求一份黄花蒿中**的分离纯化研究实验方案

桥豆麻袋 2024-05-25 18:46:46
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超临界流体萃取**,作为溶剂的co2价格低,无毒、不燃,可以循环使用,生产不造成环境污染。co2萃取**工艺简单,周期短,操作温度接近常温,**几乎不发生热裂解等化学变化。通过改变co2密度和操作参数(萃取压力、温度),可提高co2对**的溶解选择性,萃取物中杂质(蜡状物)含量低,**提纯精制简单,收率高,产品质量好,有很好的工业应用前景。1 试验装置与操作
本试验采用瑞士nova公司生产的超临界流体萃取装置,萃取罐容积为4 l。试验所用的原料为黄花蒿全草,产于广西百色地区,含水率为8%~12%(气干),**含量为0.296%。co2为广西河池化学工业集团公司产品,纯度≥99.5%,含水率≤0.02%,无异味。黄花蒿草经粉碎筛分后投进萃取罐,从钢瓶出来的co2经过滤器过滤后由压缩机压缩至设定压力。温度由经过萃取罐夹套的循环水控制并稳定。当萃取罐达到所需压力、温度后,开始循环萃取并计算萃取时间。含有**的co2降压后进入分离罐,**(及杂质)在分离罐分离析出,co2送入压缩机循环使用。萃取物进行简单的分离精制即得到**纯品。2 萃取物处理与分析
2.1 萃取物处理:萃取物从分离罐取出,加数倍量的乙醇溶液在一定温度下溶解,并加粉状活性炭适量,脱色趁热过滤除去活性炭,用少量热乙醇溶液洗涤活性炭3次,洗涤液和过滤液合并,静置,**即结晶析出,过滤,结晶体用50%乙醇溶液进行重结晶。重结晶体置恒温烘箱中在60℃~70℃下烘干即得**纯品。2.2 **分析
2.2.1 薄层层析(tlc):将产品与**标准品进行tlc分析比较,用碘紫外光显色或用**物显色剂(硫氰酸铵0.625g,硫酸亚铁0.875 g,溶解于12 ml蒸馏水中并滴加0.1 ml**配制成溶液)[4]喷洒显色,两者的rf值一致。用60%**(40℃~60℃)和40%**混合液为展开剂时,rf值为0.36。各样品tlc分析均显示单一圆点。2.2.2 光谱分析:产品经ir、nmr(1h,13c)、ms分析确认**结构。2.2.3 质量指标分析:产品质量指标:熔点为152℃~154℃,旋光度[α]25d=75.3°(c,1.644,**),含量99.42%。3 结果与讨论
3.1 黄花蒿草粒度试验:试验表明,适宜的原料粒度能缩短萃取时间,有利于提高**收率。说明超临界co2萃取**的传质过程是受植物细胞内扩散控制的。因此试验原料需预先破碎。本研究均采用粒度为0.2~2 mm的黄花蒿草碎料进行试验。3.2 **收率与萃取时间关系:以相同的原料粒度(0.2~2 mm)在相同的萃取温度(333 k)、萃取压力(20 mpa)和co2循环量(2.0~2.5 kg/h)下,进行萃取时间与**收率关系试验。试验结果表明,萃取开始时**收率随萃取时间的延长而增加,当萃取时间达2 h,收率基本达到最大值,此时延长萃取时间收率增加甚微。因此后面的试验按萃取2 h进行。3.3 **收率与萃取压力关系:以相同的原料粒度(0.2~2 mm)在相同的萃取条件下,进行三个萃取温度(308 k,318 k,333 k)的萃取压力与**收率关系试验。从试验结果看出,在相同的萃取条件下,**收率随萃取压力的升高而增加。各试验温度在萃取压力达20 mpa时,**收率基本达到最大值。3.4 **收率与萃取温度的关系:在相同的萃取条件下,在一定的温度内(308k~333k),**收率随温度升高而显著提高。如萃取压力为20 mpa时,**收率308 k时为72.3%,318k时为85.5%,333k时为94.6%。升高萃取温度,有利于**的超临界co2萃取。但温度上升,萃取物中杂质含量也随之升高,增加了**提纯精制的难度,同时温度过高,**还会发生热裂解等化学变化。因此,萃取温度不宜过高。当萃取温度为333k时,收率已达94.6%,基本达到萃取要求。4 结论
4.1 用超临界co2从黄花蒿草萃取**,其质量传递是受植物细胞的内部扩散控制的。因此,对黄花蒿草必须进行粉碎或预浸泡。4.2 萃取操作条件对**收率有很大影响,在一定萃取温度下,提高萃取压力,收率提高。同样,在一定萃取压力下,提高萃取温度,**收率亦提高。即改变萃取压力、温度可以得到较高的收率,但有个极限值。本研究在最佳萃取工艺条件下,**收率大于95%。4.3 超临界co2对**具有良好的溶解性,萃取周期短。通过改变超临界co2萃取工艺条件,可提高**的溶解选择性,使提纯精制**简单、容易,**产品纯度高、质量好。 20210311
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