叶绿素的提取可以用乙醇回流提取法步骤吗

回答有关提取和分离叶绿素的一组问题:1.用乙醇-----研磨法提取叶绿素色素时,要以乙醇为提取液的原理是------------------分离色素的方法是------------运用次方法分离色素的原理是----------2.为了加快研磨速度,使研磨更充分,在研体中加入-----------------;为了防止叶绿素破坏,应---------------3.置于层析液中的滤纸条,要防止上面的色素细线没入层析液中,这是因为--------------------4.从最终的实验结果可知,-------------色的-----------在层析液中的溶解度最大,---------色的-----------在层析液中的溶解度最小
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回答有关提取和分离叶绿素的一组问题:1.用乙醇-----研磨法提取叶绿素色素时,要以乙醇为提取液的原理是--色素能溶解在有机溶剂乙醇中(相似相容原理)------------------分离色素的方法是--纸层析法----------运用次方法分离色素的原理是----不同溶解度的色素随层析液在滤纸上的扩散速度不同------2.为了加快研磨速度,使研磨更充分,在研体中加入--二氧化硅---------------;为了防止叶绿素破坏,应--碳酸钙 -------------3.置于层析液中的滤纸条,要防止上面的色素细线没入层析液中,这是因为--防止色素溶解在层析液中影响实验------------------4.从最终的实验结果可知,---橙黄----------色的-胡萝卜素----------在层析液中的溶解度最大,---黄绿------色的---叶绿素B --------在层析液中的溶解度最小
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如何提炼番木鳖精?
马钱子【拉丁】,【名称】;中提炼出番木鳖碱(strychnine).把详细的方法告诉我用什么方法&lt:Nux Vomica, Dong Button ,追加10分;马钱子&gt:Semen Strychni【英文】
放入索氏提取器内,回流至索氏提取器中提取液几乎没有颜色.1142克,再放在水浴锅上蒸干,水浴加热回流提取,自然冷却.3,合并提取液进行浓缩,得到黄棕色的膏状物——八角茴香油.2,液面有墨绿色物出现时再加等量的蒸馏水趁热过滤,液面有墨绿色物出现时再加等量的蒸馏水趁热过滤,因为是有剧毒的药材所以我只能告诉你~~~用电子天平称取2,停止加热,产量0,水浴加热回流提取,在烧瓶里加入20ml的丙酮,回流至索氏提取器中提取液几乎没有颜色,再放在水浴锅上蒸干,将滤液继续浓缩,这方法需要一些仪器,当浓缩液面出现较多的墨绿色物时加入等量的蒸馏水趁热过滤,当浓缩液面出现较多的墨绿色物时加入等量的蒸馏水趁热过滤,得到黄棕色的膏状物——八角茴香油: 用电子天平称取2,用滤纸包成圆柱形,重复此操作直到没有墨绿色物出现为止(目的是除去浓缩液中的叶绿素),用少量丙酮洗涤烧瓶2 ~ 3次,提取率7、方法二,用滤纸包成圆柱形,用倾泻法将烧瓶中的提取液转移到烧杯中.1472克,合并提取液进行浓缩,将滤液继续浓缩,停止加热,放入索氏提取器内,产量0,在烧瓶里加入20ml的95%乙醇。 1,可以用回流提取法.36%,提取率5,用倾泻法将烧瓶中的提取液转移到烧杯中.0000克已粉碎的八角茴香粉,知道否马钱子是有剧毒的哦.0000克八角茴香粉,用少量乙醇洗涤烧瓶2 ~ 3次.62% ,重复此操作直到没有墨绿色物出现为止(目的是除去浓缩液中的叶绿素)
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综合化学实验 3.1 天然产物提取6
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你可能喜欢1中药有效成分的提取与分离讲义
1中药有效成分的提取与分离
中药化学研究是从有效成分或生理活性化合物的提取、分离工作开始的。中药有效成分的提取分离是研究中药化学成分的基础,提取是我们进行分离精制、结构研究等工作前提。
根据研究对象具体理化性质、极性、酸碱性、有无特殊结构,进行具体的选择,使我们研究的对象能够被充分提取出来。
一、基本概念
1.提取:利用适当的溶剂或方法,将有效成分尽可能从原料中完全提出的过程。即去粗取精的过程。
2. 分离:把混合物\物中所含的各种成分一一分开,最后把得到的单体加以精制的过程。
二、中药有效成分的提取方法
经典的提取方法有:溶剂法(煎煮法、浸渍法、回流提取法、连续回流提取法等)、水蒸气蒸馏法、升华法。
现在有一些新的提取方法,如:微波提取法,超声提取法,仿生和半仿生提取法超临界流体萃取法。
考点:溶剂提取法的基本要点(原则、溶剂极性)和 几种溶剂法(煎煮法、浸渍法、回流提取法等)的适用范围及特点;其它提取方法如水蒸气蒸馏法、超临界流体萃取法、超声波提取法及应用范围
(一)溶剂提取法
根据中药中各种化学成分的溶解性能,选用对所研究化学成分溶解度大而对其他成分溶解度小的溶剂,将所需成分从药材组织中溶解出来的一种方法。
选择溶剂依据:相似相溶。所选择的溶剂与所要提取的成分的极性相似。
2.溶剂的分类
常用溶剂的极性:石油醚―苯―乙醚(无水)―氯仿―乙酸乙酯---正丁醇―丙酮―乙醇―甲醇―水(极性依次增大)
&2.1水:强极性溶剂&& 价廉、易得、使用安全。适于提取无机盐、糖、氨基酸、蛋白质、有机酸盐、生物碱盐、糖苷类等。
&2.2亲水性有机溶剂:与水任意混溶(甲醇、乙醇,丙酮)。以乙醇最常用。高浓度提取亲脂性成分,低浓度提取亲水性成分。
&2.3亲脂性有机溶剂:不与水任意混溶,与水混合可分层(正丁醇、乙醚、氯仿、苯、石油醚)具有较强的选择性,对中药中的挥发油、萜类、甾体、油脂、叶绿素、树脂、内酯、某些生物碱及一些甙元均可提出。
优缺点:沸点低,浓缩回收方便,但易燃、有毒、价贵,穿透力差。
3.溶剂提取的方法
(1)浸渍法: 以水或稀醇为溶剂,在常温或温热(60℃~80℃)条件下。
适于遇热易破坏及含多量淀粉、黏液质、树胶、果胶的植物。
(2)渗漉法: 以稀乙醇或酸水为溶剂,不断向药材中添加新鲜溶剂,使其渗过药材。
适用范围:不加热、适用于提取对热不稳定的成分
优缺点:动态提取过程、提取效率高于浸渍法,消耗溶剂量大,费时,操作比较麻烦
(3)煎煮法: &以水为溶剂, 对具有挥发性及遇热易破坏成分、对含多量淀粉、黏液质成分的药材不宜用。
(4)回流提取法:采用有机溶剂,加热回流提取。提取效率高,对遇热易破坏的成分有影响,费溶剂、操作麻烦。适用范围:对热稳定的成分,挥发性的有机溶剂提取。
(5)连续回流提取法:弥补了回流提取法的缺点。提取效率高,节省溶剂,但时间
较长。且提取液受热时间长,不适于热不稳定成分的提取。
(二)水蒸气蒸馏法
适于具有挥发性,能随水蒸气蒸馏而不被破坏的有效成分的提取。挥发油、小分子生物碱、酚类、游离醌类等。.
(三)升华法
固体物质在受热时不经过熔融直接转化为蒸气,蒸气遇冷后又凝结成固体的现象叫做升华。中药中有一些成分具有升华的性质,能利用升华法直接从中药中提取出来。如樟木中的樟脑,茶叶中的咖啡因等。
(四)超声波提取法
超声波是一种弹性机械振动波,它产生强烈振动,高速度,强烈的空化效应,搅拌作用,因此能破坏植物药材的细胞,使溶媒渗透到药材细胞中,从而加速药材中的有效成分溶解,以提高有效成分的提出率。
优点:超声提取不会改变有效成分的结构,并且缩短了提取时间,提高了提取效率。
(五)超临界流体萃取法(SCFE)
当一种物质处于临界温度与临界压力以上的状态下,形成即非液体又非气体的单一相态,称超临界流体(SCF)。SCF与常温常压下的气体和液体比较,其密度接近液体,而粘度又接近气体,扩散系数比液体大100倍,浸透性优于液体。
原理:在超临界状态下,将超临界流体与待分离的物质接触,通过控制不同的温度、压力以及不同种类及含量夹带剂,使超临界流体有选择性地把极性大小、沸点高低和分子量大小不同的成分依次萃取出来,这种萃取方法称为超临界流体萃取法(SFE)。
常用的气体流动相有CO2 ,也可以在流动相中加入改性剂以改变其性能。
CO2超临界流体特点:
(1)不残留有机溶剂,萃取速度快、收率高,工艺流程简单、操作方便。
(2)无易燃易爆危险,无环境污染,无公害。
(3)萃取温度低,适用于对热不稳定物质的提取。
(4)极性选择范围广,萃取介质的溶解特性容易改变,在一定温度下只需改变其压力。
(5)对脂溶性成分提取效率高,或可加入夹带剂,改变萃取介质的极性来提取极性物质。
(6)工艺流程简单、操作方便、萃取介质可循环利用,成本低。
(7)可与其他色谱技术连用及IR、MS联用,高效快速地分析中药及其制剂中的有效成分。
夹带剂作为亚临界组分,挥发度介于超临界流体与被萃取溶质之间,以液体形式和相对小的量加入超临界流体中。其作用在于:
(1)改善或维持选择性。
(2)提高难挥发溶质的溶解度。
一般情况下,具有很好溶解性能的溶剂,也往往是很好的夹带剂,如甲醇、乙醇、丙酮和乙腈等。
除上述提取方法外,随着科学技术的不断发展,还出现了很多新的提取方法,如微波辅助提取法和分子蒸馏技术等。工具类服务
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混合溶剂超声波法提取蚕沙中的叶绿素及其剩余物的利用研究
植桑养蚕在我国有着悠久的历史,蚕沙作为养蚕业的副产物,资源闲置相当严重,这给环境带来巨大的压力,因此重视蚕沙的开发利用具有良好的经济效益和社会效益。  
本论文以蚕沙为原料,石油醚(90℃~120℃)-丙酮混合溶剂为提取剂,采用超声波辅助法对蚕沙中叶绿素的提取方法进行了研究。通过正交试验L25(56)考察了提取时间、提取温度、提取功率、固液比、丙酮含量和提取次数对叶绿素提取率的影响,得到利用超声法辅助提取蚕沙中叶绿素的最佳条件。结果表明,蚕沙中叶绿素a和叶绿素b的含量分别为0.379%和0.178%,叶绿素的总含量为0.666%;提取叶绿素的最佳工艺参数为:提取次数为4,丙酮含量20%,固液比1:4,提取时间50 min,提取功率90 W,提取温度50℃,叶绿素的提取率为90.1%,此工艺降低了提取溶剂的挥发性和提取温度,提高了叶绿素的提取率。  
另外考察了以提取叶绿素后的剩余物为原料,进行生物吸附剂的制备及对模拟染料废水吸附应用。  
(1)通过正交试验,以氢氧化钠为活化剂,对活化温度、活化时间、活化剂浓度、固液比、浸泡时间影响因素进行考察,得到蚕沙生物吸附剂制备的较佳条件。结果表明:当活化温度在600℃,活化时间在120 min,活化剂的浓度.30%,固液比1:3,浸泡时间4 h。  
(2)通过对模拟染料废水(酸性染料废水甲基橙和碱性染料废水结晶紫)的吸附,研究了其吸附效果,在此基础考察了两种模拟染料废水(甲基橙和结晶紫)的吸附等温线。结果表明:当吸附时间t=60 min,甲基橙初始浓度C0=20 mg·L-1,pH为6,蚕沙生物吸附剂m=0.2 g,吸附温度T=303 K条件下,甲基橙的去除率达到85%;当吸附时间t=80 min,结晶紫初始浓度C0=100 mg·L-1,蚕沙生物吸附剂m=0.2 g,吸附温度T=313 K条件下,结晶紫的吸附量达47 mg·g-1,两种模拟染料废水均符合Langmuir吸附等温线方程。  
同时,本论文对以提取叶绿素后的蚕沙为原料加工成有机堆肥进行了研究,对堆肥效果进行了测定,如全氮、有机质碳、全磷,结果发现对蚕沙剩余物的生物堆肥大大提高了其营养物质的含量。
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