二氧化碳临界点干燥仪

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二氧化碳临界点干燥仪相关的厂商

  • 适安佳(北京)生物科技有限公司,是具有自主知识产权的高科技企业,旗下拥有适安佳(天津)生物科技有限公司,北京仪灿科技有限公司,工厂位于天津北辰区经济开发区。 专注于实验室仪器开发和应用领域,主营业务板块有:超临界干燥和萃取仪、二氧化碳高压泵、高压输液泵、分子蒸馏仪、喷金仪,精密冷水机等仪器设备的研发、生产和销售,业务遍及全球多个国家和地区。经过多年的发展,逐步成为国内超临界流体技术设备领域的领先企业。 自行研发制造的SCD/SFE系列超临界干燥仪/超临界萃取仪,为国内知名品牌,经过多年的不断研发创新,性能达到国际先进水平,其中多款仪器填补国内空白。 获得国高新技术企业,ISO9001认证企业,3A认证企业等资质,已拥有发明专利2项,实用新型专利多项。
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  • 金坛市普林仪器制造有限公司是恒温振荡器、生化培养箱、光照培养箱、振荡培养箱 、霉菌培养箱、鼓风干燥箱、恒温培养箱、二氧化碳培养箱、恒温恒湿培养箱、高速离心机、恒温水浴锅、磁力搅拌器、电动搅拌器、低温恒温水槽、不锈钢电热板等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。金坛市普林仪器制造有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。 金坛市普林仪器制造有限公司地处江苏省南部,位于上海、南京、杭州的长三角中心—江 苏省金坛市,本公司是实验仪器,玻璃仪器、环保仪器的著名制造企业及优秀供应商,并集研 发、生产、销售、售后服务为一体的科技型企业。本企业高度重视新产品的研发创新,敢于接 受新的挑战,在挑战中实现公司的管理创新、技术创新、文化创新。并以“诚信为本、质量为先、 用户至上”的企业精神,来为我们的客户提供优质满意的产品及服务。
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  • 上海博众测量技术有限公司致力于为制药、生命科学、微电子、锂电池、航空航天、钢铁、交通、电力、烟草、空分、净化、除湿干燥等行业的客户提供受控环境、过程气体以及大气环境监测所需的温湿度、露点、压力、二氧化碳及其他气体浓度分析、风速风向等关键控制参数的测量、记录、监测、验证解决方案。我们还可以为客户提供从测量方案设计、测量产品的选型推荐、销售、成套、系统集成、软件编制、IQOQ验证等软硬件产品,并可为所供产品或系统提供在生命周期的内的维保及计量校准服务。因为我们专业、诚信所以值得您的信赖!品牌及合作伙伴:l 芬兰VAISALA : 温湿度、露点、二氧化碳、油中水分、 大气压、风速风向等气象测量产品l 英国MICHELL : 湿度发生器、镜面露点仪、碳氢露点及氧气测量、干燥等标准设备l 美国GE DRUCK : 压力测量传感器及变送器、压力及电信号校验设备l 美国SETRA: 微差压测量变送器、微差压开关、微差压校验仪l 美国TSI: 便携式室内空气参数测试仪器、便携式粉尘仪、质量流量计等l 加拿大VERITEQ :高精度温湿度一体记录仪 、高精度温度度记录仪、热电偶记录仪 模拟 信号记录仪、EMS监测系统、GMP/FDA/GSP温湿度分布、验证l 德国TESTO : 持式多功能测量仪表l Airmonic :温湿度、露点、结露预警、二氧化碳、气象、IAQ、烟气排放、压 力等环境及过程流体的数据测量、传输、监测、记录、分析的方案 提供和系统集成,以及成套业务l Bodhi: 露点测量变送器、二次显示仪表、一体化监测处理系统、一体化测量变送器、便携式采样系统、温湿度监测系统、室内空气品质测量变送器等
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二氧化碳临界点干燥仪相关的仪器

  • 2L二氧化碳超临界反应釜装置,主要用来评价、研究工艺过程,探索最佳工艺参数,经取样分析、评价、数据处理,获取产品分布、产品性质等数据,为中试及工业化工艺设计提供设计基础数据。 装置非标采用耐腐蚀材质,装置采用 PLC 控制系统,配置多级关键的保护系统,确保装置的设备和操作人员的安全。
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  • 超临界二氧化碳萃取设备技术原理:在超临界状态下,将超临界二氧化碳与原料物质接触,使其有选择性地把极性大小、沸点高低和分子量大小不同的成分依次萃取出来。当然,对应各压力范围所得到的萃取物不可能是单一的,但可以控制条件得到最佳比例的混合成分,然后借助减压、升温的方法使超临界流体变成普通气体,被萃取物质则全部或基本析出,从而达到分离提纯的目的,所以超临界流体二氧化碳萃取过程是由萃取和分离组合而成的。 超临界二氧化碳萃取设备的特性:超临界流体CO2萃取与化学法萃取(1)在接近室温(35-40℃)及CO2气体笼罩下进行原料提取,可以有效地防止了热敏性物质的氧化及逸散。所以在萃取物中保持着药用植物的全部化学成分,而且能在物质沸点温度以下萃取出高沸点,低挥发度、易热解的物质;(2)使用超临界二氧化碳萃取是最干净的提取方法,由于全过程不使用有机溶剂,所以萃取物没有残留溶媒,也防止了提取过程对人体的毒害和对环境的污染,是100%的天然物提取 (3)萃取和分离合二为一,当饱含溶解物的CO2-SCF流经分离器时,压力下降从而使得CO2与萃取物迅速分为两相(气液分离)而分开,不仅萃取效率高而且能耗很少,可节约成本 (4)CO2是一种惰性的气体,萃取过程不发生化学反应,且属于阻燃性气体,无味、无臭、无毒,安全性能好 (5)CO2价格便宜,容易取得,纯度高,可在生产过程中循环使用,降低成本 (6)以压力和温度都为调节萃取过程的参数。通过改变温度或压力达到萃取成分的目的。压力固定,改变温度可将物质分离 相反温度固定,降低压力就可使萃取物分离,因此工艺简单易掌握,而且萃取速度快。超临界萃取设备技术参数:型号萃取容量压力温度范围配置TOP 120-50-0.50.5L500barRT-75℃一个萃取釜,两个分离釜TOP 121-50-0.50.5L500barRT-75℃一个萃取釜,两个分离釜,一个精馏柱TOP 120-50-011L500barRT-75℃一个萃取釜,两个分离釜TOP 121-50-011L500barRT-75℃一个萃取釜,两个分离釜,一个精馏柱TOP 120-50-022L500barRT-75℃一个萃取釜,两个分离釜TOP 121-50-022L500barRT-75℃一个萃取釜,两个分离釜,一个精馏柱TOP 120-50-055L500barRT-75℃两个萃取釜,两个分离釜TOP 121-50-055L500barRT-75℃两个萃取釜,两个分离釜,一个精馏柱TOP220-50-06(5+1)L500barRT-75℃两个萃取釜,两个分离釜TOP221-50-06(5+1)L500barRT-75℃两个萃取釜,两个分离釜,一个精馏柱TOP220-40-11(10+1)L400barRT-75℃两个萃取釜,两个分离釜TOP221-40-11(10+1)L400barRT-75℃两个萃取釜,两个分离釜,一个精馏柱TOP220-40-20(10+10L400barRT-75℃两个萃取釜,两个分离釜TOP221-40-20(10+10L400barRT-75℃两个萃取釜,两个分离釜,一个精馏柱TOP 120-40-2424L400barRT-75℃一个萃取釜,一个分离釜TOP 121-40-2424L400barRT-75℃一个萃取釜,两个分离釜,一个精馏柱TOP220-40-4824L×2400barRT-75℃两个萃取釜,两个分离釜TOP321-40-7224L×3400barRT-75℃三个萃取釜,两个分离釜,一个精馏柱TOP420-40-9624L×4400barRT-75℃两个萃取釜,两个分离釜TOP421-40-9624L×4400barRT-75℃两个萃取釜,两个分离釜,一个精馏柱TOP220-40-10050L×2400barRT-75℃两个萃取釜,两个分离釜TOP221-40-10050L×2400barRT-75℃两个萃取釜,两个分离釜,一个精馏柱TOP320-40-15050L×3400barRT-75℃三个萃取釜,两个分离釜TOP420-40-20050L×4400barRT-75℃四个萃取釜,两个分离釜TOP220-40-200100L×2400barRT-75℃两个萃取釜,两个分离釜TOP630-40-30050L×6400barRT-75℃六个萃取釜,三个分离釜TOP320-35-300100L×3400barRT-75℃三个萃取釜,两个分离釜TOP220-35-600200L×3400barRT-75℃三个萃取釜,两个分离釜TOP220-35-1000500L×2400barRT-75℃两个萃取釜,两个分离釜TOP220-35-20001000L×2400barRT-75℃两个萃取釜,两个分离釜注:1)标准配置:PID数字显示和PID控制模块,压力调节:手动背压阀调节。2) 可根据用户的特殊工艺要求进行组合和定制
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  • 全自动临界点干燥仪 400-860-5168转6170
    超临界干燥仪 SCD-550A原理:超临界流体具有类似气体的扩散性及液体的溶解能力,同时兼具低黏度,低表面张力的特性,使得超临界流体能够迅速渗透进入微孔隙之中。因此用于萃取/干燥时速率比液体快速而有效,尤其是溶解能力可随温度,压力和极性而变化。传统干燥方法,液体在高温条件下直接转化成气体,这样会产生一定量的表面张力变化,将有可能破坏样品的精细结构,对于特殊的样品,比如,溶胶凝胶、生物样品、结构不稳定的多孔材料等,使用传统干燥方法预处理样品将导致样品结构被损坏。而使用临界点干燥法中,介质采用液态二氧化碳---超临界二氧化碳---气体二氧化碳这种相变方法,将分界面的表面应力将为零,则可以保存样品的精细结构。产品特点:1、316L不锈钢整体加工的高压样品池,带有蓝宝石视窗和照明,可观察样品池内变化;2、样品池体积:3-30L,尺寸可定制,耐压设计20MPa,正常工作压力0-10MPa;3、二氧化碳输送泵:流速:0-40L/h,最高工作压力 20Mpa,泵头制冷设计,温度:0-室温;4、加热系统:电加热温度控制,室温至80℃,控温精度<±1℃/min,自动温控设计,无需手动操作,温度控制器可设置温度上限,到达上线后停止加热;5、气路控制:采用高压气路截止阀门和高精度微调阀门组合设计,气体流速稳定可控。6、压力显示:数显压力表精确显示压力数值,精度0.01MPa,精准直观;7、高精度耐高压排气微调阀,排气流速控制精度50ml/min,配置20L流量计,指示排气流速的调节;8、二氧化碳净化回收循环系统:二氧化碳可以回收循环利用,节能环保;9、仪器具有超压自动泄压系统,确保压力可控;10、完备的过滤系统,外置过滤器过滤精度0.5um和内置0.5μm过滤器保护样品与微调阀;11、仪器尺寸<90*60*130cm,泵尺寸约:50*45*45cm,可放置于仪器内部,节省空间;12、高强度耐腐蚀的全金属箱体,带有压力、温度和流量显示,方便客户实时观测仪器运行状态;标配附件:二氧化碳高压输送泵柔性高压LCO2管线,1.5米,连接钢瓶和仪器;外置过滤器(过滤精度:0.5um),配套高压软管;块状样品支架;防静电排空管线2根,各1.5米;备用样品室密封环(2);安装工具一套;用户说明书及使用指南;一年质保及终生免费技术支持。用户需配备:钢瓶装二氧化碳(带虹吸管);
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二氧化碳临界点干燥仪相关的资讯

  • 超临界液相二氧化碳输液泵的使用注意
    导 读随着超临界液相应用的逐渐普及,使用中特别是超临界液相独有的二氧化碳输液泵的注意事项显得尤为重要,本篇就和小编一起看一下吧。01二氧化碳钢瓶气的使用注意二氧化碳钢瓶气纯度至少99.9%且带有虹吸管。除了常规液相使用的试剂,还需要乙二醇用于二氧化碳输液泵的泵头冷却。二氧化碳钢瓶气的送液原理钢瓶中的上层气态二氧化碳从上往下施加压力,使得底部液态二氧化碳能够通过虹吸管排放出正常的液态,二氧化碳输液泵维持住5摄氏度低温继续维持二氧化碳液态状态,能够正常通过输液泵输送。国标40L/40kg的二氧化碳钢瓶气通常可以使用10个工作日。在使用一瓶新的钢瓶气气体充盈的情况下,打开钢瓶气总开关,在只打开二氧化碳输液泵截止阀shutoff valve的情况下(点击如图valve按钮),一瓶新的钢瓶气的瞬时压力读数夏天为6.5MPa。冬天因为环境温度较低,热胀冷缩原因,高压充进钢瓶的液态二氧化碳汽化困难,正常为4.5MPa。若上述操作二氧化碳输液泵的瞬时压力读数低于4.5MPa,即表明钢瓶气不够,不足以维持稳定输液,需要更换钢瓶气。针对冬季环境温度较低,钢瓶内压力较低,造成二氧化碳流出不畅的问题,可以将钢瓶放置在有暖气的房间里(环境温度维持在20-30摄氏度),或者在安全使用的前提下通过钢瓶底部加热的方式(底部包裹电热毯、放置取暖器直照),达到提高钢瓶温度增加钢瓶内部压力的目的,易于二氧化碳钢瓶气的充分使用。(注意钢瓶温度不能超过50摄氏度)。02使用环境要求及废液管路处理方式若环境温度高于28摄氏度,安装环境将影响二氧化碳输液泵的冷却,导致性能下降。所以必须保持环境温度低于26摄氏度,周边远离可能产生高温的设备,远离墙壁角落,防止散热不良。由于二氧化碳输液泵泵头冷却长期默认设置为5摄氏度低温状态,在环境湿度较大时,更容易产生冷凝水附着在冷却液循环管路外壁、泵头温度传感器等位置,影响整体冷却效果,导致温度传感器误报警等情况。所以必须保持环境湿度低于60%,同时在如图位置正确连接废液管路,以便于冷凝水的正常排出。03二氧化碳钢瓶气的使用注意若乙二醇水溶液浓度过低,乙二醇接近冰点,容易低温结晶,不易于冷却液循环泵正常输送冷却循环液。若乙二醇水溶液浓度过高,乙二醇粘度过大,增加冷却液循环泵的负载,影响循环泵的运作寿命。所以冷却液要求严格配比30%乙二醇水溶液。如果还需要其它帮助的话,欢迎致电岛津客服热线中心前来咨询,咨询电话:400-650-0439。
  • 超临界二氧化碳染色技术实现突破
    由大连工业大学和光明化工研究设计院共同完成的“超临界二氧化碳无水染色技术与工程化设备”和“散纤维及成衣制品无水染色”项目日前通过鉴定。专家组认为该项目改变了以水为溶剂的传统染色工艺,实现了无污染、零排放的清洁化生产,是一项全新的染色技术。据预测,该成果推广后,染色行业年节水将达10亿~15亿立方米。   传统的染色主要以水为介质,耗用大量的水资源,每染色1吨纤维,大约消耗30~50吨水。据有关资料,我国纺织染整业日排放量3×107~5×107立方米,年达20亿立方米。   二氧化碳在温度≥31.06℃、压力≥7.39MPa的时候,会达到超临界状态,在超临界范围内的物质既不是气体,也不是液体,兼具气体和液体的双重特性。超临界二氧化碳能溶解染色剂,并能在染色程序完成后迅速挥发。这一特性可应用于染色技术,且具有选择性好、无毒、易分离、无残留、价廉易得的特点。从2001年起,大连工业大学率先在国内对天然纤维进行了超临界二氧化碳无水染色技术的研究。   为了进一步开发无水染色技术,大连工业大学同光明化工研究设计院开展合作,2005年双方共同研制了适于天然纤维的超临界二氧化碳无水染色实验装置。在小试试验获得成功的基础上,合作双方2009年研制了具备中试生产规模的工程化设备,在散纤维和成衣艺术染色方面具备了产业化条件。   据项目负责人大连工业大学教授郑来久介绍,研制开发的超临界二氧化碳染色工业化示范装置,采用了大流量内循环系统,染色釜具有内染和外染的功能,染色系统具有快开联锁安全保护功能,采用了PLC控制,能满足多种纺织品的染色需要,具有上染率高、色牢度好、工艺流程短、占地面积小、染料和二氧化碳可循环使用的特点,提供了工程化生产放大的依据 同时,将扎染技术与超临界二氧化碳染色技术相结合,实现了成衣制品艺术染色,研发了天然色素萃取染色一步法新工艺,可满足小批量多品种的生产要求。
  • 关注“碳中和”,助推二氧化碳监测大市场
    今年全国两会,“碳达峰”“碳中和”备受关注。其实早在去年9月,我国政府在第七十五届联合国大会上就提出:“中国将提高自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争取于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。” 首先先来了解一下“碳达峰”“碳中和”这两个词是什么意思。碳达峰:在某一个时刻,二氧化碳排放量达到历史高值,之后逐渐回落。碳中和:通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量,实现正负抵消,达到相对“零排放”。10年内碳达峰,40年内碳中和。这个目标对于我们来说,时间紧、任务重二氧化碳的 “生命线”很长,想要在2030年实现碳达峰,需要提早的进行能源结构转型。根据清华大学气候变化与可持续发展研究院最近的研究报告,在新的气候目标下,碳强度在2030年相比2015年的下降幅度要超过65%,2025年末非化石能源在一次能源消费占比至少要到20%、2030年末至少要到25%。业内指出,这一模型数据尚属于相对保守。气候变化是全球工业化以来地球生态系统面临的严峻挑战,地球生态系统和地球气候系统已经达到临界点。2019年5月,全球大气中CO2月平均浓度达到414.7×10-6,创下1958年人类有观测记录以来的新纪录,超过了过去23年的较高记录,导致全球平均气温升高、冰川消融、海平面上升、极端天气频繁等环境和生态问题。“碳中和”目标的出台,为我国未来绿色低碳发展擘画了宏伟蓝图。但要看到,与世界主要碳排放国家的历史进程相比,我国实现“碳中和”目标面临着巨大的压力与挑战。那我们如何才能知道空气中有多少二氧化碳,如何监测全国各地的碳排放情况呢?这就需要通过相关仪器设备来对温室气体的浓度或体积进行连续测量,实时监测和测算二氧化碳排放量。二氧化碳测量有哪些方法?1、非色散红外吸收法二氧化碳对红外线具有选择性的吸收,在一定范围内,吸收值与二氧化碳浓度呈线性关系。根据吸收值确定样品二氧化碳的浓度。2、气相色谱法气相色谱法是利用气体作流动相的色层分离分析方法。二氧化碳在色谱柱中与空气的其他成分完全分离后,进入热导检测器的工作壁。在线性范围内,信号大小与进入检测器的二氧化碳浓度成正比。从而进行定性与定量测量。3、容量滴定法用过量的氢氧化钡溶液与二氧化碳作用生成碳酸钡沉淀,采样后剩余的氢氧化钡用标准草酸溶液滴定至酚酞试剂红色刚褪。由容量法滴定结果除以所采集的空气样品体积,即可测得空气中二氧化碳的浓度。4、红外线吸收法二氧化碳在4. 3um红外区有一个吸收峰,在此波长下,氧、氮、一氧化碳、水蒸汽都没有明显的吸收,因此红外线吸收法是测量空气中二氧化碳的理想方法。由于空气中二氧化碳的含量低为0. 03 % ,吸收池的长度有几厘米便可。所以利用红外线吸收原理,可制成便携式空气中二氧化碳传感器,用来检测二氧化碳浓度。

二氧化碳临界点干燥仪相关的方案

  • 绿茶中咖啡因的超临界二氧化碳
    对二氧化碳超临界萃取中的夹带剂,茶叶颗粒大小,提取温度和时间对去除咖啡因和儿茶酸的绿茶用超临界二氧化碳法的影响进行了研究。结果表明,乙醇为最佳助溶剂。水和50 %乙醇水溶液为夹带剂不适合,因为有很大比例儿茶素被去除。基于正交设计试验,脱咖啡因的绿茶,筛选最优条件10克0.2 - 0.6毫米粒径的绿茶,在80℃温度,用15毫升乙醇夹带剂,压力为300Bar,流速为1.5 L /min。经过两小时萃取 70.2 %咖啡因和6.2 %儿茶酸被去除。
  • 二氧化碳气容量分析仪测定能量饮料的二氧化碳气容量和空气含量 应用资料
    二氧化碳气容量分析仪测定能量饮料的二氧化碳气容量和空气含量 应用资料测量碳酸饮料的二氧化碳气容量和空气含量是决定口感、味道和风味以及最佳日期的重要因素。本应用使用全自动二氧化碳气容量分析仪测量两种不同产品的碳酸能量饮料的范例。通过连续旋转样品容器并测量气体平衡压力和样品温度来计算二氧化碳气容量。然后,将样品中的气体转移到吸收瓶中,二氧化碳气体被填充在吸收瓶中的吸收溶液(氢氧化钠溶液)吸收,以测量空气含量。
  • 气体中二氧化碳的测定
    摘要:本标准适用于氢、氧、氮、氦、氖、氩、氪和氙等气体中一氧化碳、二氧化碳和甲烷组分的分项测定,一氧化碳、二氧化碳和碳氢化物总量(总碳)的测定和总烃的测定。 1 范围 本标准规定了气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的气相色谱测定方法。 2 规范性引用文件 下 列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓 励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 3723 工业用化学产品采样安全通则(GB/T 3723—1999,idt ISO 3165:1976) GB/T 6680 液体化工产品采样通则 GB/T 6681 气体化工产品采样通则 3 方法提要 采用气相色谱法测定气体中微量的一氧化碳、二氧化碳和碳氢化物。

二氧化碳临界点干燥仪相关的资料

二氧化碳临界点干燥仪相关的论坛

  • 【转帖】二氧化碳超临界流体萃取!

    二氧化碳超临界流体萃取概述 二氧化碳是一种很常见的气体,但是过多的二氧化碳会造成"温室效应",因此充分利用二氧化碳具有重要意义。传统的二氧化碳利用技术主要是用于生产干冰(灭火用)或作为食品添加剂等。目前国内外正在致力于发展一种新型的二氧化碳利用技术──CO2超临界萃取技术。运用该技术可生产高附加值的产品,可提取过去用化学方法无法提取的物质,且廉价、无毒、安全、高效;适用于化工、医药、食品等工业。   二氧化碳在温度高于临界温度Tc=31.26℃、压力高于临界压力Pc=7.2MPa的状态下,性质会发生变化,其密度近于液体,粘度近于气体,扩散系数为液体的100倍,因而具有惊人的溶解能力。用它可溶解多种物质,然后提取其中的有效成分,具有广泛的应用前景。传统的提取物质中有效成份的方法,如水蒸汽蒸馏法、减压蒸馏法、溶剂萃取法等,其工艺复杂、产品纯度不高,而且易残留有害物质。超临界流体萃取是一种新型的分离技术, 它是利用流体在超临界状态时具有密度大、粘度小、扩散系数大等优良的传质特性而成功开发的。它具有提取率高、产品纯度好、流程简单、能耗低等优点。CO2- SFE技术由于温度低, 且系统密闭, 可大量保存对热不稳定及易氧化的挥发性成分, 为中药挥发性成分的提取分离提供了目前最先进的方法。用超临界CO2萃取法可以从许多种植物中提取其有效成分,而这些成分过去用化学方法是提取不出来的。这项技术除了用在化工、医药等行业外,还可用在烟草、香料、食品等方面。如食品中,可以用来去除咖啡、茶叶中的咖啡因,可提取大蒜素、胚芽油、沙棘油、植物油以及医药用的鸦片、阿托品、人参素及银杏叶、紫杉中的有价值成分。可见这项技术在未来具有广阔的发展前景。一. 超临界流体萃取的基本原理 (一). 超临界流体定义  任何一种物质都存在三种相态-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]、液相、固相。三相成平衡态共存的点叫三相点。液、气两相成平衡状态的点叫临界点。在临界点时的温度和压力称为临界压力。不同的物质其临界点所要求的压力和温度各不相同。  超临界流体(Supercritical fluid,SCF)技术中的SCF是指温度和压力均高于临界点的流体,如二氧化碳、氨、乙烯、丙烷、丙烯、水等。高于临界温度和临界压力而接近临界点的状态称为超临界状态。处于超临界状态时,气液两相性质非常相近,以至无法分别,所以称之为SCF。  目前研究较多的超临界流体是二氧化碳,因其具有无毒、不燃烧、对大部分物质不反应、价廉等优点,最为常用。在超临界状态下,CO2流体兼有气液两相的双重特点,既具有与气体相当的高扩散系数和低粘度,又具有与液体相近的密度和物质良好的溶解能力。其密度对温度和压力变化十分敏感,且与溶解能力在一定压力范围内成比例,所以可通过控制温度和压力改变物质的溶解度。(二). 超临界流体萃取的基本原理  超临界流体萃取分离过程是利用超临界流体的溶解能力与其密度的关系,即利用压力和温度对超临界流体溶解能力的影响而进行的。当气体处于超临界状态时, 成为性质介于液体和气体之间的单一相态, 具有和液体相近的密度, 粘度虽高于气体但明显低于液体, 扩散系数为液体的10~100倍 因此对物料有较好的渗透性和较强的溶解能力, 能够将物料中某些成分提取出来。  在超临界状态下,将超临界流体与待分离的物质接触,使其有选择性地依次把极性大小、沸点高低和分子量大小的成分萃取出来。并且超临界流体的密度和介电常数随着密闭体系压力的增加而增加, 极性增大, 利用程序升压可将不同极性的成分进行分步提取。当然,对应各压力范围所得到的萃取物不可能是单一的,但可以通过控制条件得到最佳比例的混合成分,然后借助减压、升温的方法使超临界流体变成普通气体,被萃取物质则自动完全或基本析出,从而达到分离提纯的目的,并将萃取分离两过程合为一体,这就是超临界流体萃取分离的基本原理。超临界CO2的溶解能力  超临界状态下,CO2对不同溶质的溶解能力差别很大,这与溶质的极性、沸点和分子量密切相关,一般来说由一下规律:1. 亲脂性、低沸点成分可在低压萃取(104Pa), 如挥发油、烃、酯等。2. 化合物的极性基团越多,就越难萃取。3. 化合物的分子量越高,越难萃取。 超临界CO2的特点  超临界CO2成为目前最常用的萃取剂,它具有以下特点:1.CO2临界温度为31.1℃,临界压力为7.2MPa,临界条件容易达到。 2.CO2化学性质不活波,无色无味无毒,安全性好。 3.价格便宜,纯度高,容易获得。   因此,CO2特别适合天然产物有效成分的提取。

  • 【转帖】二氧化碳超临界流体萃取概述

    二氧化碳是一种很常见的气体,但是过多的二氧化碳会造成"温室效应",因此充分利用二氧化碳具有重要意义。传统的二氧化碳利用技术主要是用于生产干冰(灭火用)或作为食品添加剂等。目前国内外正在致力于发展一种新型的二氧化碳利用技术──CO2超临界萃取技术。运用该技术可生产高附加值的产品,可提取过去用化学方法无法提取的物质,且廉价、无毒、安全、高效;适用于化工、医药、食品等工业。   二氧化碳在温度高于临界温度Tc=31.26℃、压力高于临界压力Pc=7.2MPa的状态下,性质会发生变化,其密度近于液体,粘度近于气体,扩散系数为液体的100倍,因而具有惊人的溶解能力。用它可溶解多种物质,然后提取其中的有效成分,具有广泛的应用前景。   传统的提取物质中有效成份的方法,如水蒸汽蒸馏法、减压蒸馏法、溶剂萃取法等,其工艺复杂、产品纯度不高,而且易残留有害物质。超临界流体萃取是一种新型的分离技术, 它是利用流体在超临界状态时具有密度大、粘度小、扩散系数大等优良的传质特性而成功开发的。它具有提取率高、产品纯度好、流程简单、能耗低等优点。CO2- SFE技术由于温度低, 且系统密闭, 可大量保存对热不稳定及易氧化的挥发性成分, 为中药挥发性成分的提取分离提供了目前最先进的方法。用超临界CO2萃取法可以从许多种植物中提取其有效成分,而这些成分过去用化学方法是提取不出来的。这项技术除了用在化工、医药等行业外,还可用在烟草、香料、食品等方面。如食品中,可以用来去除咖啡、茶叶中的咖啡因,可提取大蒜素、胚芽油、沙棘油、植物油以及医药用的鸦片、阿托品、人参素及银杏叶、紫杉中的有价值成分。可见这项技术在未来具有广阔的发展前景。 一. 超临界流体萃取的基本原理 (一). 超临界流体定义  任何一种物质都存在三种相态-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]、液相、固相。三相成平衡态共存的点叫三相点。液、气两相成平衡状态的点叫临界点。在临界点时的温度和压力称为临界压力。不同的物质其临界点所要求的压力和温度各不相同。  超临界流体(Supercritical fluid,SCF)技术中的SCF是指温度和压力均高于临界点的流体,如二氧化碳、氨、乙烯、丙烷、丙烯、水等。高于临界温度和临界压力而接近临界点的状态称为超临界状态。处于超临界状态时,气液两相性质非常相近,以至无法分别,所以称之为SCF。  目前研究较多的超临界流体是二氧化碳,因其具有无毒、不燃烧、对大部分物质不反应、价廉等优点,最为常用。在超临界状态下,CO2流体兼有气液两相的双重特点,既具有与气体相当的高扩散系数和低粘度,又具有与液体相近的密度和物质良好的溶解能力。其密度对温度和压力变化十分敏感,且与溶解能力在一定压力范围内成比例,所以可通过控制温度和压力改变物质的溶解度。(二). 超临界流体萃取的基本原理  超临界流体萃取分离过程是利用超临界流体的溶解能力与其密度的关系,即利用压力和温度对超临界流体溶解能力的影响而进行的。当气体处于超临界状态时, 成为性质介于液体和气体之间的单一相态, 具有和液体相近的密度, 粘度虽高于气体但明显低于液体, 扩散系数为液体的10~100倍 因此对物料有较好的渗透性和较强的溶解能力, 能够将物料中某些成分提取出来。  在超临界状态下,将超临界流体与待分离的物质接触,使其有选择性地依次把极性大小、沸点高低和分子量大小的成分萃取出来。并且超临界流体的密度和介电常数随着密闭体系压力的增加而增加, 极性增大, 利用程序升压可将不同极性的成分进行分步提取。当然,对应各压力范围所得到的萃取物不可能是单一的,但可以通过控制条件得到最佳比例的混合成分,然后借助减压、升温的方法使超临界流体变成普通气体,被萃取物质则自动完全或基本析出,从而达到分离提纯的目的,并将萃取分离两过程合为一体,这就是超临界流体萃取分离的基本原理。超临界CO2的溶解能力 超临界状态下,CO2对不同溶质的溶解能力差别很大,这与溶质的极性、沸点和分子量密切相关,一般来说由一下规律:1. 亲脂性、低沸点成分可在低压萃取(104Pa), 如挥发油、烃、酯等。2. 化合物的极性基团越多,就越难萃取。3. 化合物的分子量越高,越难萃取。 超临界CO2的特点  超临界CO2成为目前最常用的萃取剂,它具有以下特点:1.CO2临界温度为31.1℃,临界压力为7.2MPa,临界条件容易达到。 2.CO2化学性质不活波,无色无味无毒,安全性好。 3.价格便宜,纯度高,容易获得。   因此,CO2特别适合天然产物有效成分的提取。二、超临界流体萃取的特点 1.萃取和分离合二为一,当饱含溶解物的二氧化碳超临界流体流经分离器时,由于压力下降使得CO2与萃取物迅速成为两相(气液分离)而立即分开,不存在物料的相变过程,不需回收溶剂, 操作方便;不仅萃取效率高,而且能耗较少,节约成本。  2.压力和温度都可以成为调节萃取过程的参数。临界点附近,温度压力的微小变化,都会引起CO2密度显著变化,从而引起待萃物的溶解度发生变化,可通过控制温度或压力的方法达到萃取目的。压力固定,改变温度可将物质分离;反之温度固定,降低压力使萃取物分离;因此工艺流程短、耗时少。对环境无污染,萃取流体可循环使用,真正实现生产过程绿色化。  3.萃取温度低, CO2的临界温度为31.265℃ ,临界压力为 7.18MPa, 可以有效地防止热敏性成分的氧化和逸散,完整保留生物活性,而且能把高沸点,低挥发渡、易热解的物质在其沸点温度以下萃取出来。  4. 临界CO2 流体常态下是气体, 无毒, 与萃取成分分离后, 完全没有溶剂的残留, 有效地避免了传统提取条件下溶剂毒性的残留。同时也防止了提取过程对人体的毒害和对环境的污染, 100%的纯天然。 5.超临界流体的极性可以改变, 一定温度条件下, 只要改变压力或加入适宜的夹带剂即可提取不同极性的物质, 可选择范围广。

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