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91.
红花香雪兰挥发油提取方法及化学成分分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用水蒸气蒸馏、有机溶剂萃取以及微波萃取方法提取红花香雪兰挥发油,利用气相色谱-质谱联用技术(GC-MS)对提取的挥发油成分进行了分析.结果显示:不同提取方法获得的挥发油化学成分及其含量差异较大,共鉴定出9类78种化学成分.其中采用水蒸气蒸馏法得到的挥发油相对含量较高的有沉香醇(30.511%)、二甲基亚砜(24.191%)和α-松油醇(18.701%);有机溶剂萃取方法得到的挥发油成分主要是烃类化合物(68.656%),沉香醇、二甲基亚砜和α-松油醇也具有较高的相对含量;而微波萃取方法获得的挥发油主要成分是脂肪酸(51.369%),亚油酸、棕榈酸和亚麻酸的相对含量分别是18.691%,17.387%和15.291%.这说明不同的提取方法得到的挥发油成分各不相同,它们的联合运用可以相对全面地分析香雪兰挥发油的成分.  相似文献   
92.
新年新思考     
周波 《中国西部科技》2006,(3):F0011-F0011
又是新的一年了,新的一年当有新的话题,当作新的思考。兰市特别的火爆。先有2004年四川市场的高扬,后有2005年云南市场的节节攀升,现今是江浙春兰的异军突起。四川、云南和江浙地区的全面飘红,造就了云南有两百多万元的莲瓣兰“大唐凤羽”,四川有一百多  相似文献   
93.
亚甲兰对纳米CdS有机溶胶体系光谱性质的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文合成了亚甲兰(MB)分子掺杂的纳米CdS反向胶束体系,首次研究了亚甲兰分子对纳米CdS反向胶束体系光谱性质的影响,以期进一步了解纳米反向胶束体系进行功能分子掺杂后其光学性质的改变,进而开发复合纳米体系的应用.样品的吸收光谱表明当MB分子浓度较低时,MB吸附在纳米CdS表面;其带正电荷的极性头部分与阴离子表面活性剂发生某  相似文献   
94.
中国种子植物中文名命名法规刍议   总被引:1,自引:0,他引:1  
前言 若从1858年李善兰等编译《植物学》算起,百余年来。我国几代植物学先贤历尽艰难,欲将中国植物名称“贯通古今,衔接中外”,由此做了大量的工作。钟观光…先生曾谓“邦名与学名,如鸟翼车轮,相须并进,不具其一,必兼丧其二……如无学名记录,则义类不明,即与世界文化隔绝,等于薪柴。如无邦名记录,则传达无具,即与国内文化隔绝,等于饰品。”可谓语重心长。  相似文献   
95.
采用常压水蒸气蒸馏法提取了兰香草挥发油,得油率为0.35%~0.52%.其相对密度为(20℃)0.9980~0.9900,折射率为(20℃)1.4608,比旋光度为 0.51^*,酸值为1.5,并用毛细管气相色谱、红外光谱、核磁共振谱和色-质联机等对该挥发油进行了系统的成分分析.在分出的112个色谱峰中,共鉴定出71个化合物,占挥发油总量的94.6%.其主要成分为芳樟醇、紫苏醇、香芹酮、荠芋烯、4-甲基-6-庚烯-3-酮、菉草烯、马鞭草烯酮、左旋松香芹酮、2-壬烯-4-炔等。  相似文献   
96.
主要对栽培品种对墨西哥香荚兰(Vanillafragrans(Salisb.)Ames(V.planifoliaAndr.))根生长发育的基本生物学特性作了初步研究,讨论提出了一些有关香荚兰产业化种植的建议.  相似文献   
97.
2000年11月1日下午,全国科技工作会在北京闭幕。科技部部长朱丽兰在闭幕式上作总结讲话,就“十五”科技规划思路以及科技管理系统自身建设等问题进行了论述。是如何提高科技持续创新能力;三是如何创造有利于人才成长的环境;四是如何为科技创新提供有效的体制保障。  相似文献   
98.
在pH为8.5,0.2mol/L,氨性缓冲底液中,以酸性铬兰K(ACBK)为修饰剂,固体石蜡为粘合剂,制备了ACBK碳糊修饰电极。在-1.0V电位下富集,将钴以Co-ACBK络合物的形式吸附在电极上,以阳极溶出伏安法制定Co2+,在十0.106V(VS.SCE,以下同)处有灵敏的氧化峰,其一次微分峰电流与Co2+浓度在1.0X10~-12~1.0X10~-5mol/L范围内的负对数呈良好的线性关系,此法的检测下限为5.0X10~13mol/L.  相似文献   
99.
膨润土矿尚属本省缺门矿种。本文通过对贵州西部鸡场坪膨润土矿的物化性能测试,对所获得的实际资料进行分析研究,确定了该区矿石的属性及工业价值。经过野外对该区局部地段的地质评价,肯定了该矿的经济价值。鸡场坪嘭润土矿对地方经济的发展具有一定的实际意义。  相似文献   
100.
对分离自莲瓣兰根内的5株内生真菌利用碳源的生理学特性进行研究,方法是三点种植实验,培养5d,测量碳源培养基上内生真菌菌落直径,同时,进行液体培养5d,将菌丝过滤,烘干至恒重,计算菌丝干重。结果:这5株内生真菌利用碳源能力各不同;其中,属于木霉属的LP161菌株对各种碳源均有很好的利用能力,尤其在纤维素培养基上生长最快;并且,LP161菌株在葡萄糖液体培养基内生长最快,培养5d后菌丝干重达到1.18g/100ml。  相似文献   
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