固相萃取是一個包括液相和固相的物理萃取過程。在固相萃取中,固相萃取儀固相對分離物的吸附力比溶解分離物的溶劑更大。當樣品溶液通過吸附劑床時,分離物濃縮在其表面,其他樣品成分通過吸附劑床;通過只吸附分離物而不吸附其他樣品成分的吸附劑,可以得到高純度和濃縮的分離物。......閱讀全文
1 簡介 固相微萃取技術克服了傳統樣品前處理技術的缺陷,集采樣、萃取、濃縮、進樣于一體,大大加快了分析檢測的速度。其顯著的技術優勢正受到環境、食品、醫藥行業分析人員的普遍關注,并大力推廣應用。] 固相微萃取技術是基于采用涂有固定相的熔融石英纖維來吸附、富集樣品中的待測物質。其中吸附劑萃取
本論文主要研究AOT、SDS、CTAB三種反膠束體系萃取大豆蛋白質的前萃取和后萃取工藝,研究了AOT反膠束體系的基本特性,以及AOT反膠束萃取大豆蛋白質的前萃取動力學過程和后萃取動力學的過程,并對四種不同方法制備的大豆蛋白質的基本性質以及二級結構的變化進行了系統的研究。 用AOT、SDS、CTAB三
超臨界流體(SCF)的特性超臨界流體(SCF)是指物體處于其臨界溫度(Tc)和臨界壓力(Pc)以上狀態時,向該狀態氣體加壓,氣體不會液化,只是密度增大,具有類似液體的性質,同時還保留氣體的性能。超臨界流體兼具氣體和液體的優點,其密度接近于液體,溶解能力較強,而黏度與氣體相近,擴散系數遠大于一般的液體
超臨界流體(SCF)的特性超臨界流體(SCF)是指物體處于其臨界溫度(Tc)和臨界壓力(Pc)以上狀態時,向該狀態氣體加壓,氣體不會液化,只是密度增大,具有類似液體的性質,同時還保留氣體的性能。超臨界流體兼具氣體和液體的優點,其密度接近于液體,溶解能力較強,而黏度與氣體相近,擴散系數遠大于一般的液體
萃取指利用化合物在兩種互不相溶(或微溶)的溶劑中溶解度或分配系數的不同,使化合物從一種溶劑內轉移到另外一種溶劑中。經過反復多次萃取,將絕大部分的化合物提取出來的方法。 基本簡介 萃取(Extraction)指利用化合物在兩種互不相溶(或微溶)的溶劑中溶解度或分配系數的不同,使化合物從
萃取指利用化合物在兩種互不相溶(或微溶)的溶劑中溶解度或分配系數的不同,使化合物從一種溶劑內轉移到另外一種溶劑中。經過反復多次萃取,將絕大部分的化合物提取出來的方法。 基本簡介 萃取(Extraction)指利用化合物在兩種互不相溶(或微溶)的溶劑中溶解度或分配系數的不同,使化合物從一種溶劑
萃取指利用化合物在兩種互不相溶(或微溶)的溶劑中溶解度或分配系數的不同,使化合物從一種溶劑內轉移到另外一種溶劑中。經過反復多次萃取,將絕大部分的化合物提取出來的方法。 基本簡介 萃取(Extraction)指利用化合物在兩種互不相溶(或微溶)的溶劑中溶解度或分配系數的不同,使化合物從
殺蟲劑的萃取過程 將樣品特別尤其是混合樣混合均勻。干燥的沉積物、土壤以及廢棄物樣品必須磨碎或者通過其它細分方法使其能過1mm的篩子。在研磨機中加入足夠的樣品確保碾磨后至少能得到10-20g的分析樣。樣品在室溫的條件下置于表面皿或者使用正己烷清洗過的鋁箔上風干48小時或者與
摘要半揮發性有機化合物(SVOCs)具有較高的分子量和沸點,且SVOCs 不易揮發,主要由農藥和除草劑組成。這些化合物日積月累暴露在外,和室內環境中,會留下很大的環境隱患,導致公眾衛生健康危害。所以被US EPA 列為有害空氣污染物(HAPs),可導致過敏、哮喘、內分泌和甲狀腺破壞、生殖毒性
概念編輯利用化合物在兩種互不相溶(或微溶)的溶劑中溶解度或分配系數的不同,使化合物從一種溶劑內轉移到另外一種溶劑中。經過反復多次萃取,將絕大部分的化合物提取出來。萃取時如果各成分在兩相溶劑中分配系數相差越大,則分離效率越高、如果在水提取液中的有效成分是親脂性的物質,一般多用親脂性有機溶劑,如苯、氯仿
[cuì qǔ] 萃取 (一種分離混合物的單元操作) 鎖定同義詞 液液萃取一般指萃取(一種分離混合物的單元操作)本詞條由“科普中國”百科科學詞條編寫與應用工作項目 審核 。萃取,又稱溶劑萃取或液液萃取,亦稱抽提,是利用系統中組分在溶劑中有
在運用液相色譜分析檢測物品的試驗中,經常會采用萃取法對樣品進行預處理,主要是通過選擇性吸附、洗脫的方式對樣品進行富集、分離、凈化處理,使樣品更加純凈,從而降低樣品中雜質對檢測的干擾,大大提高檢測的準確性。 根據待測樣品化合物性質的不同,我們通常會采用不同的萃取原理來分離凈化
固相微萃取技術是一項新穎的樣品前處理與富集技術,屬于非溶劑型選擇性萃取法。固相微萃取是近年來國際上興起的一項試樣分析前處理新技術,是在固相萃取基礎上發展起來的,它保留了其所有的優點,摒棄了其需要柱填充物和使用溶劑進行解吸的弊病,只要一支類似進樣器的固相微萃取裝置即可完成全部前處理和進樣工作。 固相
快速溶劑萃取的基本原理 1、溫度增加升高溫度對于基體效應的克服有所幫助,使解析動力學加快,溶劑黏度降低,提升溶劑分子在機體中的擴散速度,使萃取效率得以提升。50~200℃是快速溶劑萃取儀的允許溫度范圍,75~125℃為該儀器常規的使用溫度,常用100℃來萃取環境當中的一般污染物。以往實驗證
超臨界CO2流體萃取的原理是利用超臨界流體的溶解能力與其密度的關系,即利用壓力和溫度對超臨界流體溶解能力的影響而進行的。在超臨界狀態下,將超臨界流體與待分離的物質接觸,使其有選擇性地把極性大小、沸點高低和分子量大小的成分依次萃取出來。所以超臨界CO2流體萃取過程是由萃取和分離過程組合而成的。亞臨界萃
超臨界CO2流體萃取的原理是利用超臨界流體的溶解能力與其密度的關系,即利用壓力和溫度對超臨界流體溶解能力的影響而進行的。在超臨界狀態下,將超臨界流體與待分離的物質接觸,使其有選擇性地把極性大小、沸點高低和分子量大小的成分依次萃取出來。所以超臨界CO2流體萃取過程是由萃取和分離過程組合而成的。亞臨界萃
目前我國聚乙烯醇(PVA)生產企業在生產過程中會產生大量的醋酸乙烯(VAc)和甲醇(MeOH)的共沸物,而在分離提純過程中普遍存在產品純度不高、萃取劑用量大、能耗高、設備投資費用大、過程控制不穩定等技術難題。本文從工藝流程、能量節約、過程控制、經濟效益四個方面著手,利用計算機模擬技術對年產10萬噸P
目前我國聚乙烯醇(PVA)生產企業在生產過程中會產生大量的醋酸乙烯(VAc)和甲醇(MeOH)的共沸物,而在分離提純過程中普遍存在產品純度不高、萃取劑用量大、能耗高、設備投資費用大、過程控制不穩定等技術難題。本文從工藝流程、能量節約、過程控制、經濟效益四個方面著手,利用計算機模擬技術對年產10萬噸P
在快速溶劑儀的溶劑選擇過程中,既要充分考慮到目標化合物的性質,又要考慮到溶劑本身的特點,在充分實驗的基礎上,靈活選擇后就能獲得良好的溶劑條件。 快速溶劑萃取的突出優點 1、節約萃取成本 與其他萃取技術相比,如超
超臨界CO2流體萃取的原理是利用超臨界流體的溶解能力與其密度的關系,即利用壓力和溫度對超臨界流體溶解能力的影響而進行的。在超臨界狀態下,將超臨界流體與待分離的物質接觸,使其有選擇性地把極性大小、沸點來高低和分子量大小的成分依次萃取源出來。所以超臨界CO2流體萃取過程是由萃取和分離過程組合而成的。亞臨
反相固相萃取 反相分離包括一個極性或中等極性的樣品基質(流動相)和一個非極性的固定相。分析物通常是中等極性到非極性。幾種SPE材料屬于反相類,如烷基,或芳香基鍵合的硅膠(LC-18,ENVI-18,LC-8,ENVI-8,LC-4,和LC-Ph)。在這里,純硅膠(一般孔徑為60—40mm大小的
超臨界CO2流體萃取的原理是利用超臨界流體的溶解能力與其密度的關系,即利用壓力和溫度對超臨界流體溶解能力的影響而進行的。在超臨界狀態下,將超臨界流體與待分離的物質接觸來,使其有選擇性地把極性大小、沸點高低和分子量大小的成分依次萃取出來。所源以超臨界CO2流體萃取過程是由萃取和分離過程組合而成的。亞臨
煤焦油中含有大量的酚類化合物,酚類是化工上制酚醛樹脂、雙酚A、工程塑料、人造纖維等的重要原料,并且酚類中含氧,會增大煤焦油后續加氫處理的氫耗,不利于節約成本。所以煤焦油中的酚類需要設法脫除。而當今工業上普遍應用的酚類分離方法是堿洗法,通過NaOH與酚類反應生產酚鈉鹽從而從煤焦油中分離出來。此法消耗大
在復雜基體中低濃度甚至是痕量的有機化合物的分離和測定是分析化學所面臨的一個挑戰。在樣品前處理方面,現代色譜分析樣品制備技術的發展趨勢是使處理樣品的過程要簡單、處理速度快、使用裝置小、引進的誤差小,對欲測組分的選擇性和回收率高。 目前國際上液相色譜通常采用的樣品處理技術有:固相萃取(MXPD)、
摘 要: 固相微萃取技術是一種新型的樣品前處理技術, 具有操作簡單、無需溶劑、設備低廉、能夠直接用于色譜和色質聯用儀進樣等特點, 自出現以來就受到人們廣泛關注, 目前已在食品、醫藥、環境、法醫毒物等方面的檢測中得到了很好的應用。對固相微萃取技術進行了綜述, 主要介紹了固相微萃取裝置、萃取原理和
所謂超臨界流體萃取技術,是指利用一種超臨界流體作為萃取劑,將待萃取物質從混合物之中分離出來的萃取技術。在常見的超臨界流體萃取工作中,較常被使用的超臨界流體有二氧化碳、氨氣、水蒸氣、甲醇等物質。因為二氧化碳具有無毒、不易燃、節能、處理溫度低、選擇性強、溶劑可再次使
萃取又稱溶劑萃取或液液萃取(以區別于固液萃取,即浸取),亦稱抽提(通用于石油煉制工業),是一種用液態的萃取劑處理與之不互溶的雙組分或多組分溶液,實現組分分離的傳質分離過程,是一種廣泛應用的單元操作。 利用相似相溶原理,萃取有兩種方式:液-液萃取,用選定的溶劑分離液體混合物中某種組分,溶劑必須與被萃取
在分析實踐中,有機污染物通常以痕量或超痕量存在于復雜基質中,分離和檢測成為突出的問題。雖然近些年開發了許多靈敏度和選擇性很高的儀器分析方法,但高效液相色譜技術仍然是應用最廣泛的分析方法之一。通常,樣品需經過萃取分離和富集以后才能進入分析儀器進行準確的測定。而樣品的萃取分離通常需借助吸附容量大、選擇性
萃取分離工藝過程是分離鉭鈮有效的方法之一,在整個工藝流程中是非常關鍵的。通過分離過程能夠有效的將其他的金屬雜質和鉭鈮分離開,同時實現鉭與鈮的萃取分離。因此,這一工藝過程控制運行的好壞,直接關系到zui終的效果。鉭鈮濕法萃取分離工藝流程:整個萃取分離工藝過程分為四段:1、酸洗段:也叫鎢鈮分離段,有機相
超聲波由于其在傳質、傳熱和化學反應等方面的產,己成為世界各國研究的熱點,特別是美、英、法、獨特作用以及隨著超聲功率設備的研制和普及,逐漸日、俄等國在工業化方面已取得一些進展。我國的科技發展成為一門新興交叉學科——聲化學。它的發展受工作者在理論及應用方面也做了大量工作。所謂的超聲波一般是指頻率范圍在2