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大孔吸附树脂是由吸附和筛选原理组合而成的分离材料。有机化合物所吸附力的不同和分子量的大小,在大孔吸附树脂上经过一定的溶剂洗脱而分开。这使得有机化合物尤其是水溶性化合物的提纯得以简化。但大孔吸附树脂分离效果受以下等众多因素制约。 相似文献
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对4种大孔吸附树脂对烟草绿原酸的吸附分离性能进行研究。以绿原酸为指标,采用高效液相进行测定,色谱条件为固定相为USA Agilent ZORBAXSB-C18柱(5μm,4.6mm×150mm),甲醇-2%醋酸水溶液(17∶83)为流动相,检测波长为326nm。 相似文献
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目的:选择DM130大孔吸附树脂对锁阳提取液中的熊果酸进行富集纯化,优化影响树脂吸附熊果酸的多个因素,提高树脂的吸附量。方法:运用正交实验对影响熊果酸吸附的条件进行优化。结果:得到了最佳的吸附工艺参数,即:在浓度为1.6mg/mL,PH 5.5,吸附温度40℃,吸附流速3BV/h下,熊果酸吸附量达到了48.1mg/g。结论:提高了树脂的吸附量,树脂可重复使用,有很好的应用前景。 相似文献
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本文研究了大孔吸附树脂对冬虫夏草多糖吸附特性,包括树脂预处理、冬虫夏草渗滤液的浓度、上样液的p H、冬虫夏草多糖液的流速及温度对冬虫夏草多糖吸附过程的影响,从而确定适宜的吸附条件。结果为:浓度2.0mg/m L,p H=6的水相流速为1.0m L/min,在温度为15℃时,为最佳的上柱吸附条件。 相似文献
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目的:采用大孔吸附树脂对川芎进行精制,优选出最佳的树脂以及洗脱条件。方法:采用吸附、洗脱试验确定精制川芎的最佳树脂,绘制泄漏曲线确定树脂的上样量。结果:最佳树脂为D101,上样量为5:4~5:6(树脂:原药材)的范围内,4BV蒸馏水去杂质,3BV50%乙醇解吸附。结论:为精制川芎优选了一套合理稳定的工艺,也为其它中药的精制提供了借鉴。 相似文献
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大孔吸附树脂精制川芎工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
目的:采用大孔吸附树脂对川芎进行精制,优选出最佳的树脂以及洗脱条件.方法:采用吸附、洗脱试验确定精制川芎的最佳树脂,绘制泄漏曲线确定树脂的上样量.结果:最佳树脂为D101,上样量为5:4~5:6(树脂:原药材)的范围内,4BV蒸馏水去杂质,3BV50%乙醇解吸附.结论:为精制川芎优选了一套合理稳定的工艺,也为其它中药的精制提供了借鉴. 相似文献
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中药纯化过程中大孔树脂的预处理与再生 总被引:5,自引:0,他引:5
本文通过大孔树脂预处理实验,大孔树脂再生实验及大孔树脂纯化人参提取物的实验,探讨了树脂预处理方法及树脂再生的方法,将本法应用于生产有利于保证产品的安全、有效及延长树脂使用寿命降低生产成本。 相似文献
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大孔吸附树脂提纯阿卡波糖工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用国产N1大孔树脂吸附阿卡波糖提纯液(AK组分95%左右,折干含量78—85%),而后洗脱,收集纯组分,减压浓缩,冻干。成品含量达到99%左右,最大杂质小于1.5%,其它指标也均达到药典要求。本工艺较相关专利采用的工艺介质便宜,操作简便,生产成本大幅度下降。 相似文献
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目的研究AB-8型大孔树脂富集、纯化打箭菊总黄酮的工艺条件。方法以打箭菊总黄酮洗脱率和含量为考察指标,考察大孔树脂富集、纯化打箭菊总黄酮的吸附性能和洗脱参数。结果打箭菊样品液50 mL上大孔树脂柱(d10 mm×h50 mm,干重10g),用蒸馏水200 mL、30%乙醇180 mL依次洗脱,打箭菊总黄酮富集在30%乙醇洗脱液部分。打箭菊总黄酮精制度达510.2%以上,洗脱率达94.6%,30%乙醇洗脱液干燥后总固物中打箭菊总黄酮含量可达62.4%.结论采用此法可有效用于打箭菊总黄酮的分离富集,提高打箭菊提取物中的总黄酮含量。 相似文献
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氯酚类化合物多为环境优先控制污染物,常见于各种化工废水。树脂吸附技术在含酚废水治理领域取得了广泛的成功应用。为了深入探索氯酚类化合物在不同树脂上的吸附行为规律。 相似文献
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水提树脂吸附法提取分离柿叶黄酮 总被引:2,自引:0,他引:2
为了从柿叶中提取具有降血压功能及促进植物生长作用的柿叶黄酮,通过提取溶剂和吸附树脂的筛选,选用pH为13的水作溶剂,成本低,工艺安全,简单。然后用YF-I树脂吸附,乙醇洗脱。提取获得的粗黄酮,其组份通过纸色谱和紫外光谱比较与有机溶剂提取法基本相同,且具有生物活性。 相似文献
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本文采用AB-8大孔树脂吸附分离牛蒡子中木质素类。以牛蒡子苷含量为指标研究牛蒡子的提取及AB-8大孔树脂分离工艺。以高效液相色谱法测定牛蒡子苷的含量。结果:采用8倍水,浸泡0.5小时,提取二次,第一次2小时,第二次1小时,过滤,合并滤液,减压浓缩至相对密度为1.25(60摄氏度测),将浓缩膏减压干燥。将10mg牛蒡子干膏溶于20ml水采用每小时三倍柱体积的流速上药,采用ph值为7.0的30%乙醇洗涤,实验结果表明ph值为7.0的30%乙醇洗涤效果最好。本实验方法成本低,适宜用于产业化生产。 相似文献
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本文就纯化水制备工艺在制药生产中的应用进行了简单分析,并对其发展趋势进行了合理展望,希望对纯化水制备工艺向着运行成本低、环保效果高的方向发展提供参考。 相似文献