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      超聲-微波協(xié)同萃取福建烏龍茶中咖啡堿的條件優(yōu)化

      2015-04-14 02:04:12王立升劉小潔曹家興劉旭
      應用化工 2015年5期
      關鍵詞:咖啡堿產(chǎn)率溶劑

      王立升,劉小潔,曹家興,劉旭

      (廣西大學 化學化工學院,廣西 南寧 530004)

      現(xiàn)代醫(yī)學研究表明,烏龍茶中有益于健康的主要成分有茶多酚、咖啡堿、多糖、礦物質(zhì),氨基酸等[1]。咖啡堿(又名咖啡因)是一種黃嘌呤生物堿化合物,能夠暫時驅(qū)走睡意并恢復精力[2],是一種中樞神經(jīng)興奮劑。在一定范圍內(nèi),咖啡堿對人體有強心、解毒、利尿等生理作用。

      從茶葉中提取咖啡堿的方法有溶劑法、超臨界CO2萃取法[3]、超聲波提取法[4]、微波提取法[5]、索氏提取法等。這些方法費時、費工、效率低。本文用超聲-微波協(xié)同萃?。?-7]茶葉中的咖啡堿,它充分結(jié)合了超聲波及微波的優(yōu)點,實現(xiàn)了對固體樣品快速、高效、可靠的處理,成本相對也較低。

      1 實驗部分

      1.1 試劑與儀器

      乙醇、氯仿、二氯甲烷均為分析純;純凈水;福建烏龍茶。

      UV-T6 型紫外-可見分光光度計;XH-300UL 型電腦微波超聲波紫外光組合催化合成儀;SHB-III 型臺式循環(huán)水式多用真空泵;FA1104B 電子天平;SGWX-4 熔點儀;8400S 傅里葉變換紅外光譜儀。

      1.2 實驗方法

      茶葉加入液氮脆化,在液氮揮發(fā)同時搗碎成粉末狀,過60 目篩。準確稱取10 g 茶葉粉,在微波功率400 W、微波時間4 min、溶劑70%乙醇、提取溫度80 ℃時,超聲-微波協(xié)同萃取2 次。合并提取液,抽濾,濃縮。加入氧化鈣,高溫升華,得咖啡堿粗品,重結(jié)晶,干燥,得咖啡堿純品(平行做三組)。采用紫外分光光度法測定吸光度[8]。

      2 結(jié)果與討論

      2.1 單因素優(yōu)化

      2.1. 1 提取次數(shù) 微波功率400 W、微波時間4 min、溶劑70% 乙醇、提取溫度80 ℃、料液比1∶20 g/mL時考察提取次數(shù)對咖啡堿產(chǎn)率的影響,結(jié)果見表1。

      表1 提取次數(shù)的影響Table 1 The effect of extraction times

      由表1 可知,提取2 次茶葉中咖啡堿基本提取完全,到第三次時不升反降。所以,選擇提取次數(shù)為2 次。

      2.1.2 提取溶劑 在微波功率400 W、提取時間4 min、提取溫度80 ℃下提取2 次、料液比1∶20 g/mL 時考察不同提取溶劑對茶葉咖啡堿產(chǎn)率的影響,結(jié)果見表2。

      表2 溶劑對咖啡堿產(chǎn)率的影響Table 2 The effect of solvents for Caffeine yield

      由表2 可知,氯仿作為提取溶劑,咖啡堿產(chǎn)量稍高于乙醇,但差別不大。考慮到氯仿有毒,又易揮發(fā),散布于空氣中,會對環(huán)境造成污染,對操作人員的健康帶來危害。故選取乙醇作為提取溶劑。

      2.1. 3 料液比 在提取時間4 min、提取溫度80 ℃、提取溶劑80%乙醇、微波功率400 W 條件下提取2 次,考察料液比對產(chǎn)率的影響,結(jié)果見表3。

      表3 料液比的影響Table 3 The effect of ratio of material to solvent

      由表3 可知,料液比對咖啡堿產(chǎn)率有一定的影響,料液比≥1∶20 g/mL 時,咖啡堿產(chǎn)率沒太大變化。為了節(jié)省溶劑,選擇料液比1∶20 g/mL。

      2.1.4 微波功率 在提取時間4 min、提取溫度80 ℃、提取溶劑80%乙醇、料液比為1∶20 g/mL 條件下提取2 次,考察微波功率對產(chǎn)率的影響,結(jié)果見表4。

      表4 微波功率的影響Table 4 The effect of microwave power

      由表4 可知,隨著微波功率的增大,咖啡堿產(chǎn)率增大,400 W 時達最高,>400 W 時,咖啡堿產(chǎn)率減小。適宜微波功率為400 W。

      2.1.5 提取時間 在微波功率400 W、提取溫度80 ℃、提取溶劑70%乙醇、料液比為1∶20 g/mL 條件下提取2 次,考察提取時間的影響,結(jié)果見表5。

      表5 提取時間的影響Table 5 The effect of extraction time

      由表5 可知,咖啡堿產(chǎn)率隨著時間增長而增加,≥3 min 時,咖啡堿已經(jīng)差不多被提取出來,產(chǎn)率趨于穩(wěn)定。所以選用微波作用時間4 min。

      2.1.6 乙醇濃度 在微波功率400 W、提取時間4 min、提取溫度80 ℃、料液比為1∶20 g/mL 條件下提取2 次,考察乙醇濃度的影響,結(jié)果見表6。

      表6 乙醇濃度的影響Table 6 The effect of ethanol concentration

      由表6 可知,乙醇濃度≥80%時,咖啡堿產(chǎn)率基本達到穩(wěn)定。因此,選擇濃度80%乙醇。

      2.1.7 提取溫度的影響 在微波功率400 W、提取時間4 min、提取溶劑80%乙醇、料液比1∶20 g/mL條件下提取2 次,考察提取溫度的影響,結(jié)果見表7。

      表7 提取溫度的影響Table 7 The effect of extraction temperature

      由表7 可知,隨著溫度升高,咖啡堿產(chǎn)率提高,80 ℃時達最高;>80 ℃,產(chǎn)率下降。因為隨著溫度的升高,茶葉中無機物和其他高分子物質(zhì)被提取出來,給咖啡堿的分離帶來一定的難度。所以提取溫度選擇80 ℃。

      2.2 正交實驗

      2.2.1 正交實驗結(jié)果 由單因素實驗可知,在提取次數(shù)2 次,提取溶劑是乙醇、料液比為1 ∶20 g/mL時,微波功率、提取溫度、提取時間、乙醇濃度均對咖啡堿產(chǎn)率有較大影響,所以選取這4 個因素為考察因素,采用正交表L9(34)實驗,因素水平見表8,結(jié)果見表9。

      表8 因素和水平表Table 8 Factor and level table

      表9 正交實驗結(jié)果Table 9 Results of orthogonal experiment

      由表9 可知,4 種因素對咖啡堿產(chǎn)率的影響程度大小依次為:微波功率>提取時間>乙醇濃度>提取溫度,最佳提取條件為:A2B2C3D3,即微波功率500 W,微波加熱時間為4 min,乙醇濃度90%,提取溫度90 ℃。

      表10 方差分析表Table 10 Analysis of variance table

      由表10 可知,微波功率影響顯著,提取時間、乙醇濃度、提取溫度影響不顯著。

      2.2.2 驗證實驗 根據(jù)正交最佳提取條件,提取烏龍茶中的咖啡堿,并對其提純,所得咖啡堿為白色針狀結(jié)晶,產(chǎn)率2.60%,證實了該提取方法的可靠性。

      2.3 咖啡堿的表征

      提純咖啡堿為無色針狀結(jié)晶,熔點(227±0.2)℃,數(shù)小時內(nèi)保持原狀,純度(98 ±0.4)%,紅外測定結(jié)果與標準譜圖特征峰一致。

      2.4 不同提取方法咖啡堿產(chǎn)率比較

      熱回流法[9]、索氏提取法[10]、微波法[11]、超聲法[12]均為常見的茶葉中有效成分的提取方法,以上4 種方法均參考文獻中的提取工藝對咖啡堿進行提取,超聲-微波協(xié)同萃取則是采用正交優(yōu)化提取工藝,各法咖啡堿產(chǎn)率見表11。

      表11 不同提取方法咖啡堿得率比較Table 11 Comparation Caffeine yield by different extraction methods

      由表11 可知,超聲-微波協(xié)同萃取法的提取效率明顯高于其他四法,熱回流法提取效率最低,其次是索氏提取法,超聲提取法和微波提取法差異不大,幾種方法提取咖啡堿的結(jié)果與文獻報道接近。

      超聲-微波協(xié)同萃取技術充分利用微波的反射、穿透、吸收、熱效應和滲透速度快,和超聲波產(chǎn)生的強烈振動、空化效應、攪拌作用等特點,是一種較為理想的提取方法,具有高效、節(jié)能、簡單、快速的優(yōu)點。

      3 結(jié)論

      以粉碎過篩的烏龍茶為原料,進行超聲-微波協(xié)同萃取咖啡堿,最佳條件為:微波功率500 W,微波加熱時間4 min,乙醇濃度90%,提取溫度90 ℃,提取2 次,咖啡堿產(chǎn)率2.60%??s短了提取時間,提高了咖啡堿提取效率,是一種簡便快速,值得推廣的提取方法。

      [1] 杜繼煜,白嵐,白寶璋.茶葉的主要化學成分[J].農(nóng)業(yè)與技術,2003,23(1):53-55.

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