可以選擇和參考目前已有文獻(如上述《超聲手冊》)報道和/或使用的渦旋哨、簧片哨、哈特曼哨或其它設計形式的流體動力聲能發生器。)

目前研究已證明,任何液體在其靜止或運動過程中,因受到環境和氣體分子運動的影響,不可避免地會有一些氣體溶入,因此液體中就會懸浮著一批被稱為“氣核”的氣相微泡。當液體中的壓力降到空氣分離壓以下時,溶于液體中的氣體可被突然迅速分離而產生大量氣泡。當壓力繼續降低到在此溫度下該液體的飽和蒸氣壓以下時,除液體中所含的氣體析出而形成氣泡外,液體本身還會劇烈地氣化沸騰產生大量的氣泡。由于液體氣化和溶解氣體的游離是向著作為核的空泡內進行的,結果就形成了充滿著空氣和蒸汽的氣泡。當這些氣泡隨著液流進入高壓區時,蒸汽高速凝結和氣泡潰滅,流體質點向空腔中心高速沖動,產生強烈的沖擊,就使瞬時的局部壓力和局部溫度急劇上升,即所說的“空化效應”。

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