提取沙棘果油的酶法-超临界CO2萃取联用方法技术

技术编号:9849246 阅读:229 留言:0更新日期:2014-04-02 16:19
本发明专利技术提供了一种提取沙棘果油的酶法-超临界CO2萃取联用方法,包括以下步骤:将沙棘鲜果榨汁后,将果汁升温至45-55℃加入0.5‰~1‰果胶酶,搅拌并保温4-5小时;离心机常温分离;将收集的上层漂浮物真空微波干燥至水分低于20%;萃取压力为20~30MPa,萃取温度35~70℃;分离压力为0~6MPa,CO2流量为10~45L/h;萃取时间为1~5h;在萃取釜后接入分离柱,带有沙棘果油的超临界流体从分离柱底部进入,从顶部离开进入分离釜;分离柱压力为8~15MPa;沙棘果油从分离柱底部流出。本发明专利技术提取得到的沙棘果油不必精制,可直接在医药、化妆品领域使用;不涉及有毒、有味的有机溶剂的使用。

【技术实现步骤摘要】
提取沙棘果油的酶法-超临界CO2萃取联用方法
本专利技术涉及沙棘果的深加工
,特别地,涉及一种酶法-超临界CO2萃取联用提取沙棘果油的方法。
技术介绍
沙棘中含有7种以上的黄酮类化合物,主要为异鼠李素、槲皮素、异鼠李素-3- ^ -D葡萄糖苷、异鼠李素-3- ^ -芸香苷、儿茶素、山奈酚及杨梅酮等。沙棘果实中的黄酮含量为309~945mg/100g,而叶中黄酮的含量高于果实,为310~1238mg/100g。沙棘果实中的黄酮类具有增强人体的耐受性、减少毛细血管的渗透性,对心绞痛及心功能有改善作用,对血液中的胆固醇、甘油三醋有明显的降低作用,对血垢、陈血细胞、血液中的垃圾有显著的净化作用。沙棘果油是以沙棘全果为原料,经CO2超临界萃取的一种纯天然营养植物精油,具有沙棘果实特有的芳香气味。沙棘果油中的油酸和亚油酸含量高达85%,丰富的不饱和脂肪酸可增强人体免疫力,抵抗急慢性放射性损伤,具有明显的抗癌活性及抗肿瘤作用,并具有抗炎生肌、止痛止血、愈合再生的功用。因此,沙棘果油作为一种药品、保健品的重要原料,供不应求。
技术实现思路
本专利技术目的在于提供一种提取沙棘果油的酶法-超临界CO2萃取联用方法,以高效、卫生地提取沙棘果油。为实现上述目的,本专利技术提供了一种提取沙棘果油的酶法-超临界CO2萃取联用方法,其特征在于,包括以下步骤:A、剪切离心:将沙棘鲜果榨汁后,剪切20-40分钟,转速为3500~4500转/分钟;将果汁升温至45-55°C加入0.5%。~1%。果胶酶,搅拌并保温4-5小时;离心机常温分离,转速6000~8000转/分钟,分离时间6-10分钟;收集离心管内的上层漂浮物;B、干燥:将收集的上层漂浮物真空微波干燥至水分低于20%,温度50-60°C ;C、超临界CO2萃取:萃取压力为20~30MPa,萃取温度35~70°C;分离压力为0~6MPa,分离温度为室温至60°C,CO2流量为10~45L/h ;萃取时间为I~5h ;D、分离:在萃取釜后接入分离柱,带有沙棘果油的超临界流体从分离柱底部进入,从顶部离开进入分离釜;分离柱压力为8~15MPa,温度为35~50°C,自下而上温度逐渐升高;沙棘果油从分离柱底部流出。优选地,在步骤B中,上层漂浮物在负压0.06-0.09MPa环境下真空干燥5-8小时。优选地,步骤B中,干燥后的漂浮物水分含量为14-17%。优选地,CO2流量为15~35L/h。本专利技术具有以下有益效果:本专利技术使用单一果胶酶进行酶解,操作方法简单易掌握,易于大规模生产。同时采用高速剪切机剪切果肉汁使其中的大颗粒经剪切、破碎,变成粒径更小的果肉颗粒,增大与果胶酶的接触面积,易于果胶酶进行酶解处理,提高效率。在干燥步骤中采用真空微波干燥,控制温度在50-60°C,温度过低干燥时间长,不利于生产。而温度过高,沙棘果油中的维生素E会被高温氧化。因此,本专利技术制备得到的沙棘果油维生素E含量高于业内平均水平。若只用酶法处理沙棘果,通过离心分离之后得到的沙棘果油是毛油,外观成乳化状态,达不到外观透明均一的目的,不能直接用于深加工;直接使用CO2萃取的话,原料处理量太大,成本高。因此,本专利技术采用先酶法后CO2萃取的目的是先用酶法将沙棘果油富集,然后再通过CO2萃取直接得到透明均一外观的沙棘果油。采用超临界CO2方法提取得到的沙棘果油,色泽澄清,透明均一,可以省去精制的步骤,直接在医药、化妆品领域使用。本专利技术不涉及有毒、有味的有机溶剂的使用,提取工艺成本低廉,具有很高的使用价值。除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本专利技术还有其它的目的、特征和优点。下面将参照图,对本专利技术作进一步详细的说明。【附图说明】构成本申请的一部分的附图用来提供对本专利技术的进一步理解,本专利技术的示意性实施例及其说明用于解释本专利技术,并不构成对本专利技术的不当限定。在附图中:图1是本专利技术优选实施例的流程示意图。【具体实施方式】以下结合附图对本专利技术的实施例进行详细说明,但是本专利技术可以根据权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。参见图1,本专利技术提供了一种提取沙棘果油的酶法-超临界CO2萃取联用方法,包括以下步骤:A、剪切离心:将沙棘鲜果榨汁后,剪切20-40分钟,转速为3500~4500转/分钟;将果汁升温至45-55°C加入0.5%。~1%。果胶酶,搅拌并保温4-5小时;离心机常温分离,转速6000~8000转/分钟,分离时间6-10分钟;收集离心管内的上层漂浮物;B、干燥:将收集的上层漂浮物真空微波干燥至水分低于20%,温度为50_60°C ;上层漂浮物可在负压0.06-0.09MPa环境下真空干燥5_8小时,达到干燥标准;C、超临界CO2萃取:萃取压力为20~30MPa,萃取温度35~70°C;分离压力为0~6MPa,分离温度为室温至55°C,CO2流量为10~45L/h ;萃取时间为I~5h ;D、分离:在萃取釜后接入分离柱,带有沙棘果油的超临界流体从分离柱底部进入,从顶部离开进入分离釜;分离柱压力为8~15MPa,温度为35~50°C,自下而上温度逐渐升高;沙棘果油从分离柱底部流出。以下为具体实施例。实施例1将1000克沙棘鲜果榨汁并去除皮渣后,得到沙棘果汁750克,经过高速剪切机剪切20分钟,转速3500转/分钟,升温至55°C加入0.5%。果胶酶,搅拌并保温5小时。放入离心管中,使用离心机离心6分钟,转速6000转/分钟。收集各个离心管上层漂浮物以及中层清液,并弃去底部沉淀。将收集的上层漂浮物真空干燥8小时,真空度0.08MPa,干燥温度500C ;干燥至水分为15%,进行超临界CO2萃取。萃取压力为20MPa,萃取温度50°C ;分离压力为3MPa,分离温度室温至55°C,CO2流量为25L/h ;萃取时间为3h。在萃取釜后接入分离柱,带有油的超临界流体从分离柱底部进入,顶部离开再接入分离釜。分离柱压力为9MPa,温度为45°C。收集得到澄清均一的沙棘果油55克。实施例2将10千克沙棘鲜果榨汁并去除皮渣后,得到沙棘果汁7620克,经过高速剪切机剪切40分钟,转速4500转/分钟,升温至50°C加入1%。果胶酶,搅拌并保温4小时。放入离心管中,使用离心机离心10分钟,转速8000转/分钟。收集各个离心管上层漂浮物以及中层清液,并弃去底部沉淀。将收集的上层漂浮物真空干燥5小时,真空度0.0SMPa,干燥温度600C ;干燥至水分为17%,进行超临界CO2萃取。萃取压力为30MPa,萃取温度70°C ;分离压力为5MPa,分离温度室温至55°C,CO2流量为35L/h ;萃取时间为5h。在萃取釜后接入分离柱,带有油的超临界流体从分离柱底部进入,顶部离开再接入分离釜。分离柱压力为12MPa,温度为40°C。收集得到澄清均一的沙棘果油566克。以下实施例与实施例1和实施例2的步骤相同,不同的关键参数请见下表。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种提取沙棘果油的酶法‑超临界CO2萃取联用方法,其特征在于,包括以下步骤:A、剪切离心:将沙棘鲜果榨汁后,剪切20‑40分钟,转速为3500~4500转/分钟;将果汁升温至45‑55℃加入0.5‰~1‰果胶酶,搅拌并保温4‑5小时;离心机常温分离,转速6000~8000转/分钟,分离时间6‑10分钟;收集离心管内的上层漂浮物;B、干燥:将收集的上层漂浮物真空微波干燥至水分低于20%,温度50‑60℃;C、超临界CO2萃取:萃取压力为20~30MPa,萃取温度35~70℃;分离压力为0~6MPa,分离温度为室温至60℃,CO2流量为10~45L/h;萃取时间为1~5h;D、分离:在萃取釜后接入分离柱,带有沙棘果油的超临界流体从分离柱底部进入,从顶部离开进入分离釜;分离柱压力为8~15MPa,温度为35~50℃,自下而上温度逐渐升高;沙棘果油从分离柱底部流出。

【技术特征摘要】
1.一种提取沙棘果油的酶法-超临界CO2萃取联用方法,其特征在于,包括以下步骤: A、剪切离心:将沙棘鲜果榨汁后,剪切20-40分钟,转速为3500~4500转/分钟;将果汁升温至45-55°C加入0.5%。~1%。果胶酶,搅拌并保温4-5小时;离心机常温分离,转速6000~8000转/分钟,分离时间6-10分钟;收集离心管内的上层漂浮物; B、干燥:将收集的上层漂浮物真空微波干燥至水分低于20%,温度50-60°C; C、超临界CO2萃取:萃取压力为20~30MPa,萃取温度35~70°C;分离压力为0~6MPa,分离温度为室温至60°C,CO2流量为10~45L/h ;萃取时间为I~5h ; ...

【专利技术属性】
技术研发人员:廖梅生
申请(专利权)人:长沙市博泰生物科技有限公司
类型:发明
国别省市:湖南;43

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