摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 大黄 | 第9-12页 |
1.2 大黄中蒽醌类衍生物的提取方法 | 第12-14页 |
1.2.1 传统提取方法 | 第12-13页 |
1.2.2 现代提取方法 | 第13-14页 |
1.3 亚临界水提取的应用 | 第14页 |
1.4 课题研究的主要内容和意义 | 第14-17页 |
1.4.1 研究的主要内容 | 第14-15页 |
1.4.2 研究意义 | 第15-17页 |
2 大黄中蒽醌类衍生物的亚临界水提取 | 第17-35页 |
2.1 亚临界水提取原理 | 第17-19页 |
2.2 实验药材、仪器和试剂 | 第19-20页 |
2.2.1 药材 | 第19页 |
2.2.2 实验仪器及试剂 | 第19-20页 |
2.3 实验流程 | 第20-21页 |
2.3.1 亚临界水提取装置的设计 | 第20-21页 |
2.3.2 亚临界水提取工艺流程 | 第21页 |
2.4 实验方法 | 第21-23页 |
2.4.1 大黄中游离蒽醌的有机溶剂法提取 | 第21页 |
2.4.2 大黄中总蒽醌的酸水解有机溶剂法提取 | 第21-22页 |
2.4.3 大黄中蒽醌类衍生物的亚临界水法提取 | 第22页 |
2.4.4 HPLC分析 | 第22-23页 |
2.5 结论与讨论 | 第23-34页 |
2.5.1 标准曲线 | 第23-24页 |
2.5.2 温度对亚临界水法提取率的影响分析 | 第24-26页 |
2.5.3 时间对亚临界水法提取率的影响分析 | 第26-27页 |
2.5.4 料液比对亚临界水法提取率的影响分析 | 第27-29页 |
2.5.5 三种方法提取大黄中蒽醌类衍生物的结果分析 | 第29-30页 |
2.5.6 响应面法优化亚临界水提取工艺 | 第30-34页 |
2.6 本部分实验小结 | 第34-35页 |
3 大黄中蒽醌类衍生物的酸化亚临界水提取 | 第35-44页 |
3.1 酸化亚临界水提取原理 | 第35页 |
3.2 实验药材、仪器和试剂 | 第35-37页 |
3.2.1 药材 | 第35-36页 |
3.2.2 实验仪器及试剂 | 第36-37页 |
3.3 实验流程 | 第37-38页 |
3.3.1 酸化亚临界水提取装置的设计 | 第37页 |
3.3.2 酸化亚临界水提取工艺流程 | 第37-38页 |
3.4 酸化亚临界水提取条件考察 | 第38页 |
3.4.1 提取时间对提取率的影响 | 第38页 |
3.4.2 硫酸浓度对提取率的影响 | 第38页 |
3.4.3 温度对提取率的影响 | 第38页 |
3.4.4 HPLC分析 | 第38页 |
3.5 结果与讨论 | 第38-43页 |
3.5.1 提取时间对提取率的影响分析 | 第38-40页 |
3.5.2 硫酸浓度对提取率的影响分析 | 第40-41页 |
3.5.3 温度对提取率的影响分析 | 第41-43页 |
3.6 本部分实验小结 | 第43-44页 |
4 大黄中蒽醌类物质的超声强化-亚临界水提取 | 第44-55页 |
4.1 超声强化-亚临界水提取原理 | 第44-45页 |
4.2 实验药材、仪器和试剂 | 第45-47页 |
4.2.1 药材 | 第45-46页 |
4.2.2 实验仪器及试剂 | 第46-47页 |
4.3 实验流程 | 第47-48页 |
4.3.1 超声强化-亚临界水提取装置的设计 | 第47页 |
4.3.2 超声强化-亚临界水提取工艺流程 | 第47-48页 |
4.4 超声强化-亚临界水提取条件考察 | 第48页 |
4.4.1 超声功率对提取率的影响 | 第48页 |
4.4.2 超声时间对提取率的影响 | 第48页 |
4.4.3 料液比对提取率的影响 | 第48页 |
4.4.4 提取温度对提取率的影响 | 第48页 |
4.4.5 HPLC分析 | 第48页 |
4.5 结果与讨论 | 第48-54页 |
4.5.1 超声功率对提取率的影响分析 | 第49-50页 |
4.5.2 超声时间对提取率的影响分析 | 第50-51页 |
4.5.3 料液比对提取率的影响分析 | 第51-52页 |
4.5.4 提取温度对提取率的影响分析 | 第52-54页 |
4.6 本部分实验小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
附录A 还待进一步完善的工作 | 第62-63页 |
攻读硕士学位期间发表论文及科研成果 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |