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超临界萃取精要
萃取技术 超临界流体萃取技术 生物技术系 王莉平 超临界流体萃取技术 超临界流体萃取:利用超临界流体作为萃取剂,对物质进行溶解和分离的过程。 基本概念 三相点:任何一种物质都存在气相、液相、固相三种状态。三相成平衡态共存的点叫三相点。 临界点:液气两相成平衡的点称为临界点。 临界参数:临界温度(Tc)、临界压力(pc)、密度(ρ)。 基本概念 超临界流体(supercritical fluid,SCF):处于临界温度和临界压力以上的非凝缩性的高密度流体。 超临界流体既不是气体,也不是液体,是一种气液不分的状态。 超临界流体 特点:密度接近液体 萃取能力强 粘度接近气体 传质性能好 相 密度(g/ml) 扩散系数(cm2/s) 粘度(g/cm.s) 气体(G) 10-3 10-1 10-4 超临界流体(SCF) 0.3~0.9 10-3~10-4 10-4~10-3 液体(L) 1 10-5 10-2 超临界流体 超临界流体作为萃取剂应具备的条件: 化学性质稳定,对设备无腐蚀性,不与萃取物发生反应; 临界温度应接近常温或操作温度,不宜太高或太低; 操作温度应低于被萃取溶质的分解变质温度; 临界压力低,以节省能耗; 对被萃取物的选择性高(容易得到纯产品); 纯度高,溶解性能好,以减少溶剂循环用量; 货源充足,价格便宜; 如果用于食品和医药工业,还应考虑选择无毒气体 超临界流体 SCFCO2优点: 来源广,价格低廉; 不燃烧、不助燃、操作安全; 无毒、易挥发、操作后残留物少; 对设备无腐蚀; 临界温度低。 超临界流体萃取基本原理 超临界流体的特性对压力和温度的变化非常敏感,在温度不变的条件下,压力增加其密度增加,其溶解度随之增加;压力不变情况下,温度升高,密度降低,溶解度随之下降 萃取:通过降低温度或升高压力,增加超临界流体密度,调节其溶解度,使之选择性的萃取其中的某一组分。 分离:升高温度或减小压力,降低超临界流体的密度,使超临界流体转变为气体与溶质分离。 超临界流体萃取过程是由萃取和分离组合而成的 超临界流体萃取基本方法 等温法: 超临界流体萃取基本方法 等压法: 超临界流体萃取基本方法 吸附法:
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