[发明专利]超临界CO2分步提取及分离薏苡仁酯和薏苡仁油的方法有效
申请号: | 201010203671.X | 申请日: | 2010-06-18 |
公开(公告)号: | CN101863764A | 公开(公告)日: | 2010-10-20 |
发明(设计)人: | 李晔;姚渭溪 | 申请(专利权)人: | 福建仙芝楼生物科技有限公司 |
主分类号: | C07C69/58 | 分类号: | C07C69/58;C07C67/58;C11B1/10 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 350002 福建省福州*** | 国省代码: | 福建;35 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 本发明涉及薏苡仁的深加工技术,特别是利用超临界CO2分步提取分段收集,获得在线制备薏苡仁酯和薏苡仁油的方法。一种超临界CO2分步提取及分段收集薏苡仁酯和薏苡仁油的方法,它包括以下步骤:粉碎制粒、整粒过筛、超临界CO2分步提取分段收集:将薏苡仁粉粒放入24L提取釜的料篮内,釜内通入超临界CO2,压力在10-30MPa之间分步增加,提取温度在40-60℃,薏苡仁酯、油由提取釜,经阀门降压进入分离釜,釜内压力在5-7MPa,温度40-60℃,CO2流量100-130L/hr,按提取时间分段收集,0.5-1.0hr/段,总时间为5-5.5hr。本发明采用分步升压分段收集的流程,可实现薏苡仁粉粒内的水分,薏苡仁酯,薏苡仁油和其他杂质的在线分离,克服了常规提取方法中还需要采用其他分离技术对提取物做进一步分离的弊病。 | ||
搜索关键词: | 临界 co sub 分步 提取 分离 薏苡仁 方法 | ||
【主权项】:
一种超临界CO2分步提取及分离薏苡仁酯和薏苡仁油的方法,其特征在于它包括以下步骤:1)粉碎制粒:将已脱壳去杂质的薏苡仁,粉碎为60-200目的细粉,倒入搅拌机内,一边搅拌一边加入占原料重量40%--80%的纯净水,用20目筛进行湿法制粒,在55-60℃进行烘干,控制水分在5%以内;2)整粒过筛:干燥成型的薏苡仁颗粒用10--20目筛整粒,再用50目筛将细粉筛出,筛出细粉返回重新制粒;3)超临界CO2分步提取分段收集:二氧化碳钢瓶(1)、二氧化碳储罐(2)、提取釜(3)、分离釜(4)依次相接,其上方有管道(6)用于CO2及薏苡仁油及薏苡仁酯通过,二氧化碳由二氧化碳钢瓶(1)到二氧化碳储罐(2)经热交换器I(9)、高压泵(10)、热交换器II(11)依次进入提取釜(3)、分离釜(4)后,回到二氧化碳储罐(2)完成一个工作循环,将经过整粒过筛的薏苡仁粉粒放入24L提取釜的料篮内,釜内通入超临界CO2,压力在10-30MPa之间分步增加,提取温度在40-60℃;提取釜下方有阀(12),用于控制CO2的通入,溶解有薏苡仁油及薏苡仁酯的超临界CO2由提取釜(3),经阀门(7)降压进入分离釜(4),釜内压力在5-7MPa,温度40-60℃,CO2流量100-130L/hr,按提取时间分段收集,0.5-1.0hr/段,分离釜(4)的下方为收集阀(13),分步提取与分段收集总时间为5-5.5hr。
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福建仙芝楼生物科技有限公司,未经福建仙芝楼生物科技有限公司许可,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/201010203671.X/,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 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