银杏黄酮苷提取工艺的优化
银杏黄酮提取工艺流程

银杏黄酮提取工艺流程
《银杏黄酮提取工艺流程》
银杏黄酮是一种重要的天然植物提取物,具有多种药用价值,如抗氧化、抗炎、抗肿瘤等功效。
因此,银杏黄酮的提取工艺流程对于其药用价值的发挥至关重要。
银杏黄酮主要存在于银杏叶和种子中,而且含量较高。
因此,提取银杏黄酮的工艺流程主要分为以下几个步骤:
1. 原料准备:首先要对银杏叶或种子进行处理,如干燥、研磨等,以便提高提取效率。
2. 溶剂提取:将经过处理的银杏叶或种子与适量的溶剂(如乙醇、丙酮等)一起放入提取设备中,进行浸蚀提取。
3. 混合提取:将提取所得的浸蚀液进行混合提取,以增加提取效率。
4. 浓缩蒸发:将混合提取所得的液体进行浓缩蒸发,使溶剂蒸发掉,得到含有银杏黄酮的浓缩液。
5. 结晶沉淀:将浓缩液进行结晶沉淀,得到纯净的银杏黄酮提取物。
6. 产品干燥:最后将提取所得的银杏黄酮进行干燥处理,得到成品。
以上就是提取银杏黄酮的主要工艺流程。
通过科学、合理的工艺流程,可以提高银杏黄酮的提取效率和纯度,从而实现其药用价值的充分发挥。
同时,也需要注意在整个提取过程中,要严格控制各项工艺参数,以确保产品的质量和安全性。
银杏叶提取 黄酮类化合物提取工艺过程分析

银杏叶提取黄酮类化合物提取工艺过程分析
银杏黄酮有强烈的清除细胞内自由基的作用,能降低细胞的氧化代谢,对脑和四肢动脉血流失调引起的一系列心脑血管疾病有明显和独特的疗效。
传统银杏黄酮提取工艺过程分析如下:
在浸提、过滤工序,传统银杏黄酮提取工艺耗用大量的有机试剂、操作复杂,设备昂贵,试剂损耗较大,直接用水提取,具有成本低廉、提取工艺简单的特点。
在抽滤工序,过滤介质精度低,且属于死端过滤,滤液质量不稳定,会带入较多的杂质,且收率较低。
改进后的银杏黄酮提取工艺过程:
原料→预处理→浸提→过滤→陶瓷膜过滤→卷式膜浓缩→色谱分
离→浓缩→干燥→银杏叶提取物成品
采用管式陶瓷膜系统可直接将高温的浸提液进行错流过滤,得到澄清透明的水提液,将抽滤和离心分离二道工序合二为一。
根据色谱分离对水提液浓度的要求,可以采用卷式有机膜系统进行浓缩,并可对树脂洗脱液做进一步浓缩,从而大大降低了生产成本,提高了收率。
其浓缩液再进行减压浓缩,真空低温干燥。
从银杏叶中提取银杏黄酮甙的工艺比较及实验优化

论著 文章编号:100025404(2004)1421272203从银杏叶中提取银杏黄酮甙的工艺比较及实验优化张梦军1,覃仁辉2,聂金媛2,李志良2 (1第三军医大学医学检验系分析化学教研室,重庆400038;2重庆大学化学化工学院分析化学教研室,重庆400044) 提 要:目的 选择微波辅助提取银杏黄酮甙的最佳条件,并对银杏黄酮甙的微波辅助提取法与常用的热浸泡法进行对比研究。
方法 采用热浸泡法及微波辅助法提取银杏黄酮甙,同时对微波法进行正交和均匀实验优化,并用分光光度法测定提取干膏中的黄酮甙含量。
结果 正交和均匀实验优化获得的最佳条件下的提取率和黄酮纯度基本相当。
正交实验的最佳提取率为212.4mgΠg,纯度为61.9%;均匀实验的最佳提取率为216.2mgΠg,纯度为57.1%。
而热浸泡的提取率仅为114.6mgΠg,纯度为40.1%。
结论 微波辅助提取法的提取率和产物纯度均有显著提高,结果表明它是一种合适的提取法。
关键词:银杏黄酮甙;微波辅助提取法;均匀设计;正交设计 中图法分类号:R282.71;R284.2文献标识码:AExtraction of flavones from leaves of Ginkgo biloba L.by microw ave technique and op2 timized by experimental design and optimizationZH ANG Meng2jun1,QI N Ren2hui1,NIE Jing2yuan1,LI Zhi2liang1(1Department of Analytical Chemistry,C ollege of Medical Laborato2 ry,Third Military Medical University,Chongqing400038;2Analytical Chemistry C ollege of Chemistry and Chemical Engineering,Chongqing Univer2 sity,Chongqing400044,China) Abstract:Objective T o select the best condition for microwave2assisted extraction(M AE)of flav ones from leaves of G inkgo biloba L.and com pare this method with the m ost conventional extraction way.Methods Both mi2 crowave2assisted extraction and theat maceration were adopted for flav ones from leaves of G inkgo biloba L.,and the total content was determined by spectrophotometry.Re sults Under appropriate M AE conditions,both the recovery and purity of total flav ones obtained from the experiments by uniform design and the orthog onal design were very simi2 lar.The optimal recovery and purity by orthog onal experimental design were21214mgΠg and6119%,respectively.The optimal results by orthog onal experimental design were21612mgΠg and5711%,respectively.H owever,the re2 sults by maceration were only11416mgΠg and4011%,respectively.Conclusion M AE is a m ore suitable method for the extraction of flav ones from leaves of G inkgo biloba L.because of its higher extraction rate and purity. K ey w ords:G inkgo biloba L.flav one glycoside;microwave2assisted extraction;hom ogenousΠuniform design;orthog onal experimental design 银杏(G inkgo biloba L.)为银杏科银杏属,是侏罗纪的子遗植物[1],基本保持了1.5亿年前的生态特征,被誉为“活化石”,为我国的特产植物[2]。
银杏叶中黄酮类化合物的提取和制剂工艺研究

银杏叶中黄酮类化合物的提取和制剂工艺研究银杏叶是一种常见的中药材,具有多种药理作用,其中黄酮类化合物是其主要有效成分之一。
因此,提取和制剂工艺的研究对于银杏叶的开发和利用具有重要意义。
一、黄酮类化合物的提取工艺1.溶剂提取法溶剂提取法是目前应用最广泛的提取方法之一。
常用的溶剂有乙醇、乙醚、丙酮等。
其中,乙醇提取法是最为常用的一种方法。
其具体操作步骤为:将银杏叶粉末加入乙醇中,浸泡一定时间后,过滤得到提取液,再用旋转蒸发仪将溶剂蒸发,得到黄酮类化合物。
2.超声波提取法超声波提取法是一种新兴的提取方法,其优点是提取效率高、提取时间短、操作简便。
其具体操作步骤为:将银杏叶粉末加入水中,用超声波处理一定时间后,过滤得到提取液,再用旋转蒸发仪将溶剂蒸发,得到黄酮类化合物。
3.微波辅助提取法微波辅助提取法是一种快速高效的提取方法,其优点是提取效率高、提取时间短、操作简便。
其具体操作步骤为:将银杏叶粉末加入水中,用微波处理一定时间后,过滤得到提取液,再用旋转蒸发仪将溶剂蒸发,得到黄酮类化合物。
二、黄酮类化合物的制剂工艺1.胶囊剂胶囊剂是一种常见的制剂形式,其优点是服用方便、剂量准确、稳定性好。
其制剂工艺为:将黄酮类化合物与辅料混合均匀,填充进胶囊中,再进行封口,即可制成胶囊剂。
2.片剂片剂是一种常见的制剂形式,其优点是服用方便、剂量准确、稳定性好。
其制剂工艺为:将黄酮类化合物与辅料混合均匀,压制成片状,再进行包衣,即可制成片剂。
3.口服液口服液是一种常见的制剂形式,其优点是服用方便、剂量准确、吸收快。
其制剂工艺为:将黄酮类化合物与辅料混合均匀,加入适量的溶剂,搅拌均匀后进行过滤、灭菌,即可制成口服液。
总之,银杏叶中黄酮类化合物的提取和制剂工艺研究对于银杏叶的开发和利用具有重要意义。
在提取工艺方面,溶剂提取法、超声波提取法、微波辅助提取法等均有应用;在制剂工艺方面,胶囊剂、片剂、口服液等均是常见的制剂形式。
未来,随着科技的不断进步,银杏叶中黄酮类化合物的提取和制剂工艺也将不断完善,为人们的健康保驾护航。
银杏叶黄酮提取工艺研究

银杏叶黄酮提取工艺研究银杏叶黄酮提取工艺研究引言:银杏树是一种受欢迎的树木,它们因其美丽的叶子和独特的生长模式而备受青睐。
这些树木的叶子含有一种重要的化合物,称为银杏叶黄酮。
银杏叶黄酮在医药和保健领域具有广泛的应用,因其抗氧化、抗炎和抗癌等益处而备受关注。
为了最大限度地提取银杏叶黄酮并确保其质量和纯度,科学家们进行了深入的研究,开发了各种提取工艺。
本文将探讨银杏叶黄酮的提取工艺,包括传统方法和现代方法,以及对这一概念的理解。
提取工艺的背景:银杏叶黄酮作为一种天然药物,具有广泛的药理活性。
因此,开发有效的提取工艺至关重要。
过去,传统的提取方法包括水煎法、浸泡法和热回流法。
这些方法相对简单,但存在一些缺点,如提取效率低、操作复杂等。
随着科学技术的进步,现代的提取方法也得到了广泛应用,包括超声波提取、微波提取和高压萃取等。
这些现代方法在提取效率和提取速度方面具有优势,但也存在一些挑战,如仪器设备的复杂性和成本的增加。
传统方法与现代方法的对比与评估:传统提取方法相对简单,但提取效率比较低,需要较长的提取时间。
水煎法是最常用的传统方法之一,它可以从银杏叶中提取黄酮化合物。
水煎法操作简单,但提取效率较低,对溶剂需求较多。
浸泡法是另一种传统的提取方法,它需要将银杏叶和溶剂浸泡一段时间,以提取黄酮。
尽管浸泡法提取过程简单,但提取效率依然有限。
热回流法是一种将溶剂与银杏叶混合后加热并循环回流的方法,以达到提取黄酮的目的。
尽管热回流法提供了更高的提取效率,但操作相对复杂。
相比之下,现代的提取方法在提取效率和提取速度方面更具优势。
超声波提取是利用超声波辐照的方式,使溶剂中的黄酮分子释放出来。
通过超声波的作用,能够有效地破坏细胞壁,提高提取效率。
微波提取是利用微波辐射能量使溶剂中的黄酮分子挥发。
与超声波提取相比,微波提取具有更快的提取速度和更高的提取效率。
高压萃取是利用高压下的溶剂来提取黄酮。
高压萃取可以在较低的温度下提取黄酮,从而减少了热敏化和氧化的风险。
银杏叶中黄酮类化合物的提取工艺研究

验 " 研究了浸取温度 $ 乙醇含量和固液质量比对黄酮类化合物提取率的影响 % 结果显示温 度是影响提取率的主要因素 " 最佳工艺为浸取温度 K8 Q " 乙醇的体积分数为 F8X 和固液 质量比 >YF "银杏叶中黄酮类化合物的浸出率可达到 V!U%X % 关键词 银杏叶 & 黄酮类化合物 & 乙醇 & 提取 中图分类号 5Z!%DU![$ "5ZD#8U#[$ 文献标识码 L 文章编号 $88#9#K!VA!88#C8#988!J98%
图 % 固液质量比对银杏黄酮的影响
$"$ 正交试验
根据以上的单因素试验结果 " 采用正交试验法 " 以浸取温度 % 乙醇体积分数和固液质量比作为试验 的 0 个因素 "各设置 0 个水平试验 " 以确定银杏叶总 黄酮的最佳提取条件 ! 试验方法如下 $ 称取干燥粉碎 的银杏叶 $% / "用乙醇作溶剂进行浸取试验 "将浸取 液过滤 % 离心和浓缩定容 " 取 $ 12 按标准曲线的做 法于 *$% 51 处测定吸光度 " 计算浸取液中总黄酮含 量及浸出率 ! 正交试验结果及分析见表 $738! 正交实验结果以总黄酮浸出率为主要考察目标 " 浸出率越高越好! 从表中计算分析最佳条件为
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化工生产与技术
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杏叶中黄酮类化合物的提取工艺研究
朱平华
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银杏黄酮提取工艺及纯化研究
银杏黄酮提取工艺及纯化研究一、引言银杏黄酮作为一种天然的活性成分,具有广泛的生物活性和药用价值。
由于其在保健品和医药领域的广泛应用,银杏黄酮的提取工艺及纯化研究备受关注。
本文将对银杏黄酮的提取工艺以及纯化过程进行探讨。
二、银杏黄酮的提取工艺2.1 原料准备在进行银杏黄酮的提取前,首先需要准备好优质的银杏叶。
选取新鲜的银杏叶,通过去杂、洗净等处理方法,获得干燥均匀的原材料。
2.2 提取方法2.2.1 传统提取方法传统的银杏黄酮提取方法通常采用溶剂提取的方式。
具体步骤如下: 1. 将粉碎后的银杏叶与适量的有机溶剂(如乙醇)进行浸提。
2. 在适当的温度下,反复搅拌并浸提一定时间。
3. 过滤提取液,获得含有银杏黄酮的溶液。
4. 通过浓缩、脱色等步骤,得到纯化的银杏黄酮。
2.2.2 新型提取方法近年来,一些新型的银杏黄酮提取方法也得到了广泛应用。
如超声波辅助提取、微波辅助提取等。
这些新型提取方法具有高效、省时等特点,在提取工艺中发挥着重要的作用。
三、银杏黄酮的纯化研究3.1 纯化方法3.1.1 水相反萃取法水相反萃取法是一种常用的纯化方法,其步骤如下: 1. 将含有银杏黄酮的提取液与适量的水进行充分混合。
2. 静置一段时间,使得银杏黄酮被水相萃取。
3. 分离水相和有机相,得到含有高纯度银杏黄酮的水相。
3.1.2 分子筛吸附法分子筛吸附法是一种利用分子筛材料对银杏黄酮进行吸附的方法。
具体步骤如下:1. 将含有银杏黄酮的溶液与分子筛进行接触。
2. 利用分子筛对银杏黄酮进行吸附。
3. 通过适当的溶剂洗脱等步骤,得到高纯度的银杏黄酮。
3.2 精制技术3.2.1 重结晶技术重结晶技术是一种常用的精制技术,通过溶解和结晶的过程,使得杂质与银杏黄酮分离。
其步骤如下: 1. 将纯化后的银杏黄酮溶解于适量的溶剂中。
2. 加热溶液,使银杏黄酮充分溶解。
3. 慢慢降低温度,促使银杏黄酮结晶。
4. 过滤结晶物,获得重结晶的银杏黄酮。
银杏中黄酮的提取分离纯化
银杏中黄酮的提取分离纯化一、综述银杏树具有观赏、经济、食用、药用等价值,银杏叶含多种活性成分,包括黄酮、萜类、内酯、聚戍烯醇、生物碱、术酯体等,在药用方面,银杏叶提取物的有效成分主要是黄酮苷类和萜类物质,有通过降低血液黏弹性改善微循环系统的功能,银杏叶中黄酮类化合物的含量较高,主要有黄酮及其苷、双黄酮、儿茶素这三类物质。
其中黄酮及其苷类化合物大多数是由槲皮素、山萘醇及其苷组成。
黄酮类化合物主要是指母核为2-苯基色原酮的一类化合物,现在则泛指具有C6-C3-C6基本结构骨架的一大类天然化合物。
天然黄酮类化合物母核上常含一些助色团,使该类化合物多显黄色,又因为分子中γ-吡酮环上的氧原子能与强酸成盐而表现为弱碱性,因此称为黄碱素类化合物。
黄酮类化合物不仅来源广泛而且表现出多种多样的药理活性,具有对免疫系统作用、防癌抗癌作用、抗肿瘤作用、抗心血管疾病作用、对内分泌系统的作用、消除自由基和抗氧化活性。
二、实验依据1、黄酮类化合物的分析方法①分光光度法该法是测定黄酮类化合物含量最为普遍的一种分析方法。
;黄酮类化合物可与氯化铝、硝酸铝、氢氧化钾等形成稳定的络合物,并产生特征吸收光谱,通常采用硝酸铝比色法,黄酮类化合物与Al(NO3)3进行络合显色,测定其含量[33]。
②高效液相色谱法高效液相色谱的固定相有硅胶柱和氨基柱,C18在黄酮类化合物的分析过程中应用广泛,在检测器的选择中,紫外检测仍是最普遍的检测方法,此外还有电化学检测器、光电二极管阵列检测器、蒸发光散射检测器等2、黄酮类化合物提取方法①有机溶剂提取法最常用的黄酮类化合物提取溶剂为乙醇和甲醇,高浓度的醇(如90%~95%)有利于于提取苷元,浓度为60%的乙醇或甲醇水溶液适则有利于于提取苷类物质;乙酸乙酯和丙酮也常用来提取黄酮类化合物。
②水浸提法随着黄酮类提取物在市场上销售价格的降低,对于提取剂的选择,首先要考虑其成本问题,显然水浸提法对于降低成本,提高产品的市场竞争力有很大的帮助,而且就环保的角度出发,水浸提法更加环保、安全。
银杏叶中黄酮提取方法
银杏叶中黄酮提取方法 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】银杏叶黄酮的提取一、溶剂提取法:国内外使用最广泛的方法,步骤多、周期长、产率低、产品中有机溶剂易残留。
溶剂系统主要有乙醇,水溶液、丙酮-水溶液、NaOH-水溶液、NaOH-乙醇等。
精提物常在粗提物制备基础上精制,常用液-液提取法、沉淀法和吸附.洗脱法。
以60%丙酮为起始溶剂粗提取,再脱脂、去银杏酚酸等15道工艺制成提取物。
NaOH-水溶液提取效果最好,NaOH-乙醇溶液次之,正丁醇萃取水溶液中银杏黄酮苷,获得最佳萃取条件为萃取5 min温度60℃4次,萃取物中黄酮苷含量为57%。
V水:V正丙醇=1:25最佳。
银杏叶精提物树脂吸附纯化法以石油醚回流提取,再以80%乙醇回流提取,减压浓缩,新型澄清剂沉降,树脂分级吸附,pH值为3—4酸水和酸性25%乙醇洗涤,75%乙醇洗脱,喷雾干燥将银杏叶洗净,于60℃烘干至恒重,粉碎,过50目筛。
称取粉末25 g,置于索氏提取器中恒重,粉碎,过50目筛。
称取粉末25 g,置于索氏提取器中加入60%乙醇至250.0 ml,80℃下回流提取3.0 h,蒸馏回收乙醇,并用活性炭脱色,得银杏叶黄酮提取物。
乙醇浓度为50%一70%时,提取率随浓度增加提高,当浓度70%时提取率达最大。
随水浴温度升高总黄酮提取率快速增加。
当温度80℃时提取率达最大。
提取时间为三小时为佳。
二、超临界流体萃取法(SFE法):利用临界或超临界状态的流体及被萃取的物质在不同蒸汽压力下所具有的不同化学亲和力和溶解能力进行分离纯化的操作。
最佳萃取实验工艺条件为萃取压力15 MPa、乙醇浓度90%、萃取温度55℃,此时,黄酮类化合物萃取得率较理想.三、高速逆流色谱技术提取法:是一种不用任何固定载体的液一液分配色谱技术W=70%的乙醇连续循环喷淋逆流6级萃取,m乙醇:m银杏叶=5:1,总萃取时间240min,萃取温度50~55度,萃取率99%以上。
银杏叶黄酮的提取纯化工艺研究
1、实验材料
银杏叶:采集于健康无病虫害的银杏树,清洗干净后晾干备用。
Hale Waihona Puke 2、提取方法将清洗晾干的银杏叶粉碎成细粉,称取一定量的细粉加入到80%乙醇溶液中, 在60℃下进行回流提取,每次提取时间为1小时,提取3次。将提取液过滤,回 收乙醇,并加入适量水稀释至适当浓度备用。
3、纯化方法
采用大孔吸附树脂法进行纯化。将备用液通过大孔吸附树脂柱,用水洗脱至洗 脱液接近无色,再用乙醇洗脱,收集乙醇洗脱液,回收乙醇并加入适量水稀释 至适当浓度备用。
参考内容
引言
银杏叶是一种具有多种生物活性的天然植物,其提取物中含有丰富的黄酮类化 合物,如儿茶素、黄酮醇、黄烷醇等。这些化合物具有显著的抗氧化、抗炎、 抗肿瘤等生物活性。因此,研究银杏叶总黄酮的提取纯化及其抗氧化性能具有 重要意义。本次演示旨在探讨银杏叶总黄酮的提取纯化方法及其抗氧化性能。
材料与方法
4、抗氧化性能测定
采用DPPH自由基清除法测定抗氧化性能。取适量纯化后的银杏叶总黄酮溶液与 等体积的DPPH溶液混合,室温下放置30分钟,在517nm处测定吸光度A1。同时 以无水乙醇为空白样品的吸光度A0进行对照。以Vc为阳性对照。根据公式:清 除率=(A0-A1)/A0×100%,计算银杏叶总黄酮对DPPH自由基的清除率。
结论
本研究成功地探索了一种高效提取纯化银杏叶总黄酮的方法,并对抗氧化性能 进行了研究。实验结果表明,采用80%乙醇回流提取和过大孔吸附树脂纯化可 以得到高纯度的银杏叶总黄酮,并且对DPPH自由基具有较强的清除作用。这一 发现为开发高效安全的抗氧化药物提供了新的思路和方法。
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银杏叶黄酮的提取纯化工艺研究
01 引言
03 研究目的 05 结果与讨论
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银杏黄酮苷提取工艺的优化
【摘要】目的 优化银杏黄酮苷的提取工艺。
方法 以银杏黄酮苷的提出量为评价指标,以酸的种类、反应温度、酸浓度、水解时间为考察因素,采用正交实验法优化银杏黄酮苷的提取工艺。
结果 优化条件为*酸在浓度为*水解时间为*反应温度为*。
结论 优化的提取工艺现编、合理,可为银杏黄酮苷的工业化生产提供参考。
[关键词]:正交试验;银杏;总黄酮;工业优化
银杏科银杏属植物银杏(Ginkgo biloba L.),又名公孙树,为现存古代孑遗植物之一。
有裸子植物“活化石”之称,药用历史近600年。
[1]
银杏叶是一类蕴藏量相等大的潜在资源,主要包括黄酮类、萜类、多糖类、生物碱、酚类、氨基酸、微量元素等有多种有效成分,具有广阔的开发前景。
1 仪器与药品 2 方法与结果
2.1银杏黄酮苷的水解实验 2.1.1 单因素实验
2.1.1.1水解时间的选择
总黄酮液体1mL,4mol/L 盐酸1mL ,每30min 抽一次样,水浴温度均为70,分别检测。
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
10
15
20
25
30
35
峰面积百分比(%)
时间(h)
2.1.1.2反应温度的选择
总黄酮液体1mL,4mol/L 盐酸1mL ,分别在40,50,60,70,80,90水浴90min ,分别检测。
40
50
60
70
80
90
5
10
15
20
25
30
35
峰面积百分比(%)
温度(℃)
2.1.1.3酸浓度的选择
总黄酮液体1mL,盐酸浓度分别1,2,3,4,5mol/L 均在30min ,水浴温度均为70,分别检测。
1
2
3
4
5
8
9101112131415
1617峰面积百分比(%)
盐酸的浓度mol/L
2.1.1.4酸的种类的选择
总黄酮液体1mL,盐酸/磷酸/甲酸/硫酸浓度各为1mol/L,分别为1mL ,水解时间均为30min ,水浴温度均为70,分别检测。
A
B
C
D
2
4
6
8
峰面积的百分比(%)
酸的种类
2.1.2.正交实验
采用正交实验设计恒温水浴法水解得到的银杏黄酮苷,同时考察因素酸种类、反应温度、反应时间、酸浓度四个因素在四个水平下对槲皮素含量的影响。
表3.1 四因素四水平表
Table 3.1 Table for four factors and three levels in the orthogonal experiment
因素
A 酸种类
B 反应温度 ℃
C 反应时间 min
D 酸浓度 mol/L 1 甲酸 70 30 2 2 盐酸 80 60 3 3 磷酸 60
90 4 4
硫酸
90
120
5
表3.2 正交实验结果及极差分析表
Table 3.2 Results of orthogonal experiment and range analysis
序号 A B C D 峰面积百分比/%
1
1
1
1
1
77.30
2 1 2 2 2 78.06
3 1 3 3 3 80.27
4 2 1 2 3 76.78
5 2 2 3 1 80.25
6 2 3 1 2 75.13
7 3 1 3 2 80.47
8 3 2 1 3 73.52
9 3 3 2 1 71.65
I78.54 78.18 75.32 76.40
II77.39 77.28 75.50 77.89
III75.21 75.68 80.33 76.86
R 3.33 2.50 5.01 1.49
表x的结果表明因素C对质量分数的影响最大,其次为A、B,因素D影响最小。
最佳方案为:A1B1C3D2,即0.1g原料中加入10mL60%的乙醇水作为提取溶剂,pH 值4.5提取温度50℃提取时间40min。
图3.3各因素水平的影响趋势图
Fig.3.3 Influence trends of the factors and levels
3 讨论
参考文献
银杏叶化学成分及提取分离研究概况
【作者】张庆红; 王洪星; 谷洪燕;。