[发明专利]一种用CO2 超临界萃取神香草全草挥发油的方法及其用途有效
申请号: | 201310362139.6 | 申请日: | 2013-08-19 |
公开(公告)号: | CN103451021A | 公开(公告)日: | 2013-12-18 |
发明(设计)人: | 阿不都热依木·玉苏甫;麦合苏木·艾克木;安尼瓦尔·托乎提 | 申请(专利权)人: | 新疆医科大学 |
主分类号: | C11B9/02 | 分类号: | C11B9/02;A61K36/53;A61P29/00;A61P11/14;A61P11/10;A61P11/06;A23L1/29 |
代理公司: | 乌鲁木齐新科联专利代理事务所(有限公司) 65107 | 代理人: | 欧咏 |
地址: | 830011 新疆维*** | 国省代码: | 新疆;65 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 本发明涉及一种用CO2超临界萃取神香草全草挥发油的方法及其用途,它是将维吾尔药神香草全草经CO2超临界萃取神香草全草挥发油,得率为5%以上。本方法提供的神香草全草挥发油具有显著的抗炎、止咳、祛痰及平喘作用,可作为制备抗炎、止咳、祛痰及平喘产品的原料或作为制备治疗肺炎、哮喘及调节呼吸系统功能食品、保健品、药品的组成成分。本制备方法安全简便,可重复性好,无环境污染,适用于规模化生产。 | ||
搜索关键词: | 一种 co sub 临界 萃取 香草 挥发油 方法 及其 用途 | ||
【主权项】:
一种用CO2超临界萃取神香草全草挥发油的方法及其用途,其特征在于:方法按步骤进行:a、将神香草全草洗净、晾干、经粉碎机粉碎,过20‑40目筛,得到神香草全草粉末;b、接通超临界萃取设备电源,打开冷循环及加热开关,设定萃取缸温度为35‑50℃,分离缸Ⅰ温度为35℃,分离缸Ⅱ温度为35℃,其CO2流量2L/min; c、将神香草全草粉末放入萃取缸中,启动CO2循环系统,调节萃取缸压力为15‑25MPa,分离缸Ⅰ压力为5MPa,分离缸Ⅱ的压力为5MPa;d、用无水乙醇作为夹带剂,其用量占加料量的25‑75%;e、待萃取缸、分离缸Ⅰ和分离缸Ⅱ的温度及压力达到b、c设定值时,开始记录时间,其中萃取时间为60‑120min;f、萃取结束,从分离缸Ⅰ和分离缸Ⅱ放料,即得到神香草全草挥发油。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于新疆医科大学,未经新疆医科大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201310362139.6/,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种屎肠球菌在制备L-乳酸中的应用
- 下一篇:一种环保胶的配方及其制备方法
- 一种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>复相热障涂层材料
- 无铅[(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>纳米管及其制备方法
- 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
- 一种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> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[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
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(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>复合材料的制备方法