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响应曲面法优化蓝藻多糖提取工艺研究毕业论文.doc
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山药多糖提取工艺响应面法优化 (2011年)
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为优化山药多糖提取工艺,以山药多糖得率为指标,在单因素考察基础上,根据 Box-Behnken中心组合方 法进行三因素(提取温度、提取时间、水物质量比)三水平的试验设计,以得率为响应值,进行响应面( RSM)分析。 得到的优化工艺参数为:提取温度为71.1℃,提取时间为4.12 h,水物比为23.3。在此条件下,山药多糖的理论 得率为6.846%,实际得率为6.75%。
响应曲面法优化超声提取夏枯草中多糖的工艺
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响应曲面法优化超声提取夏枯草中多糖的工艺,闫晶晶,张海容,目的:通过响应曲面法优化超声提取夏枯草中多糖类化合物的工艺,方法:在单因素实验的基础上,选择提取功率、提取温度、提取时间
响应面法优化茶叶多糖提取条件的研究 (2013年)
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采用水提法从茶叶中提取粗多糖,采用响应面Box-Behnken实验设计方法对提取时间、液固比和提取温度进行优化,从而获得最佳的多糖提取工艺.采用多元回归分析对实验数据进行拟合对并其进行统计学方差分析,得最佳提取条件为:提取时间106min,液固比30,提取温度64℃.在此优化条件下,粗多糖得率为13.26%,与预测值13.14%非常接近.
响应面法优化黄芪多糖提取工艺 (2013年)
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在单因素试验的基础上,选择温度、时间、液料比为自变量,黄芪多糖提取得率为响应值,利用利用Box-Behnken中心组合设计,采用响应面分析法,研究各自变量交互作用及其对黄芪多糖得率的影响,模拟得到二次多项式回归方程的预测模型。结果表明,提取黄芪粗多糖的最佳提取工艺为提取温度为95℃、提取时间为156min,液料比为29mug,提取次数为4次。在此条件下黄芪多糖的得率为13.20%,与预测值极为接近
响应面优化微波辅助提取牛膝多糖工艺研究
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响应曲面法优化虎掌茵多糖提取工艺研究① (2011年)
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采用单因素试验及响应曲面法试验设计,研究了水法提取云南野生虎掌菌多糖的工艺条件,建立了多糖提取的二次多项式模型,探讨了各因素的影响效应及其交互作用.结果表明,虎掌菌多糖的最佳提取工艺条件为:提取时间3.25 h,提取温度94℃,水料比(mL:9)为45.5: 1.在此工艺条件下,虎掌菌多糖的提取率为9.14%.经试验证明优化的虎掌菌多糖水法提取工艺简单且稳定,是可行的提取方案.
响应面法优化杏鲍菇下脚料多糖提取工艺 (2014年)
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采用热水浸提法提取杏鲍菇下脚料中的多糖类物质。通过单因素试验确定液料比、提取时间和作用温度的适宜水平,并在此基础上采用Box-Behnken响应面设计法建立影响因素的二次回归数学模型,得到杏鲍菇下脚料多糖提取的最佳工艺条件为液料比26 mL/g、提取温度87 ℃、提取时间3.2 h,在此条件下,杏鲍菇下脚料多糖的提取率为8.76%。
云南种植玛咖中多糖提取工艺的优化研究 (2013年)
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以云南种植玛咖根干粉为原料,对其中多糖的提取工艺进行优化 采用水为溶剂,以提取温度、时间和料液比为因素,在单因素优化的基础上设计3因素3水平正交实验,研究玛咖多糖最优提取条件 结果表明,各因素对玛咖多糖提取率影响顺序依次为:提取温度>提取时问>料液比。最优提取工艺条件为:温度100℃,料液比1:20(g:mL),提取120min。在此条件下,玛咖多糖提取率为15.9%。
用响应面法优化灰树花菌丝体多糖微波提取工艺的研究 (2011年)
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在单因素试验的基础上,利用响应面法分析优化了微波提取灰树花菌丝体多糖的工艺条件,并与直接水提法进行了比较.结果表明,微波辅助提取灰树花茵丝体多糖的最佳工艺条件为:微波功率570.21W、提取时间6.91min、液料比(mL/g)40.29:1,提取两次,预测最大提取率为11.33%,验证试验的实际提取率为11.30%,与理论预测值的相对误差仅为0.26%,和直接水提法相比,多糖提取率提高了4倍.
响应面法优化超声波法提取红枣多糖工艺 (2015年)
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响应曲面法优化玉竹水溶性多糖提取及体外抗氧化研究 (2013年)
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采用响应曲面法优化玉竹(Polygonatum odoratum(Mill.)Druce)水溶性多糖(POP)提取的工艺条件。在单因素试验基础上选取液料比、提取温度和提取时间3个关键影响因子.以POP提取率为响应值,依据回归分析确定POP最佳提取条件为:液料比为35:1 mL/g.提取温度为88.35℃,提取时间为2.24 h,POP的提取率理论预测值为8.47%。在修正条件下,POP的实际提取率
响应面法优化红豆杉果多糖的提取工艺
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响应面法优化红豆杉果多糖的提取工艺,李春英,李朝,目的:优化南方红豆杉果实中多糖的超声-微波协同提取工艺。方法:在单因素实验基础上,应用响应面分析法对影响南方红豆杉果实中�
响应曲面法优化金花葵总黄酮超声提取工艺
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