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藜蒿中黄酮类化合物的微波辅助萃取研究 总被引:13,自引:0,他引:13
应用密闭微波萃取装置,分别对藜蒿茎和藜蒿叶中黄酮类化合物进行微波萃取研究。采用正交试验方法得到微波提取藜蒿中黄酮类化合物的最佳条件。微波提取藜蒿茎的最佳条件为乙醇体积分数70%,微波功率800W,提取温度80℃和料液比1:20;微波提取藜蒿叶的最佳条件为乙醇体积分数70%,微波功率600W,照射时间12min,提取温度70℃和料液比1:20;在最佳条件下,藜蒿茎和叶中总黄酮提取率分别为6.43%和7.01%。并将微波萃取与乙醇回流提取进行了比较。 相似文献
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柱上衍生反相高效液相色谱法测定疾藜提取物中痕量铅 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了微波消解样品,在线衍生测定疾藜提取物中痕量铅的反相高效液相色谱方法.双水杨醛邻苯二胺为衍生剂,用DiamonsilTM C18色谱柱(4.6 mm×150 mm,5um)作为固定相,甲醇-水-衍生剂(64.5:34.0:1.5体积比)为流动相,检测波长为275 nm,柱温30℃.样品中铅在0.10~0.63 ng范围内呈线性,铅的平均回收率为99.5%,相对标准偏差(n=7)为1.8%. 相似文献
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蒌蒿茎叶挥发油化学成分研究 总被引:10,自引:0,他引:10
蒌蒿(Artemisia selengensis),又名藜蒿,为菊科蒿属多年生草本植物。古代的医药典籍《神农本草经》将蒌蒿列为“上品,甘、平、无毒”,《本草纲目》中记载其具有“补中益气,利膈开胃,疗心悬,久服轻身”等功效。近年来,人们对蒌蒿的化学成分和药理作用等方面表现出较大的兴趣,本文采用水蒸气蒸馏法提取了蒌蒿茎叶挥发油,其得率为0.12%~0.15%,密度为0.9324,折光率为 相似文献
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聚丙烯材料具有极高的表面电阻率和体积电阻率(1012Ω·m以上),在摩擦时易聚集静电,引起静电灾害。制备能与聚丙烯很好相容的高分子抗静电剂是聚丙烯改性的一条有效的途径。齐齐哈尔大学研究了以聚丙烯与丙烯腈接枝制得的新的高分子材料(PP-g-AN),并利用这种共聚物上的氰基与铜离子(C u 及C u2 )配合及活性硫(S2-)反应,在其表面形成C uxSy导电覆盖层。实验发现,这种抗静电剂能很好地与聚丙烯相容,导电性好,且保持了聚丙烯的加工及使用特性。C uxSy具有P型半导体的性质,是高分子抗静电剂的导电成分。因此,明确其中C u和S的含量十分必要… 相似文献
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气相色谱法测定鳗鱼中残留的硫丹 总被引:3,自引:0,他引:3
建立了气相色谱检测鳗鱼中残留的硫丹(包括α-硫丹和β-硫丹)的方法。鳗鱼样品经过提取、净化,采用气相色谱-电子捕获检测法进行硫丹含量的测定。α-硫丹和β-硫丹的检测低限均为1 μg/kg;α-硫丹和β-硫丹在2~50 μg/kg范围内其含量与峰面积呈现良好的线性关系,相关系数均为0.999;α-硫丹和β-硫丹在添加水平为1.0,2.0,5.0 μg/kg时,回收率分别为74%~89%和89%~98%,相对标准偏差为3.7%~7.2%和4.7%~8.7%。表明方法的重现性和准确性都非常好。 相似文献
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碳纳米管/聚乙烯复合材料薄膜紫外线透过性能的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
阳光中的紫外线是引起高分子材料老化的最主要因素,高分子材料被紫外线照射后发生一系列的光化学反应,导致材料变色、变脆、透明度下降和力学性能降低,缩短了其使用寿命,长期以来,围绕紫外光对高分子材料老化作用的问题,科学工作者进行了广泛的观测和研究。结果表明,在高 相似文献
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西酞普兰(citalopram,CIT)适用于抑郁性精神障碍的急性和常规治疗。S-( )-CIT对5-羟色胺有较好的抑制作用,R-(-)-CIT疗效较差[1],故要求以S-( )-CIT单体形式上市。化合物(-)-4-[4-(二甲氨基)-1-(4′-氟苯基)-1-羟丁基]-3-羟甲基-苯氰氢溴盐((-)-CITI)是S-( )-CIT合成中最重要的中间体,手性分离出(-)-CITI后通过环合即可制备S-( )-CIT单体。欲控制S-( )-CIT的光学纯度,必须先控制R-(-)-CITI的纯度。因此,建立(±)-CITI的手性分离方法及异构体的定量方法十分必要。本文在文献[2]的基础上拆分了CITI对映体,定量测定了R-(-)… 相似文献