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正交试验法优选人面子叶挥发油提取工艺

2025-01-23

正交试验法优选人面子叶挥发油提取工艺

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采用水蒸气蒸馏法提取人面子叶中的挥发油,以挥发油得油率为考察指标,以浸泡时间、加水量、提取时间为考察因素进行正交试验,优选最佳提取工艺。结果表明,提取时间对人面子叶挥发油的提取影响最大,其次是浸泡时间,加水量影响最小。最佳提取工艺条件为浸泡4 h、加水20倍、提取5 h,优选得到的工艺稳定可行。

正交设计法提取人面子茎皮挥发油 正交设计法提取人面子茎皮挥发油 正交设计法提取人面子茎皮挥发油
正交设计法提取人面子茎皮挥发油

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采用正交试验设计l9(33),以得油量为指标,确定人面子茎皮挥发油的最佳提取工艺条件,结果表明,溶剂用正己烷,固液比为1g∶10ml,回流提取2.5h得油量最高,此条件稳定,提取率较高。

人面子茎皮挥发油提取的优选工艺 人面子茎皮挥发油提取的优选工艺 人面子茎皮挥发油提取的优选工艺
人面子茎皮挥发油提取的优选工艺

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利用l9(34)正交设计法提取人面子茎皮挥发油,以得油率为指标,确定最佳提取工艺条件。结果表明,人面子茎皮挥发油的最佳提取工艺为人面子茎皮浸泡6h,加水量为18倍,提取5h得油率最高。

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正交试验法优选超声提取小叶榕叶总黄酮的工艺研究

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正交试验法优选超声提取小叶榕叶总黄酮的工艺研究 4.4

正交试验法优选超声提取小叶榕叶总黄酮的工艺研究 正交试验法优选超声提取小叶榕叶总黄酮的工艺研究 正交试验法优选超声提取小叶榕叶总黄酮的工艺研究

目的:探索小叶榕叶总黄酮超声提取的最佳工艺条件。方法:采用正交试验考察了超声提取时间、温度、固液比和超声功率对小叶榕叶总黄酮提取率的影响,得到最佳提取工艺条件。结果:小叶榕叶总黄酮超声提取的最佳条件为:提取时间35min,温度40℃,固液比1:25g/ml,超声功率280w。结论:此工艺简单可行,是提取小叶榕叶总黄酮的有效方法,为小叶榕叶的深度开发与利用提供了工艺参数。

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超声波辅助提取人面子叶总黄酮的工艺研究

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目的:确定人面子叶中总黄酮的最佳提取工艺。方法:采用超声波辅助法提取人面子叶中的黄酮类化合物,通过单因素试验和正交试验,考察了乙醇浓度、提取温度、超声波功率、提取时间及料液比对人面子叶总黄酮提取率的影响。结果:人面子叶总黄酮最佳提取工艺为:温度70℃,超声功率50w,70%乙醇,料液比1∶14,提取时间40min。在此工艺条件下提取,龙州县城人面子叶总黄酮提取率为4.538%。结论:超声波法是提取人面子叶中总黄酮的一种有效方法,可应用于人面子的资源开发。

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人面子叶提取物抑菌作用研究

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目的:研究人面子叶石油醚、氯仿、乙酸乙酯及正丁醇部位的抑菌作用。方法:采用纸片扩散法进行抑菌试验研究。结果:人面子叶的乙酸乙酯部位对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌及枯草芽孢杆菌抑菌作用最强,最小抑菌浓度(mic)为每片0.117~0.234mg;正丁醇部位抑菌作用次之,mic为每片0.496mg。结论:人面子叶乙酸乙酯部位抑菌作用较其它提取部位强,可为其后期开发提供理论依据。

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正交试验法优选镀锌板的硅锆复合处理工艺

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运用正交试验设计方法,考察了锆盐和硅烷水解液用量、固化温度及固化时间对硅锆陶化液用于镀锌钢板防腐能力的影响,优选出锆盐质量0.4g、硅烷水解液体积3ml、固化温度为130℃、固化时间为60min的工艺条件,并通过验证试验证实了实验的重现性。

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正交试验法优化胶结充填体强度参数设计——胶结充填采矿法能有效地改善围岩应力状态、限制围岩移动的规模,是一种高回收率、低贫化率的采矿方法,对其他类似工程具有一定的借鉴作用。  

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1999年—2005年开展了优良园林绿化树种人面子的引种试验,对其种子发芽率、苗期物候、育苗成活率、生长情况、适应性等方面进行了调查分析。结果表明:人面子的种子发芽率和成活率分别为96.2%、96.1%,均高于种源地水平;苗期物候与种源地相似,始花期延后了10天左右;生长状况良好,符合园林树种早期速生的要求,并已表现出较强的适应性。引种获得初步成功。

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白兰叶挥发油提取方法及工艺条件研究

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采用2种不同方法,即超声辅助提取法、微波辅助-水蒸气蒸馏法,对白兰叶的挥发油进行了提取。以白兰叶挥发油提取量为指标,通过正交实验设计优选提取工艺。研究表明,白兰叶挥发油的最佳提取工艺为微波辅助-水蒸气蒸馏法,其提取工艺条件为:微波功率480w、微波时间7min、提取时间5h、料液比1∶10(g/ml),此条件下挥发油提取率可达到0.81%。

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精华文档 正交试验法优选人面子叶挥发油提取工艺

基于正交试验法的17-4PH叶片钢切削力研究

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在金属切削加工过程中,一方面需要合适的金属去除率,另一方面需要保证加工质量,并尽可能降低刀具的磨损,延长刀具使用寿命。切削力是对加工质量和刀具寿命的重要影响因素,为此,论文利用正交试验法,分析了部分切削参数对17-4ph叶片钢切削力的影响,为合理选择切削参数提供了一定依据。

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运用价值工程与正交试验法 实现锅炉构架焊接最佳工艺

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以细叶杜香地上部分为实验材料,用水蒸馏法提取杜香挥发油,并对不同生长时期细叶杜香叶、枝中挥发油含量进行测定.杜香挥发油在其植物体中含量较低,叶中含量高于枝中,9月份细叶杜香地上部分挥发油高于其他月份.

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正交试验法分析喷水室热湿交换效率影响因素——根据某织布车间喷水室可调控的三个主要影响其热湿交换效率的因素:风速、蒸汽管和喷雾风机的喷水管的开关、喷排布置,分别在冬季和过渡季节安排正交试验,得到三种因素水平的最佳组合及关键因素:冬季时,喷排组...

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为了能够对工业机器人定位误差进行测量,创建机器人定位误差测量系统数学模型,基于正交试验表,对工业机器人定位误差需要收集的数据样本空间进行确定,测量工业机器人在样本空间中的定位误差。

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利用正交试验设计法研究道路路基松铺厚度、冲击碾压遍数和间歇时间对冲击压实效果的影响,从而对路基冲击碾压施工参数进行优化。结果表明:路基松铺厚度以80~100cm为宜;超孔隙水压力消散与冲压间歇时间呈正相关;冲压间歇时间和碾压遍数动态影响着冲压效果,建议冲压施工参数为连续冲压20遍或间歇18h冲压15遍。

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正交试验法在混凝土生产质量控制中的应用

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正交试验法在混凝土生产质量控制中的应用

本文以泥集碎石掺量、细砂掺量、外加剂掺量、水胶比及用水量等因素为变量,设计五因素四水平的l16(45)正交试验,以混凝土坍落度和强度为考核指标。结果表明:外加剂掺量对混凝土坍落度的影响相对较大,其次是用水量和细砂掺量;外加剂掺量对混凝土强度的影响相对较大,其次是泥集碎石掺量和用水量。

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用正交试验法优化条形LED显示器的出光性能

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考虑了生产过程中影响条形led显示器的出光均匀性和亮度的五种影响因素:环氧、散射剂、散射剂占环氧主剂的质量百分比、出光高度、芯片间距,并对每种影响因素各取三到四个不同水平进行正交试验。通过对正交试验的数据分析和后续的试验,确定了最合适的封装工艺,得出了生产中使出光均匀性一致,光亮度达到应用要求的产品。

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正交试验法优化长春花愈伤组织继代培养条件

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研究了不同种类、不同浓度的植物生长调节物质组合对长春花愈伤组织继代培养细胞生长的影响.采用正交实验法设计长春花愈伤组织继代培养基,并连续继代四次.结果发现:经过四次继代后愈伤组织生长旺盛,呈颗粒状,疏松且含水量大,无褐化现象,且最佳继代培养基为ms+6-ba0.5mg/l+2,4-d0.5mg/l+vc20mg/l.因此通过利用正交试验筛选激素浓度的配比可以对长春花愈伤组织的继代培养条件进行优化,为长春花悬浮细胞培养体系的建立提供最佳材料.

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正交试验法在混凝土配合比设计中的应用

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本文尝试用正交试验设计通过较少的试验,运用数据分析方法来确定混凝土配合比中最佳的外加剂掺量、掺合料掺量及机制砂替代天然砂的合适的替代率。

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目的建立水提醇沉法提取蒲葵子多糖的最佳提取工艺。方法采用正交试验,以多糖含量为指标,优选提取时间(a)、提取次数(b)、粒度(c)。结果影响蒲葵子多糖含量的因素主次关系c〉a〉b,最佳提取工艺为a283c2。结论药材粒度对结果有显著影响,从经济、省时的角度考虑,生产上应把药材的粒度作为关键性因素考虑。

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为了筛选紫荆果总黄酮的最佳提取工艺,试验采用乙醇浸提法提取紫荆果中总黄酮,初步探究乙醇浓度、料液比、浸提温度、浸提时间这4个单因素对紫荆果中总黄酮提取率的影响,并设计l9(34)正交试验确定紫荆果中总黄酮提取的较佳试验条件。结果表明:在料液比为1.5∶60、浸提时间为2.5h、浸提温度为80℃、乙醇浓度为75%的条件下,总黄酮提取率可高达2.910%。说明优化的提取工艺简单、易行、稳定,可作为开发紫荆果药材的依据。

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用正交试验法对螺栓凸焊工艺的研究

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本文对rq1980825凸焊螺栓的电阻焊工艺参数:压力、加压时间、焊接时间、维持时间的量值,采用正交试验法中的l_9(3~4)表进行多次工艺试验,并定量评价焊接接头强度,获得较满意的结果.

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亚临界水提取白兰叶挥发油工艺优化研究

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采用亚临界水提取白兰叶挥发油。主要探究了提取压力、提取时间、液料比、提取温度对白兰叶挥发油提取率的影响。通过正交试验得出亚临界水提取白兰叶挥发油的最佳工艺条件为:提取压力5mpa、提取时间35min、液料比1500ml:80g、提取温度135℃。

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黄生财

职位:化工业务经理

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

正交试验法优选人面子叶挥发油提取工艺文辑: 是黄生财根据数聚超市为大家精心整理的相关正交试验法优选人面子叶挥发油提取工艺资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: 正交试验法优选人面子叶挥发油提取工艺
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