增溶剂在青蒿素、木犀草素提取中的应用
发布时间:2020-06-13 00:23
【摘要】:增溶剂可以依靠与中药有效成分的相互作用,使中药有效成分更好的溶入到提取剂中,本实验依据氢键作用,选择相应的增溶剂,验证增溶剂对青蒿素、木犀草素的提取作用。1.增溶剂在青蒿素提取中的应用含酚羟基的增溶剂能增加青蒿素的提取率,其中尼泊金乙酯最佳。确定尼泊金乙酯提取青蒿素的最佳提取条件:将黄花蒿粉末过30目筛,称取100.0g置于三口烧瓶中,加入3g尼泊金乙酯和500ml石油醚,在恒定油浴温度为40℃下回流搅拌提取3h。趁热过滤,重新加入酚羟基增溶剂和石油醚,提取3次,合并滤液,用活性炭吸附脱色,过滤,将过滤液置于分液漏斗中,加入2%NaOH溶液快速洗涤,洗去增溶剂和提取液中的碱溶性部分,弃去下层碱液,将提取液进行减压旋蒸,得到含青蒿素的粗品。青蒿素粗品纯度40.8%,收率为84.3%。青蒿素粗品经过柱层析、重结晶后,得精制青蒿素,纯度97.2%,收率82.5%。2.增溶剂在木犀草素提取中的应用含羰基或者羟基的增溶剂能提高木犀草素的提取率,其中1-乙基-2-吡咯烷酮最佳。确定了1-乙基-2-吡咯烷酮提取木犀草素的最佳提取条件:取过30目筛花生壳粉末100g置于三口烧瓶中,加入600mL的无水乙醇和2g 1-乙基-2-吡咯烷酮,在恒定油浴温度为40℃下回流搅拌提取6h,减压抽滤,重新加入1-乙基-2-吡咯烷酮和无水乙醇,提取3次,合并滤液,滤液旋蒸至浓缩液,加入大量饱和NaCl水溶液,过滤并用HAC溶液洗涤,干燥得木犀草素粗品。木犀草素粗品纯度32.2%,收率为85.4%。木犀草素粗品经柱层析、重结晶后,得精制木犀草素,纯度93.6%,收率83.1%。
【图文】:
浙江工业大学硕士学位论文面活性剂会在溶液中形成胶束,胶束的外面是亲水基,内部是质由于具有疏水性,因此他们会进入胶束中,从而增大了溶液;当表面活性剂进入有机溶液体系时,则亲水基团朝向空气端,当溶液表面的表面活性剂达到饱和之后,表面活性剂会在溶胶束的外面是疏水基团,内部是亲水基团,从而增大溶液中物图 1.1.1 所示)。增溶作用不会改变不溶物质的物理性质,因体系相对稳定。
氢键对物质的粘度、硬度、密度、红外光谱、核磁共振谱等等均有影响。由于氢键对化合物性质的影响,氢键研究也是目前最热门的研究方向之一。1.2.3 氢键选择性吸附吸附作用主要指各种气体、蒸汽以及溶液里的溶质被吸附在固体或液体物质表面上的作用,可分为物理吸附和化学吸附。物理吸附中的三种重要机制分别是疏水作用、偶极作用和氢键作用。其中氢键的形成需要有电负性大的原子通过氢作为媒介,与电负性大、半径小的原子形成的一种特殊的分子间或者分子内的相互作用,具有相对的专一性,,即氢键作用具有较高的选择性。氢键的键能介于范德华力与化学键之间,使氢键作用强于一般的物理吸附但又具有可逆性。因此,利用氢键作用的选择性对化合物进行分离和纯化,具有理论上的可行性和重要的现实意义。氢键吸附作用如图 1.2.3 所示。
【学位授予单位】:浙江工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:R284
本文编号:2710334
【图文】:
浙江工业大学硕士学位论文面活性剂会在溶液中形成胶束,胶束的外面是亲水基,内部是质由于具有疏水性,因此他们会进入胶束中,从而增大了溶液;当表面活性剂进入有机溶液体系时,则亲水基团朝向空气端,当溶液表面的表面活性剂达到饱和之后,表面活性剂会在溶胶束的外面是疏水基团,内部是亲水基团,从而增大溶液中物图 1.1.1 所示)。增溶作用不会改变不溶物质的物理性质,因体系相对稳定。
氢键对物质的粘度、硬度、密度、红外光谱、核磁共振谱等等均有影响。由于氢键对化合物性质的影响,氢键研究也是目前最热门的研究方向之一。1.2.3 氢键选择性吸附吸附作用主要指各种气体、蒸汽以及溶液里的溶质被吸附在固体或液体物质表面上的作用,可分为物理吸附和化学吸附。物理吸附中的三种重要机制分别是疏水作用、偶极作用和氢键作用。其中氢键的形成需要有电负性大的原子通过氢作为媒介,与电负性大、半径小的原子形成的一种特殊的分子间或者分子内的相互作用,具有相对的专一性,,即氢键作用具有较高的选择性。氢键的键能介于范德华力与化学键之间,使氢键作用强于一般的物理吸附但又具有可逆性。因此,利用氢键作用的选择性对化合物进行分离和纯化,具有理论上的可行性和重要的现实意义。氢键吸附作用如图 1.2.3 所示。
【学位授予单位】:浙江工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:R284
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本文编号:2710334
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