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一种草精油的提取方法

阅读:242发布:2020-05-14

专利汇可以提供一种草精油的提取方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 为一种 艾 草精油的提取方法,涉及一种从天然 植物 -艾叶中提取精油的方法,包括如下步骤:(1)将新鲜的艾叶茎、叶洗净并浸 水 ,然后装入筛蓝中并整体浸没到液氮中处理,如此反复2-3次;(2)将步骤(1)中的艾叶低温烘干、 粉碎 得到艾叶粉末;(3)将采用超临界CO2萃取法对艾叶粉末进行萃取;(4)含有萃取物的CO2从萃取釜中流出,进入分离釜进行减压分离,得到艾叶精油。本发明提供的艾叶精油的提取方法,避免考虑艾叶提取过程中有效成分的损失,提高了艾叶精油的品质和产率。,下面是一种草精油的提取方法专利的具体信息内容。

1.一种叶精油的提取方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)将新鲜的艾叶茎、叶洗净并浸,然后装入筛蓝中并整体浸没到液氮中30-60min,然后提起并置于室温下5-10min,然后再将将筛蓝整体浸没到液氮中30-60min,如此反复2-
3次;
(2)将步骤(1)中的艾叶低温烘干、粉碎、过5-30目筛,得到艾叶粉末;
(3)将艾草粉末与溶剂混合均匀后置入萃取釜中,向萃取釜中通入超临界CO2,控制萃取釜温度为40-50℃,萃取压为30-45Mpa;
(4)含有萃取物的CO2从萃取釜中流出,进入分离釜进行减压分离,得到艾叶精油。
2.根据权利要求书1所述的艾叶精油的提取方法,其特征在于:在步骤(3)中,艾叶粉末置于萃取釜之前与0.01-0.08倍重的生物酶充分拌匀并静置30-60min,其中,所述的生物酶为β-葡萄苷酶、果胶酶和纤维素酶中的一种。
3.根据权利要求书1所述的艾叶精油的提取方法,其特征在于:所述的步骤(2)中,艾叶经低温真空烘干,其工艺为:将艾叶交错堆在真空干燥箱中,控制真空度为0.009-0.36Mpa,真空干燥的温度为40-52℃。
4.根据权利要求书1所述的艾叶精油的提取方法,其特征在于:所述的步骤(2)中,艾草烘干至含水率为5%以下。
5.根据权利要求书1所述的艾叶精油的提取方法,其特征在于:所述的溶剂为低沸点溶剂,优选的,所述的溶剂为丙乙醇、乙醚、甲醇和二氯甲烷中的至少一种。
6.根据权利要求书1所述的艾叶精油的提取方法,其特征在于:所述的步骤(4)中,分离釜的压力为7-9Mpa,温度为25-30℃。

说明书全文

一种草精油的提取方法

技术领域

[0001] 本发明涉及提取天然植物精油的方法,具体涉及一种艾叶精油的提取方法。

背景技术

[0002] 艾叶,多年生草本或略成半灌木状,植株有浓烈香气,有温经、去湿、散寒、止血、消炎、平喘、止咳、安胎、抗过敏等作用。艾叶精油是从艾叶的叶子、茎秆中提取的挥发性芳香物质,一般为浅黄或黄绿色,具有温经通络、益气活血、祛寒止痛、改善局部循环、增加免疫的作用,常用于涂抹穴位或患处,反复揉搓至吸收。艾草精油的成分以小分子挥发性萜类化合物为主,此外还有脂肪族化合物、小分子芳香族化合物
[0003] 现有技术中,蒸馏法、溶剂萃取法、超临界流体萃取、直接水蒸气蒸馏、微波辅助萃取工艺已运用到艾叶精油的提取研究中,而声波萃取工艺和半仿生提取技术在企业精油提取研究中应用较少。水蒸馏法和溶剂萃取法不可避免的会引起组分的改变,从而改变整个香味轮廓,并且常常损失头香,产品失去新鲜感,溶剂残留的污染也难以避免。而超临界CO2的CO2流体对有机物具有特殊的溶解度效应上的新分离技术。该技术对于传统分离方法难以解决的大分子量、热敏性或化学不稳定物质的分离具有独特的优点,因而在食品、香料、医药、化工等领域收到广泛的重视。

发明内容

[0004] 针对现有技术中的问题,本发明的目的在于提供一种针对艾叶精油的提取方法,避免在艾叶处理中有效成分的流失。
[0005] 为实现上述目的,本发明才用以下技术方案予以实现:一种艾草精油的提取方法,包括以下步骤:(1)将新鲜的艾叶茎、叶洗净并浸水,然后装入筛蓝中并整体浸没到液氮中30-60min,然后提起并置于室温下5-10min,然后再将将筛蓝整体浸没到液氮中30-60min,如此反复2-
3次;
(2)将步骤(1)中的艾叶低温烘干、粉碎、过5-30目筛,得到艾叶粉末;
(3)将艾草粉末与溶剂混合均匀后置入萃取釜中,向萃取釜中通入超临界CO2,控制萃取釜温度为40-50℃,萃取压力为30-45Mpa;
(4)含有萃取物的CO2从萃取釜中流出,进入分离釜进行减压分离,得到艾叶精油。
[0006] 通过将富含水的艾叶茎叶浸没到低温的液氮中,细胞液中的水结,体积变大并刺破细胞壁,促使艾叶细胞中的有效成分析出,然后在低温的条件下进行烘干,确保了艾叶中有效成分不会流失。根据本发明,所述的低温真空烘干的工艺为:将艾草交错堆码在真空干燥箱中,控制真空度为0.009-0.36Mpa,真空干燥的温度为40-52℃。
[0007] 优选的,所述的艾草烘干至含水率为5%以下。
[0008] 根据本发明,为了进一步的将艾叶中有效成分析出,本发明中的艾叶粉末植入萃取釜之前与0.01-0.08倍重的生物酶充分拌匀并静置30-60min,通过生物酶对艾草细胞壁进行分解,优选的,本发明中所述的生物酶为β-葡萄苷酶、果胶酶和纤维素酶中的至少一种。
[0009] 根据本发明,为了便于后续去除溶剂,本发明所述的溶剂为低沸点溶剂,优选的,所述的溶剂为丙乙醇、甲醇和二氯甲烷中的至少一种。
[0010] 根据本发明,本发明中的分离釜的压力为7-9Mpa,温度为25-30℃。
[0011] 与现有技术相比,本发明提供的艾叶精油的提取方法,有效的避免了艾叶提取过程中的有效成分的损失,提高了艾叶精油的品质和产率。
[0012] 具体实施方式:为了是本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下班结合具体实施例,进一步阐明本发明。
[0013] 实施例1:一种艾草精油的提取方法,包括以下步骤:
(1)将新鲜的艾叶茎、叶洗净并浸水25min,然后装入筛蓝中并整体浸没到液氮中
50min,然后提起并置于室温下8min,然后再将将筛蓝整体浸没到液氮中50min,如此反复3次;
(2)将步骤(1)中的艾叶低温烘干、粉碎、过20目筛,得到艾叶粉末;
所述的低温真空烘干工艺为:将艾叶交错堆在真空干燥箱中,控制真空度为0.009Mpa,真空干燥的温度为40℃,艾叶烘干至含水量为5%以下;
(3)将艾草粉末与0.05倍重的β-葡萄苷酶充分拌匀并静置50min,然后与丙酮混合均匀后置入萃取釜中,想萃取釜中通入超临界CO2,控制萃取釜温度为45℃,萃取压力为40Mpa;
(4)含有萃取物的CO2从萃取釜中流出,进入分离釜进行减压分离,其中,分离釜的压力为8Mpa,温度为28℃,得到艾叶精油。
[0014] 实施例2:一种艾草精油的提取方法,包括以下步骤:
(1)将新鲜的艾叶茎、叶洗净并浸水20min,然后装入筛蓝中并整体浸没到液氮中
30min,然后提起并置于室温下5min,然后再将将筛蓝整体浸没到液氮中30min,如此反复2次;
(2)将步骤(1)中的艾叶低温烘干、粉碎、过5目筛,得到艾叶粉末;
所述的低温真空烘干工艺为:将艾叶交错堆在真空干燥箱中,控制真空度为0.009Mpa,真空干燥的温度为40℃,艾叶烘干至含水量为5%以下;
(3)将艾草粉末与0.01倍重的果胶酶充分拌匀并静置30min,然后与乙醇混合均匀后置入萃取釜中,想萃取釜中通入超临界CO2,控制萃取釜温度为40℃,萃取压力为30Mpa;
(4)含有萃取物的CO2从萃取釜中流出,进入分离釜进行减压分离,其中,分离釜的压力为5Mpa,温度为20℃,得到艾叶精油。
[0015] 实施例3:一种艾草精油的提取方法,包括以下步骤:
(1)将新鲜的艾叶茎、叶洗净并浸水30min,然后装入筛蓝中并整体浸没到液氮中
60min,然后提起并置于室温下10min,然后再将将筛蓝整体浸没到液氮中60min,如此反复3次;
(2)将步骤(1)中的艾叶低温烘干、粉碎、过30目筛,得到艾叶粉末;
所述的低温真空烘干工艺为:将艾叶交错堆在真空干燥箱中,控制真空度为0.009Mpa,真空干燥的温度为40℃,艾叶烘干至含水量为5%以下;
(3)将艾草粉末与0.08倍重的纤维素酶充分拌匀并静置60min,然后与丙酮混合均匀后置入萃取釜中,想萃取釜中通入超临界CO2,控制萃取釜温度为50℃,萃取压力为45Mpa;
(4)含有萃取物的CO2从萃取釜中流出,进入分离釜进行减压分离,其中,分离釜的压力为10Mpa,温度为30℃,得到艾叶精油。
[0016] 以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的特点。本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都是本发明保护范围。
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