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        杭州振源超聲設備有限公司
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        深度解讀丨超聲波提取法

        時間:2022-05-30點擊次數:4558

        超聲提取,又稱超聲提取,是一種利用超聲技術提取分析物質的化學成分的分離技術。廣泛應用于藥品、中草藥、食品、農業、環境、工業原料等樣品中的化學成分提取工藝。今天,程成小編將簡要介紹超聲提取方法的相關知識。

           

           1、超聲提取原理

        超聲波(頻率介于20kHz~1MHz)是一種機械波,需要能量載體——介質來進行傳播。

           

        超聲波提取的原理是利用超聲波的空化效應、機械效應和熱效應,通過增加介質分子的運動速度和穿透力,提取樣品的化學成分。以下是中草藥為例:

           

        (1)空化效應:一些微氣泡通常或多或少溶解在介質中,在超聲波的作用下振動。當聲壓達到一定值時,由于定向擴散,氣泡增大,形成共振腔,然后突然關閉,這就是超聲波的空化效應。當氣泡關閉時,它會產生成千上萬的大氣壓和微激波,導致植物細胞壁和整個生物體破裂,整個破裂過程在瞬間完成,有利于有效成分的溶解。

           

        (2)機械效應:超聲波在介質中的傳播可以在其傳播空間中振動介質點,從而加強介質的傳播和傳播,這就是超聲波的機械效應。超聲波在傳播過程中產生輻射壓力,沿聲波方向傳播,對材料有很強的破壞作用,可使細胞組織變形,植物蛋白質變性;同時,它還可以給介質和懸浮體不同的加速度,介質分子的運動速度遠遠大于懸浮分子的運動速度。因此,兩者之間的摩擦可以使生物分子聚集,使細胞壁上的有效成分更快地溶解在溶劑中。

           

        (3)熱效應:與其他物理波一樣,超聲波在介質中的過度傳播是一個能量傳播和擴散過程,即超聲波在介質傳播過程中,其聲音不斷被介質質點吸收,介質將吸收的能量全部或大部分轉化為熱能,導致介質本身和藥材組織溫度升高,提高藥物有效成分的溶解速度。由于吸收聲能引起的藥物組織內部溫度的升高是瞬間的,因此提取成分的生物活性可以保持不變。

           2.超聲提取的特點

        超聲波作用于液體、液體固體、多相系統、表面系統和膜表面系統,在微環境中產生湍動效應、微干擾效應、界面效應、聚能效應等一系列物理化學作用,不易獲得。

           

        超聲波提取技術比常規提取技術快速、便宜、高效。

           

        與索氏提取物相比,其主要優點是:

           

        (1)成穴效果,增強系統極性,提高提取效率,達到或超過索氏提取效率。

           

        (2)超聲提取允許添加共提取物,以進一步提高溶劑的極性。

           

        (3)適用于提取不耐熱的被測成分。

           

        (4)操作時間比索氏提取物短,通常只需要24~40min。

           

        超聲提取和超臨界流體提取(SFE)比較:

           

        (1)儀器設備簡單,提取成本低很多.

           

        (2)無論其極性如何,都可以提取多種化合物,因為超聲提取有很多溶劑。SFE主要用CO2作為提取物,基本上只適用于非極性物質的提取。

           

        與微波輔助提取相比:

           

        (1)在某些情況下,比微波輔助提取快。

           

        (2)超聲波提取比常規微波輔助提取更安全。

           

        (3)超聲提取適應性廣,不受目標成分的極性和分子量的限制。

           

        (4)提取物雜質少,待測成分易于分離純化。超聲提取物可以減少溶劑對環境的污染,而不需要或使用更少的提取物。

           3.超聲提取設備及操作方法

        超聲波提取機由超聲波電源、超南換能器和提取容器三部分街槽的底部或兩側打開。

           

        操作方法:在提取容器中加入適量的水作為傳導介質,破碎、稱重樣品,根據其性質,有些需要用提取物浸泡。將容器放入提取容器的罐中,打開超聲波發生器,停止超聲波,并在設定條件下冷卻到室溫。連續的超聲提取也是一種非常有效的提取方法,可用于各種分析目的。

           

        程成小結論:由于超聲提取具有提取溫度低、提取率高、提取時間短的特點,提取天然產品和生物活性成分具有特殊的優勢。超聲提取物不僅在工業上具有廣闊的應用前景。它已成為各種樣品預處理的重要手段。


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