[發明專利]一種CO2超臨界萃取五味子核精油的方法無效
| 申請號: | 201110306631.2 | 申請日: | 2011-10-11 |
| 公開(公告)號: | CN102408947A | 公開(公告)日: | 2012-04-11 |
| 發明(設計)人: | 高曉晨;劉曉東;劉達;謝冠男;楊爽;趙先花 | 申請(專利權)人: | 伊通滿族自治縣吉云鹿業發展有限公司 |
| 主分類號: | C11B9/02 | 分類號: | C11B9/02 |
| 代理公司: | 長春菁華專利商標代理事務所 22210 | 代理人: | 陶尊新 |
| 地址: | 130700 吉林省四*** | 國省代碼: | 吉林;22 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 co sub 臨界 萃取 五味子 精油 方法 | ||
技術領域
本發明涉及天然產物化學領域,具體涉及一種CO2超臨界萃取五味子核精油的方法。
背景技術
精油是存在于植物中的一類具有芳香氣味、可隨水蒸氣蒸餾出來而又與水不相混溶的揮發性油狀成分的總稱。揮發油對機體具有一定生理功能,如祛痰、止咳、驅風、發汗、驅蟲、鎮痛,對維持人體正常的生理活動具有重要意義。已經廣泛應用到食品等行業。
五味子是一種重要的中藥資源,現有技術采用溶劑提取方法提取揮發油。例如將五味子粉碎后加入石油醚進行回流提取,提取時間為2小時后得到揮發油類物質。不過,該技術提取程度并不徹底,出油率僅有5%,造成資源浪費。而且引入了對人體有害的化學成分,不符合健康天然的保健理念。
發明內容
本發明為解決現有技術采用溶劑提取的方法提取五味子核的揮發油,該方法的出油率低且造成資源的浪費的問題,提供一種CO2超臨界萃取五味子核精油的方法。
一種CO2超臨界萃取五味子核精油的方法,該方法由以下步驟實現:
步驟一、將新鮮的五味子干燥后去果肉,再將獲得的果核粉碎后過30目篩待用;
步驟二、將步驟一獲得的粉碎后的五味子果核放入萃取罐中,設置萃取壓力為25~30MPa,萃取溫度為45~50℃,CO2流速為17~20L/h,分離壓力5~10MPa,分離溫度為30~35℃,萃取時間為2~3小時,獲得五味子精油。
本發明的有益效果:本發明采用五味子中含油量較高的果核進行提取。獲得五味子精油。出油率達到10%。本發明開闊了五味子資源的生物學利用,同時能夠滿足市場對揮發油的需求。本發明所述的方法萃取技術參數容易實現,水解工藝簡單,生產成本低,適合規模化工業生產。本發明實現了對五味子資源的充分利用,獲得具有高使用價值的精油。
具體實施方式
具體實施方式一、一種CO2超臨界萃取五味子核精油的方法,該方法由以下步驟實現:
步驟一、五味子預處理:原料為北五味子,將干燥的五味子去果肉,得到果核在經過粉碎,過篩,待用;
步驟二、CO2超臨界萃取:將經過處理后的五味子核進行CO2超臨界萃取。萃取壓力25~30MPa,萃取溫度為45~50℃,CO2流速為17~20L/h,分離壓力5~10MPa,分離溫度30~35℃,時間為2~3小時,所得產物即為五味子揮發油。
本實施方式將獲得的油狀揮發油產物密封,低溫避光保存。
本發明實現了對五味子資源的深加工,使有益的生物成分得以充分利用,并獲取具有很高生物活性的精油。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于伊通滿族自治縣吉云鹿業發展有限公司,未經伊通滿族自治縣吉云鹿業發展有限公司許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/201110306631.2/2.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。
- 一種Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>復相熱障涂層材料
- 無鉛[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>納米管及其制備方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一種Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 復合膜及其制備方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 熒光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一種(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制備方法
- 熒光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>復合材料的制備方法





