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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110448997A(43)申请公布日2019.11.15(21)申请号201910788478.8(22)申请日2019.08.26(71)申请人华南理工大学地址510640广东省广州市天河区五山路381号(72)发明人刘政文王卫星曾艳娴(74)专利代理机构广州市华学知识产权代理有限公司44245代理人宫爱鹏(51)Int.Cl.B01D53/14(2006.01)权利要求书1页说明书11页(54)发明名称一种中草药组合物及其制备方法和应用(57)摘要本发明属于碳捕捉与封存技术领域,具体涉及一种中草药组合物及其制备方法和应用。本发明选取中草药了哥王、岗梅、萆薢、岗稔根、山芝麻、蛇床子、无花果和鸡骨草为原料制备的得到一种中草药组合物。所述中草药组合物能促进二氧化碳水合物快速生成,解决水合物技术在使用过程中形成速率慢、储气量不足、诱导时间长等问题,同时利用水合物技术实现对二氧化碳的捕捉和封存,减少大气中二氧化碳的含量,从而控制全球变暖趋势。CN110448997ACN110448997A权利要求书1/1页1.一种中草药组合物的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)将中草药了哥王、岗梅、萆薢、岗稔根、山芝麻、蛇床子、无花果和鸡骨草分别加入到水中,在60~90℃恒温水浴2~5h后过滤取过滤液,过滤液经烘干、研磨后分别得到了哥王提取物粉末、岗梅提取物粉末、萆薢提取物粉末、岗稔根提取物粉末、山芝麻提取物粉末、蛇床子提取物粉末、无花果提取物粉末和鸡骨草提取物粉末;(2)按质量份数计,取1~10份了哥王提取物粉末、1~20份岗梅提取物粉末、1~20份粉萆薢提取物粉末、1~15份岗稔根提取物粉末、1~12份山芝麻提取物粉末、1~20份蛇床子提取物粉末、1~10份无花果提取物粉末和1~15份鸡骨草提取物粉末混合均匀,即制备得到所述中药组合物。2.根据权利要求1所述一种中草药组合物的制备方法,其特征在于,步骤(2)所述按质量份数计,按质量份数计,取1~10份了哥王提取物粉末、1~20份岗梅提取物粉末、1~20份粉萆薢提取物粉末、5~10份岗稔根提取物粉末、5~10份山芝麻提取物粉末、1~20份蛇床子提取物粉末、4~8份无花果提取物粉末和2~6份鸡骨草提取物粉末混合均匀,即制备得到所述中药组合物。3.根据权利要求1所述一种中草药组合物的制备方法,其特征在于,步骤(1)所述了哥王、岗梅、萆薢、岗稔根、山芝麻、蛇床子、无花果和鸡骨草与水的质量比均为1:5~20;步骤(1)所述烘干的温度为80~90℃。4.根据权利要求3所述一种中草药组合物的制备方法,其特征在于,所述了哥王、岗梅、萆薢、岗稔根、山芝麻、蛇床子、无花果和鸡骨草与水的质量比均为1:6。5.根据权利要求1或2所述一种中草药组合物的制备方法,其特征在于,步骤(1)所述恒温水浴的温度为80℃;步骤(1)所述哥王提取物粉末、岗梅提取物粉末、萆薢提取物粉末、岗稔根提取物粉末、山芝麻提取物粉末、蛇床子提取物粉末、无花果提取物粉末和鸡骨草提取物粉末的粒径均为177~250μm。6.权利要求1~5任一项所述一种中草药组合物的制备方法制备得到的中草药组合物。7.权利要求6所述中草药组合物在制备二氧化碳水合物中的应用。8.根据权利要求7所述在制备二氧化碳水合物中的应用,其特征在于,包括如下步骤:(1)将中药组合物和水按质量比为1:50~100混合均匀,然后将其放入反应釜中,通入CO2排空釜内空气;(2)在0~5℃下,向反应釜内通入1.5~3.6兆帕CO2,经反应后得到所述二氧化碳水合物。9.根据权利要求8所述的应用,其特征在于,步骤(1)所述CO2的压强为1~1.5兆帕,所述排空的时间为2min~5min。10.根据权利要求8所述的应用,其特征在于,步骤(2)所述反应的时间为1~10h;步骤(2)所述CO2的压强为3.4兆帕。2CN110448997A说明书1/11页一种中草药组合物及其制备方法和应用技术领域[0001]本发明属于碳捕捉与封存技术领域,具体涉及一种中草药组合物及其制备方法和应用。背景技术[0002]近年来随着能源短缺和气候问题的日益突显,节能减排已成为全球范围内的热点问题。而CO2的大量排放,加剧了温室效应,进而加速气候变暖。因此,必须积极发展高效绿色的碳捕集与封存技术(CCS)以减少CO2的排放。水合物法因其具有能耗低、绿色环保等优势而备受关注,然而二氧化碳水合物技术存在形成速率缓慢、储气量低、储气密度不高的问题,制约了其在碳捕捉与封存中的大规模工业化应用。[0003]促进二氧化碳水合物生成的方法有物理强化法和化学强化法,物理强化法包括搅拌、鼓泡、喷雾、外场作用等,化学强化法包括添加热力学促进剂和添加动力学促进剂