亚临界流体无损脱除中药材农药残留的研究

来源 :华南理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhaisuorenjlu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
中药材中活性成分如多糖、甜菜碱等的含量变化。具体研究内容及结果如下:(1)建立并优化亚临界流体脱除枸杞中7种不同极性农残的工艺:首先枸杞中添加7种典型农药,通过单因素实验考察了萃取剂种类和比例、萃取温度、时间、次数对农残脱除率的影响。然后以极性相差较大的农药克百威和多菌灵的脱除率为响应值进行响应面优化实验,优化后的工艺条件为:萃取剂丁烷:乙醇3.43:1(v/v)、温度35.58℃、时间50min、次数2次。该条件下克百威和多菌灵的同步脱除率可分别达到92.89%和91.88%。(2)探究亚临界流体对不同类型中药材中不同浓度农残脱除效果:从常用8类典型农药中选取10种不同极性农药添加于中药材枸杞、大枣、黑木耳中,每种农药各设置高、中、低三个浓度组,系统探究亚临界流体对多种中药材中不同极性、不同浓度农残的脱除效果。结果显示枸杞中6种农药的脱除率均在90%以上,其中多菌灵脱除率最高,为92.87%。大枣和黑木耳中农药多菌灵、氯氟氰菊酯和氯氰菊酯的脱除率大于95%,吡虫啉、氟虫腈和毒死蜱的脱除率在90%~93%之间。在高、中、低浓度三个混合农药组中,每种农药的脱除率无显著性差异(p>0.05),亚临界流体均表现出较好的脱除效果。亚临界流体萃取技术可显著降低三种中药材中10种不同浓度、不同极性农药残留。(3)亚临界流体脱除农残中试实验及对中药材成分影响研究:通过扩大3种中药材处理量进行脱农残处理,枸杞和黑木耳中有7种农药的脱除率在80%以上,其中多菌灵脱除率最高,为95.73%;大枣中有6种农残的脱除率大于80%,多菌灵脱除率最高,达93.68%。亚临界流体处理后,三种中药材的外观、主要生物活性成分均未发生显著变化。本课题构建了一个涵盖不同类型中药材、不同极性及不同浓度农残的亚临界流体脱除体系,可广泛适用于市面上各类农残脱除,同时几乎完全保留中药材主要活性成分,为中药材农残脱除的工业化处理提供了一种解决方案,对保障中药材产业持续发展和食品安全具有重要意义。
其他文献
随着传感器设备和材料技术的发展,采集心电信号的穿戴设备在医疗领域中的应用日益广泛。而采集到的心电信号作为情感识别中的重要输入信号,可以帮助人们及时了解和调节自我的情绪状态。因此,本文的研究围绕心电日常检测设备的设计和主体情绪状态的识别来展开。在穿戴式情绪分类的领域中,心电信号的采集简单且受干扰较小,因此成为日常情绪识别中的重要数据来源。目前研究存在以下问题:(1)多导联心电传感器佩戴繁琐、冗余复杂
微藻类胡萝卜素具有多种显著生物活性,在人体健康方面发挥着重要的积极益处。合成色素可能有致癌、肝肾毒性,世界对天然类胡萝卜素的需求量不断增加。微藻是生产类胡萝卜素的天然理想资源。本论文以Dunaliella bardawil为研究对象,探究了七种化学物质(黄腐酸FA、甜菜碱、盐酸硫铵素、氯化胆碱、三(羟甲基)甲基甘氨酸、1-氨基环丙烷-1-羧酸ACC、亚精胺)对D.bardawil生物量、色素含量和
随着经济的快速发展,传统的石化能源的急剧消耗和环境污染等问题日益严峻,促使人们积极探索可替代的新能源。生物质是目前唯一能提供可持续的有机碳来源,其中木质素是自然界中唯一具有芳香环结构的物质,含有较高的能量密度,在生产化学品和燃料方面具有极大的潜力。但木质素结构稳定、复杂,直接利用比较困难,需寻求一种高度有效的催化剂对木质素进行加氢脱氧反应。本论文首先制备了铝改性的分子筛载体,然后将贵金属和过渡金属
未来我国电力系统将以风电、光伏为代表的可再生能源发电为主力电源。随着可再生能源发电的占比不断提高,对电力系统调峰调频和调度运行产生了巨大影响,也给供电安全性带来了新的挑战。合理和前瞻性的电源规划是保障含高比例可再生能源电力系统安全可靠运行的重要手段。本文围绕含高比例可再生能源电力系统的电源规划问题,考虑可再生能源接入电力系统的不同形式,分别对长期独立运行的孤岛型微电网和大规模可再生能源并网的大电网
随着社会经济的迅速发展,电力作为国家支柱产业迅速发展壮大,电力网络结构日益复杂化,电力调度控制中心集合与处理的信息量越来越大,伴随的问题是如何可靠、准确、高效的进行各项业务。本文所围绕的某特大型城市电网是我国一大负荷中心,也是西电东送的落点集中地区,其供电可靠性极其重要。然而,该电网调度的故障处置仍然处于全人工化的状态,亟需一套智能的电网故障处置辅助支持系统。本文将围绕作者单位的故障异常处置辅助支
近年来,一次性塑料制品的使用受到限制,绿色环保型的生物降解材料及其复合材料迎来了新的发展机遇和挑战。另一方面,熔融沉积成型(FDM)3D打印是一种基于熔融态热塑性聚合物层层堆积的快速增材制造技术,可成型复杂形状的制品而无需模具。聚乳酸(PLA)是一种广泛使用的可生物降解材料,也是FDM技术最为常用的打印耗材,但也存在脆性大、结晶速率慢等缺点。因此,研究植物纤维与PLA的共混、PLA的增韧改性以及F
多氯联苯(polychlorinated biphenyls,PCBs)是环境中典型持久性有机污染物,虽然它的生产使用早已被禁止,但水体和土壤环境中历史累积的多氯联苯对人类健康和生态环境仍存在显著危害。微生物修复是行之有效、经济、安全的多氯联苯修复方式,近年来对潜在微生物资源的挖掘,高效降解菌的筛选驯化是环境修复领域的热点。微生物固定化技术可有效解决微生物在实际应用中存在环境耐受性差、降解效果不明
核电是一种清洁高效的能源,能改善我国的能源结构。同时,核电是一个现代的大规模复杂系统,核电设备国产化能够提升我国工业设计和制造能力。人因失误已成为影响核安全的主要因素,减少核电厂人因失误概率,对提升核电厂安全性具有重要的意义。本文以CREAM方法为理论基础,主要成果如下:1.通过对国内外核电领域人因可靠性方法调研、对比、论证,确定了第二代人因可靠性方法CREAM,作为基本方法;基于REASON模型
三相PWM整流器作为交流电转直流电的电力转换装置在工业生产领域有着广泛的应用,其高频化发展是未来趋势之一。目前新一代宽禁带材料Si C器件已经实现商业化,Si C MOSFET优异的高频特性使三相PWM整流器高频率化成为可能。为解决高频率化下的开关损耗问题,本文对三相有源钳位谐振直流Si C整流器进行了详细研究。本文介绍了Si C MOSFET目前的研究现状,谐振直流变换器拓扑结构的发展过程和国内
氢能被认为是最清洁的终极能源。电化学水分解制氢是未来极具前景的一种绿色制氢技术,其大规模的实际应用主要受限于能耗高。目前,降低能耗的两种研究策略:一是制备高效、低成本的催化剂;二是替换主要高能耗的析氧半反应(OER),从而实现高效制氢。催化剂方面,过渡金属磷化物是一种具有高活性、耐腐蚀、低成本的催化材料,受到了越来越多的关注与研究,其通常由含磷盐热解产生的剧毒、易燃磷化氢磷化而制备,因此需要优化过