[实用新型]一种用于木姜叶柯中黄酮的提取、分离、浓缩装置有效
申请号: | 201721567352.0 | 申请日: | 2017-11-17 |
公开(公告)号: | CN207532836U | 公开(公告)日: | 2018-06-26 |
发明(设计)人: | 张亚洲;何前松;周福才 | 申请(专利权)人: | 广西苷亮健生物科技有限公司 |
主分类号: | B01D11/02 | 分类号: | B01D11/02;B01D36/02;B01J19/10 |
代理公司: | 北京栈桥知识产权代理事务所(普通合伙) 11670 | 代理人: | 潘卫锋 |
地址: | 530007 广西壮族自治区南宁*** | 国省代码: | 广西;45 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 粉碎装置 高压水枪 水射流 粉料螺旋 进料输送 木姜叶柯 浓缩装置 破碎装置 输送装置 振动分离 输送管 输送口 靶体 出料 粗粉 黄酮 纳滤膜浓缩装置 提箱 螺旋输送装置 真空抽滤装置 本实用新型 螺旋输送杆 垂直连接 垂直相对 从上至下 平行相对 输送管体 依次连接 植物提取 容纳仓 粉料 和粉 | ||
本实用新型公开了一种用于木姜叶柯中黄酮的提取、分离、浓缩装置,属于植物提取技术领域。主要包括粗粉破碎装置、振动分离筛、粉料螺旋输送装置、水射流粉碎装置,粗粉破碎装置的下方依次垂直连接有振动分离筛和粉料螺旋输送装置,粉料螺旋输送装置从上至下依次为粉料容纳仓、输送管体、螺旋输送杆和锥形输送口,水射流粉碎装置连接在锥形输送口下方,水射流粉碎装置包括箱体、高压水枪、进料输送管、靶体和出料输送管,高压水枪与进料输送管垂直相对,靶体与高压水枪平行相对,出料输送管依次连接有恒温浸提箱、真空抽滤装置和纳滤膜浓缩装置。
技术领域
本实用新型属于植物提取技术领域,具体涉及一种用于木姜叶柯中黄酮的提取、分离、浓缩装置。
背景技术
木姜叶柯是壳斗科,柯属乔木,高可达20米,枝、叶无毛,叶片纸质至近革质,很少狭长椭圆形,顶部渐尖或短突尖,基部楔形至宽楔形,中脉在叶面凸起,支脉纤细,两面同色或叶背带苍灰色,雄穗状花序多穗排成圆锥花序,有时雌雄同序,花柱比花被裂片稍长,干后常油润有光泽。果序轴纤细,壳斗浅碟状或上宽下窄的短漏斗状,小苞片三角形,覆瓦状排列,坚果为顶端锥尖的宽圆锥形或近圆球形,栗褐色或红褐色,5-9月开花,次年6-10月成熟结果。
木姜叶柯具有清热解毒、化痰、祛风、降压的作用,主治湿热泻痢、肺热咳嗽、痈疽疮疡、皮肤瘙痒、高血压。现代研究表明,木姜叶柯中的黄酮类成分具有降血糖、降血压、降脂及抗过敏、抗炎等作用,尤其根皮苷在糖尿病及其并发症的防治中具有独特的效果,故木姜叶柯将可能是一种预防和治疗糖尿病的新药材。
木姜叶柯中黄酮传统的提取方法有煎煮法、浸渍法、渗漉法、回流提取法、蒸馏法、水蒸气蒸馏法等。其中,煎煮法、蒸馏法、水蒸气蒸馏法都需要对木姜叶柯进行加热提取,副反应较多,过热的温度会影响黄酮的活性。
为了高效地提取木姜叶柯中的黄酮,常用的手段还有对木姜叶柯利用干粉研磨进行细胞破壁处理,以便于这些活性物质能够在溶剂中顺利溶出。但是,由于干法粉磨工艺要达到平均粒径为5-l0μm,则必然会加大研磨力度和研磨时间,因此在长时间的磨剥和击碎过程中,极易产生摩擦发热现象。由此引发了相应细胞破壁工艺带来的问题,如存在着破壁率不高及过热引起的中药活性物质劣化等不足。这为黄酮提取以及后续步骤带来了很大的影响。
实用新型内容
针对以上技术问题,本实用新型提供一种用于木姜叶柯中黄酮的提取、分离、浓缩装置,能够有效解决药物萃取率低、高温影响药物有效成分的技术问题。
本实用新型的技术方案为:一种用于木姜叶柯中黄酮的提取、分离、浓缩装置,主要包括粗粉破碎装置、振动分离筛、粉料螺旋输送装置、水射流粉碎装置、恒温浸提箱、真空抽滤装置和纳滤膜浓缩装置,所述振动分离筛安装在所述粗粉破碎装置下方的出料口,振动分离筛用于隔挡大颗粒粉末,并且可以快速均匀的将细颗粒粉末输送至粉料螺旋输送装置,所述粉料螺旋输送装置包括粉料容纳仓、输送管体、螺旋输送杆和锥形输送口,所述粉料容纳仓、锥形输送口分别连接在所述输送管体的上下两端,粉料容纳仓的上端口与振动分离筛密封连接,防止细颗粒粉末逸出,所述螺旋输送杆设置在输送管体的纵轴中心位置,并向下螺旋运动,所述水射流粉碎装置包括箱体、高压水枪、进料输送管、靶体和出料输送管,所述进料输送管径向设置在所述箱体上方内部,并且进料输送管的上端与锥形输送口相连,所述高压水枪设置在箱体左侧壁上,并与进料输送管位于同一平面,所述靶体设置在与高压水枪相对应的箱体右侧壁上,所述出料输送管径向连接在箱体下方外部,并依次与所述恒温浸提箱、真空抽滤装置和纳滤膜浓缩装置相连。
进一步地,所述锥形输送口的内部设有粉体流量计,用于控制细颗粒粉末的流量,螺旋输送杆控制其流速,防止流量过大或流速过快与高压水枪的喷头喷水不同步,导致细颗粒粉末不能完全进行水射冲击破碎;或防止流量过小或流速过慢影响效率。
进一步地,所述高压水枪的枪口设有方形多孔喷头,方形多孔喷头喷射面积大,相比单孔射中率更高。
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