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一種微量元素補充劑及其制備方法與流程

文檔序號:11090857閱讀:776來源:國知局
一種微量元素補充劑及其制備方法與制造工藝

本發明涉及補充劑領域,尤其涉及一種微量元素補充劑及其制備方法。



背景技術:

人體是由 50 多種元素所組成。根據元素在人體內的含量不同,可分為宏量元素和微量元素兩大類。微量元素雖然在人體內的含量不多,但與人的生存和健康息息相關,對人的生命起至關重要的作用。它們的攝入過量、不足、不平衡或缺乏都會不同程度地引起人體生理的異常或發生疾病。

然而,現在人們采用的微量元素的補充方式較為單一且效果不好,亟需一種補充效果好且可以廣泛推廣的微量元素補充劑。



技術實現要素:

本發明的目的旨在提供一種微量元素補充劑及其制備方法,以解決上述技術問題。

本發明的第一目的是提供一種微量元素補充劑,上述目的通過以下技術方案得以實現:一種微量元素補充劑,按重量比計算,由包括以下原料組分的物質提取制成:麥飯石3~20份、云母石2~2.5份、蒙脫石4~10份。

本發明的第二目的是提供一種微量元素補充劑的制備方法,上述目的通過以下技術方案得以實現:一種制備如權利要求1所述的微量元素補充劑的方法,主要包括以下步驟:

(1)獲取原石:麥飯石、云母石和蒙脫石的原石;

(2)粉碎:將步驟(1)中的原石分別粉碎至顆粒粒度為不超過300目;

(3)制備納米原石粉末:將步驟(2)中粉碎得到的顆粒分別高溫煅燒成粒度為50~500nm的納米化顆粒;

(4)混合納米顆粒:將步驟(3)中得到的各種納米原石粉末按比例制成混合納米顆粒;

(5)浸泡提取:將步驟(4)中的納米原石粉末裝入浸泡容器中,加入浸泡液,在-1000KPa~-3500KPa的負壓環境下浸泡提取,溶解礦物元素;

(6)離心:將步驟(5)中的礦物元素浸泡液采用離心方式,提取上清液;

(7)濃縮和干燥:重復步驟(5)和步驟(6)10-20次,將得到的上清液濃縮后置于烘箱中75~80℃干燥,去除水分得到粉制劑。

優選地,步驟(2)中采用偏心振動碎樣機分別將麥飯石、云母石和蒙脫石原石研磨成粉末,然后分別過300目篩,去除顆粒粒徑大于300目的顆粒,保留顆粒粒徑在300~800目之間的顆粒。

優選地,步驟(3)中將各原石粉末分別放入電弧爐中煅燒,以10 ℃/min的升溫方式升溫至1500 ℃,煅燒8 h,保溫3 h后冷卻得到納米麥飯石粉末、納米云母石粉末和納米蒙脫石粉末。

優選地,所述浸泡液采用電導率為18.25 MΩ.cm的超純水外加0.1份的硒粉配制而成。

優選地,步驟(6)中離心的速度為1000 rpm/min,離心3 min。

優選地,步驟(7)中得到的上清液中加入添加劑,上清液與添加劑按照重量比為1:1的比例配比;所述添加劑配方為乳酸鋅1~2份:胡蘿卜素2份:甜菜1份:當歸0.5份:硫酸鎂0.2份,將按上述配方稱量好的組分加水煎煮,去除殘渣,合并煎液即得。

優選地,步驟(7)中烘箱溫度為75~80 ℃。

優選地,負壓浸泡提取的時間為12~24 h。

相對于現有技術,本發明的有益效果:本發明通過將礦石中的微量元素溶于超純水中,并在超純水中添加了適量的微量元素,選擇了適中的浸泡時間,將礦石中的微量元素充分的溶解于水體中,然后在溶解液中添加了添加劑,進一步改善了微量元素補充劑的成分,最后制成粉狀補充劑,使用時溶解快速便捷,補充形式多樣。此外,本法提供的微量元素補充劑的制備工藝非常簡單,各個組分間的協同效應好、成本較低,易于工業化生產,利于大范圍推廣使用。

附圖說明

圖1是微量元素補充劑的制備方法的工藝步驟流程圖。

具體實施方式

結合以下實施例對本發明作進一步描述。

實施例1本實施例提供的一種微量元素補充劑,按重量比計算,由包括以下原料組分的物質提取制成:麥飯石3份、云母石2.5份、蒙脫石8份。

如圖1,所述的微量元素補充劑是按如下方法制備而成的,主要包括以下步驟:

(1)獲取原石:麥飯石、云母石和蒙脫石的原石;

(2)粉碎:將步驟(1)中的各種原石采用偏心振動碎樣機分別研磨成粉末,然后分別過300目篩,去除顆粒粒徑大于300目的顆粒,保留顆粒粒徑在300~800目之間的顆粒;

(3)制備納米原石粉末:將步驟(2)中粉碎得到的各種原石粉末分別放入電弧爐中煅燒,以10 ℃/min的升溫方式升溫至1500 ℃,煅燒8 h,保溫3 h后冷卻,分別得到粒度為50~500nm的納米麥飯石粉末、納米云母石粉末和納米蒙脫石粉末;

(4)混合納米顆粒:按重量比計算,取步驟(3)中得到的納米化麥飯石粉末3份、納米化云母石粉末2.5份、納米化蒙脫石粉末8份,將其混合均勻;

(5)浸泡提取:取步驟(4)所得的混合納米原石粉末裝入浸泡容器中,并添加混合納米原石粉末2倍量的浸泡液,在約-1000 KPa的負壓環境下浸泡提取約12h,使原石粉末中的礦物元素溶解于浸泡液中;

所述浸泡液采用電導率為18.25 MΩ.cm的超純水;

(6)離心:將步驟(5)中所得浸泡液在轉速為1000 rpm/min的條件下離心3 min,然后提取上清液;

(7)濃縮和干燥:重復步驟(5)和步驟(6)10~20次,在重復步驟(5)浸泡提取的時候,可逐漸加大負壓的壓力,使其在-1000 KPa~-3500 KPa之間調整,負壓浸漬時間可在12~24h之間調整控制;收集多次提取所得的上清液煎煮濃縮后,置于烘箱中在75~80 ℃中干燥,去除水分,即得礦物質粉制劑。

實施例2本實施例提供的一種微量元素補充劑,按重量比計算,由包括以下原料組分的物質提取制成:麥飯石5份、云母石2份、蒙脫石4份。

本實施例的微量元素補充劑的制備方法主要包括以下步驟:

(1)同實施例1的步驟(1)~步驟(3)

(4)混合納米顆粒:按重量比計算,取步驟(3)中得到的納米化麥飯石粉末5份、納米化云母石粉末2份、納米化蒙脫石粉末8份,將其混合均勻;

(5)浸泡提取:取步驟(4)所得的混合納米原石粉末裝入浸泡容器中,并添加混合納米原石粉末3倍量的浸泡液,在約-2500 KPa的負壓環境下浸泡提取約20h,使原石粉末中的礦物元素溶解于浸泡液中;

所述浸泡液采用電導率為18.25 MΩ.cm的超純水外加0.1份的硒粉配制而成的;

(6)離心:將步驟(5)中所得浸泡液在轉速為1000 rpm/min的條件下離心3 min,然后提取上清液;

(7)濃縮和干燥:重復步驟(5)和步驟(6)10~20次;收集多次提取所得的上清液,按照與上清液重量比為1:1的量加入添加劑;煎煮濃縮后,置于烘箱中在75~80 ℃中干燥,去除水分,即得礦物質粉制劑;

其中,添加劑的配方為乳酸鋅1~2份、胡蘿卜素2份、甜菜1份、當歸0.5份、硫酸鎂0.2份,將按上述配方稱量好的組分加水煎煮,去除殘渣,合并煎液即得。

實施例3本實施例提供的一種微量元素補充劑,按重量比計算,由包括以下原料組分的物質提取制成:麥飯石20份、云母石2.5份、蒙脫石6份。

本實施例的制備方法,其步驟與實施例2的步驟一致,區別在于:

本實施例的步驟(5)浸泡提取的條件是,按混合納米原石粉末1倍量的浸泡液,在約-3500 KPa的負壓環境下浸泡提取約20h,使原石粉末中的礦物元素溶解于浸泡液中;

本實施例的步驟(7)中加入的添加劑的配方為:由谷殼、麥殼加水煎煮、去除殘渣所得的添加劑。

實施例4本實施例提供的一種微量元素補充劑,按重量比計算,由包括以下原料組分的物質提取制成:麥飯石8份、云母石2份、蒙脫石10份。

本實施例的制備方法,其步驟與實施例3的步驟一致,區別在于:

本實施例的步驟(7)中加入的添加劑的配方為:由農業廢棄植物纖維通過加水煎煮提取、去除殘渣所得的添加劑。

試驗例將實施例1~實施例4所得的微量元素補充劑,通過原子吸收分光光度法測定,結果可得,實施例1~實施例4所得的微量元素補充劑中含有的常量元素、微量元素及稀土元素合共的種類均超過38種;其中至少包括:K、Na、Ca、Mg、Cu、Mo、Fe、Ti、Sl、Zn、Mn、P、S,等等。

實施例1~實施例4中K、Na、Ca、Mg、Cu、Mo的含量均超過3%。

最后應當說明的是:制備步驟(7)中可根據實際使用需要配備不同種類的添加劑。以上實施例僅用以說明本發明的技術方案,而非對本發明保護范圍的限制,盡管參照較佳實施例對本發明作了詳細地說明,本領域的普通技術人員應當理解,可以對本發明的技術方案進行修改或者等同替換,而不脫離本發明技術方案的實質和范圍。

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