致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第16-27页 |
1.1 黄芩黄酮简介 | 第16-18页 |
1.1.1 黄芩黄酮的主要成分及其结构 | 第16-17页 |
1.1.2 黄芩黄酮的生物活性 | 第17-18页 |
1.2 黄芩黄酮的提取方法 | 第18-21页 |
1.2.1 溶剂提取法 | 第18-19页 |
1.2.2 浸渍法 | 第19页 |
1.2.3 超声提取法 | 第19页 |
1.2.4 微波提取法 | 第19页 |
1.2.5 超临界流体萃取法 | 第19-20页 |
1.2.6 酸水解法 | 第20页 |
1.2.7 酶提取法 | 第20-21页 |
1.2.8 氧化石墨烯催化提取法 | 第21页 |
1.3 提取动力学及其机理研究 | 第21-25页 |
1.3.1 一级动力学模型 | 第22页 |
1.3.2 准一级动力学模型 | 第22-23页 |
1.3.3 三段式模型 | 第23页 |
1.3.4 内扩散模型 | 第23-24页 |
1.3.5 缩核模型 | 第24页 |
1.3.6 其他动力学模型 | 第24-25页 |
1.4 研究目的与意义 | 第25-27页 |
第二章 实验部分 | 第27-35页 |
2.1 实验仪器及试剂 | 第27-29页 |
2.1.1 实验仪器 | 第27页 |
2.1.2 实验材料及试剂 | 第27-28页 |
2.1.3 实验装置 | 第28-29页 |
2.2 检测及表征方法 | 第29-31页 |
2.2.1 紫外-可见分光光度计法 | 第29页 |
2.2.2 高效液相色谱法 | 第29页 |
2.2.3 SEM表征 | 第29-30页 |
2.2.4 TEM表征 | 第30页 |
2.2.5 XRD表征 | 第30页 |
2.2.6 红外(FI-IR)检测 | 第30-31页 |
2.3 黄芩黄酮的提取实验 | 第31-35页 |
2.3.1 氧化石墨烯的制备及表征 | 第31-32页 |
2.3.2 黄芩预处理 | 第32页 |
2.3.3 黄芩黄酮提取实验 | 第32-34页 |
2.3.4 黄芩总黄酮含量的测定 | 第34-35页 |
第三章 黄芩黄酮提取工艺研究 | 第35-53页 |
3.1 提取方法的选择与比较 | 第35页 |
3.2 纤维素酶-乙醇协同提取法 | 第35-41页 |
3.2.1 提取时间对黄芩黄酮得率的影响 | 第36页 |
3.2.2 提取温度对黄芩黄酮得率的影响 | 第36-37页 |
3.2.3 乙醇浓度对黄芩黄酮得率的影响 | 第37-38页 |
3.2.4 纤维素酶加入量对黄芩黄酮得率的影响 | 第38-39页 |
3.2.5 液固比对黄芩黄酮得率的影响 | 第39-41页 |
3.3 氧化石墨烯(GO)-乙醇协同提取法 | 第41-52页 |
3.3.1 提取时间对黄芩黄酮得率的影响 | 第41-42页 |
3.3.2 提取温度对黄芩黄酮得率的影响 | 第42-43页 |
3.3.3 氧化石墨烯加入量对黄芩黄酮得率的影响 | 第43-44页 |
3.3.4 乙醇水溶液体积分数对黄芩黄酮得率的影响 | 第44-45页 |
3.3.5 液固比对黄芩黄酮得率的影响 | 第45-46页 |
3.3.6 HPLC分析 | 第46-48页 |
3.3.7 SEM表征 | 第48-49页 |
3.3.8 XRD表征 | 第49-51页 |
3.3.9 FI-IR表征 | 第51-52页 |
3.4 小结 | 第52-53页 |
第四章 氧化石墨烯-乙醇协同提取黄芩黄酮的动力学研究 | 第53-69页 |
4.1 氧化石墨烯-乙醇协同提取黄芩黄酮的传质动力学 | 第53-65页 |
4.1.1 提取动力学方程 | 第53-56页 |
4.1.2 提取温度对黄芩黄酮提取动力学的影响 | 第56-58页 |
4.1.3 乙醇水溶液体积分数对黄芩黄酮提取动力学的影响 | 第58-60页 |
4.1.4 氧化石墨烯加入量对黄芩黄酮提取动力学的影响 | 第60-62页 |
4.1.5 液固比对黄芩黄酮提取动力学的影响 | 第62-64页 |
4.1.6 转速对黄芩黄酮提取动力学的影响 | 第64-65页 |
4.2 快扩散提取阶段表观扩散系数D'和活化能Ea | 第65-67页 |
4.3 提取过程的热力学参数 | 第67-69页 |
4.3.1 提取热力学方程 | 第67页 |
4.3.2 黄芩黄酮提取热力学参数的计算 | 第67-69页 |
第五章 结论和展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |