一种微量元素补充剂及其制备方法与流程

文档序号:11090857阅读:558来源:国知局
一种微量元素补充剂及其制备方法与制造工艺

本发明涉及补充剂领域,尤其涉及一种微量元素补充剂及其制备方法。



背景技术:

人体是由 50 多种元素所组成。根据元素在人体内的含量不同,可分为宏量元素和微量元素两大类。微量元素虽然在人体内的含量不多,但与人的生存和健康息息相关,对人的生命起至关重要的作用。它们的摄入过量、不足、不平衡或缺乏都会不同程度地引起人体生理的异常或发生疾病。

然而,现在人们采用的微量元素的补充方式较为单一且效果不好,亟需一种补充效果好且可以广泛推广的微量元素补充剂。



技术实现要素:

本发明的目的旨在提供一种微量元素补充剂及其制备方法,以解决上述技术问题。

本发明的第一目的是提供一种微量元素补充剂,上述目的通过以下技术方案得以实现:一种微量元素补充剂,按重量比计算,由包括以下原料组分的物质提取制成:麦饭石3~20份、云母石2~2.5份、蒙脱石4~10份。

本发明的第二目的是提供一种微量元素补充剂的制备方法,上述目的通过以下技术方案得以实现:一种制备如权利要求1所述的微量元素补充剂的方法,主要包括以下步骤:

(1)获取原石:麦饭石、云母石和蒙脱石的原石;

(2)粉碎:将步骤(1)中的原石分别粉碎至颗粒粒度为不超过300目;

(3)制备纳米原石粉末:将步骤(2)中粉碎得到的颗粒分别高温煅烧成粒度为50~500nm的纳米化颗粒;

(4)混合纳米颗粒:将步骤(3)中得到的各种纳米原石粉末按比例制成混合纳米颗粒;

(5)浸泡提取:将步骤(4)中的纳米原石粉末装入浸泡容器中,加入浸泡液,在-1000KPa~-3500KPa的负压环境下浸泡提取,溶解矿物元素;

(6)离心:将步骤(5)中的矿物元素浸泡液采用离心方式,提取上清液;

(7)浓缩和干燥:重复步骤(5)和步骤(6)10-20次,将得到的上清液浓缩后置于烘箱中75~80℃干燥,去除水分得到粉制剂。

优选地,步骤(2)中采用偏心振动碎样机分别将麦饭石、云母石和蒙脱石原石研磨成粉末,然后分别过300目筛,去除颗粒粒径大于300目的颗粒,保留颗粒粒径在300~800目之间的颗粒。

优选地,步骤(3)中将各原石粉末分别放入电弧炉中煅烧,以10 ℃/min的升温方式升温至1500 ℃,煅烧8 h,保温3 h后冷却得到纳米麦饭石粉末、纳米云母石粉末和纳米蒙脱石粉末。

优选地,所述浸泡液采用电导率为18.25 MΩ.cm的超纯水外加0.1份的硒粉配制而成。

优选地,步骤(6)中离心的速度为1000 rpm/min,离心3 min。

优选地,步骤(7)中得到的上清液中加入添加剂,上清液与添加剂按照重量比为1:1的比例配比;所述添加剂配方为乳酸锌1~2份:胡萝卜素2份:甜菜1份:当归0.5份:硫酸镁0.2份,将按上述配方称量好的组分加水煎煮,去除残渣,合并煎液即得。

优选地,步骤(7)中烘箱温度为75~80 ℃。

优选地,负压浸泡提取的时间为12~24 h。

相对于现有技术,本发明的有益效果:本发明通过将矿石中的微量元素溶于超纯水中,并在超纯水中添加了适量的微量元素,选择了适中的浸泡时间,将矿石中的微量元素充分的溶解于水体中,然后在溶解液中添加了添加剂,进一步改善了微量元素补充剂的成分,最后制成粉状补充剂,使用时溶解快速便捷,补充形式多样。此外,本法提供的微量元素补充剂的制备工艺非常简单,各个组分间的协同效应好、成本较低,易于工业化生产,利于大范围推广使用。

附图说明

图1是微量元素补充剂的制备方法的工艺步骤流程图。

具体实施方式

结合以下实施例对本发明作进一步描述。

实施例1本实施例提供的一种微量元素补充剂,按重量比计算,由包括以下原料组分的物质提取制成:麦饭石3份、云母石2.5份、蒙脱石8份。

如图1,所述的微量元素补充剂是按如下方法制备而成的,主要包括以下步骤:

(1)获取原石:麦饭石、云母石和蒙脱石的原石;

(2)粉碎:将步骤(1)中的各种原石采用偏心振动碎样机分别研磨成粉末,然后分别过300目筛,去除颗粒粒径大于300目的颗粒,保留颗粒粒径在300~800目之间的颗粒;

(3)制备纳米原石粉末:将步骤(2)中粉碎得到的各种原石粉末分别放入电弧炉中煅烧,以10 ℃/min的升温方式升温至1500 ℃,煅烧8 h,保温3 h后冷却,分别得到粒度为50~500nm的纳米麦饭石粉末、纳米云母石粉末和纳米蒙脱石粉末;

(4)混合纳米颗粒:按重量比计算,取步骤(3)中得到的纳米化麦饭石粉末3份、纳米化云母石粉末2.5份、纳米化蒙脱石粉末8份,将其混合均匀;

(5)浸泡提取:取步骤(4)所得的混合纳米原石粉末装入浸泡容器中,并添加混合纳米原石粉末2倍量的浸泡液,在约-1000 KPa的负压环境下浸泡提取约12h,使原石粉末中的矿物元素溶解于浸泡液中;

所述浸泡液采用电导率为18.25 MΩ.cm的超纯水;

(6)离心:将步骤(5)中所得浸泡液在转速为1000 rpm/min的条件下离心3 min,然后提取上清液;

(7)浓缩和干燥:重复步骤(5)和步骤(6)10~20次,在重复步骤(5)浸泡提取的时候,可逐渐加大负压的压力,使其在-1000 KPa~-3500 KPa之间调整,负压浸渍时间可在12~24h之间调整控制;收集多次提取所得的上清液煎煮浓缩后,置于烘箱中在75~80 ℃中干燥,去除水分,即得矿物质粉制剂。

实施例2本实施例提供的一种微量元素补充剂,按重量比计算,由包括以下原料组分的物质提取制成:麦饭石5份、云母石2份、蒙脱石4份。

本实施例的微量元素补充剂的制备方法主要包括以下步骤:

(1)同实施例1的步骤(1)~步骤(3)

(4)混合纳米颗粒:按重量比计算,取步骤(3)中得到的纳米化麦饭石粉末5份、纳米化云母石粉末2份、纳米化蒙脱石粉末8份,将其混合均匀;

(5)浸泡提取:取步骤(4)所得的混合纳米原石粉末装入浸泡容器中,并添加混合纳米原石粉末3倍量的浸泡液,在约-2500 KPa的负压环境下浸泡提取约20h,使原石粉末中的矿物元素溶解于浸泡液中;

所述浸泡液采用电导率为18.25 MΩ.cm的超纯水外加0.1份的硒粉配制而成的;

(6)离心:将步骤(5)中所得浸泡液在转速为1000 rpm/min的条件下离心3 min,然后提取上清液;

(7)浓缩和干燥:重复步骤(5)和步骤(6)10~20次;收集多次提取所得的上清液,按照与上清液重量比为1:1的量加入添加剂;煎煮浓缩后,置于烘箱中在75~80 ℃中干燥,去除水分,即得矿物质粉制剂;

其中,添加剂的配方为乳酸锌1~2份、胡萝卜素2份、甜菜1份、当归0.5份、硫酸镁0.2份,将按上述配方称量好的组分加水煎煮,去除残渣,合并煎液即得。

实施例3本实施例提供的一种微量元素补充剂,按重量比计算,由包括以下原料组分的物质提取制成:麦饭石20份、云母石2.5份、蒙脱石6份。

本实施例的制备方法,其步骤与实施例2的步骤一致,区别在于:

本实施例的步骤(5)浸泡提取的条件是,按混合纳米原石粉末1倍量的浸泡液,在约-3500 KPa的负压环境下浸泡提取约20h,使原石粉末中的矿物元素溶解于浸泡液中;

本实施例的步骤(7)中加入的添加剂的配方为:由谷壳、麦壳加水煎煮、去除残渣所得的添加剂。

实施例4本实施例提供的一种微量元素补充剂,按重量比计算,由包括以下原料组分的物质提取制成:麦饭石8份、云母石2份、蒙脱石10份。

本实施例的制备方法,其步骤与实施例3的步骤一致,区别在于:

本实施例的步骤(7)中加入的添加剂的配方为:由农业废弃植物纤维通过加水煎煮提取、去除残渣所得的添加剂。

试验例将实施例1~实施例4所得的微量元素补充剂,通过原子吸收分光光度法测定,结果可得,实施例1~实施例4所得的微量元素补充剂中含有的常量元素、微量元素及稀土元素合共的种类均超过38种;其中至少包括:K、Na、Ca、Mg、Cu、Mo、Fe、Ti、Sl、Zn、Mn、P、S,等等。

实施例1~实施例4中K、Na、Ca、Mg、Cu、Mo的含量均超过3%。

最后应当说明的是:制备步骤(7)中可根据实际使用需要配备不同种类的添加剂。以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对本发明保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本发明作了详细地说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的实质和范围。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1