1. 萃取是個什麼過程有什麼作用
溶劑萃取屬於擴散分離,它是依溶質在兩相中分配平衡狀態的差異實現分離,傳質推動力為偏離平衡態的濃度差。構成溶劑萃取兩相的兩溶劑的互溶度要低,否則在相比太高太低時,無法分相,實現選擇性分離的作用。
溶劑萃取化學屬於分離科學的范疇,但值得強調的是,其功能並不僅限於分離這一種作用,而是集分離(復雜物質)與富集(微、痕量成份)於一體,具伏櫻雙重功能的方法。
隨著各學科的發展,一些新的萃取方法如雙水相萃取、反膠團萃取、超臨界流體萃取法,新型分離技術如微波協助萃取(microwave radiation assisted extraction, MWRAE)、超聲協助萃取(supersonic wave assisted extraction, SWAE)、加速溶劑萃取(aelerated solvent extraction,ASE)或加壓流體萃取(pressurized fluid extraction,PFE)涌現,使得萃取方法可分離物件更廣:從無機物到有機物、生物活性物,萃取選擇性更高,提取效率更高、更快。
稀土萃取就是利用每種元素在萃取體系中分配比的不同,將稀土元素分離的過程。一般採用分餾萃取法。
物理變化,就是由特殊的離子膜將不同大小的離子分開
利用半透膜的選擇透過性分離不同溶質的粒子的方法。在電場作用下進行溶液中帶電溶質粒子(如離子、膠體粒子等)的滲析稱為電滲析。電滲析廣泛應用於化工、輕工、冶金、造紙、海水淡化、環境保護等領域;近年來更推廣應用於氨基酸、蛋白質、血清等生物製品的提純和研究。電滲析器種類較多,W.鮑里的三室型具有代表性,其構造見圖。電滲析器由陽極室、中間室及陰極室三室組成,中間DD為封接良好的半透膜,E為Pt、Ag、Cu等片狀或棒狀電極,F為連線中間室的玻璃管,作洗滌用,S為pH計。電滲析實質上是除鹽技術。電滲析器中正、負離子交換膜具有選擇透過性,器內放入含鹽溶液,在直流電的作用下,正、負離子透過膜分別向陰、陽極遷移。最後在兩個膜之間的中間室內,鹽的濃度降低,陰、陽極室內為濃縮室。電滲析方法可以對電解質溶質或某些物質進行淡化、濃縮、分離或制備某些電解產品。實際應用時,通常用上百對以上交換膜,以提高分離效率。電滲析過程中,離子交換膜透過性、離子濃差擴散、水的透過、極化電離等因素都會影響分離效率。
一般情況下,鋒梁萃取劑都是可以回收利用的,對萃取劑的影響不大,萃取劑都是經過反萃來回收的,所以萃取裝置要選擇好,銅萃取過程中建議使用cwl型離心萃取機作為萃取裝置,這樣效率比較高,萃取劑的回收率也比較好
萃取劑就是用於萃取的溶劑 。
萃取劑的作用主要有:
1、分離主金屬與雜質金屬離子
2、富集主金屬離子的濃度
3、提純金屬離子
4、改變陰離子的種類等。
金屬萃取劑主要是一些常見的如磷酸、銨鹽、苯等七種的氫離子或者羥基被一些長鏈烷基給取代。金屬與這些萃取劑結合,就會變成金屬有機化合物,而溶解於有機溶劑中。由於各種金屬與這些萃取劑的結合能力不同,而導致這些萃取劑萃取金屬的順序不同,從而分離這些金屬離子。
在某一溶液中加入不與該溶液互溶的且溶解溶劑中溶質能力更強的溶劑並振盪使得原溶液中的溶質全部進入新加入的溶液中的過程叫做萃取
例如 碘單質在水中溶解度很小,在碘水(碘和水的混合物)中加入四氯化碳(溶解碘能力很強)使得碘水中的碘全部溶解進四氯化碳里就叫做萃取
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鹽酸羥胺在萃取過程中起什麼作用
在PH≈2-9的溶液中Fe2+與鄰二氮菲生成穩定的橘紅色絡合物【Fe(Phen)3】2+。三價鐵標准溶液在顯色前加鹽酸羥胺的目的是將三價鐵還原成二價鐵
迴圈氫脫硫是個什麼過程, 是解吸的過程。
為什麼經過迴圈氫脫硫後,迴圈氫的溫度會上升好幾度.
MDEA的鹼性隨溫度升高而降低,低溫時與H2S結合生成胺鹽,高溫下胺鹽能分解成H2S和乙醇胺。對溶劑再生塔來說塔底溫度高有利於酸性氣的解吸。
脫硫塔操作時為什麼控制胺液比迴圈氫高幾度控制.
高幾度,是溶劑再生塔的塔頂和塔底間溫度,塔底溫度制約了塔頂的溫度,塔底一般在124 而塔頂也就是114左右(這個溫度是經過實踐的)
2. 分液裝置示意圖
解;(1)溫度計水銀球應處在蒸餾燒瓶的支管口附近,冷凝管應從下口回進水,上口出水,以保證水充答滿冷凝管,起到充分冷凝的作用;
故答案為:溫度計插入蒸餾燒瓶中部的位置;冷凝管中自來水進入的方向;
(2)A儀器的名稱為:蒸餾燒瓶;B儀器的名稱為冷凝管;
故答案為:蒸餾燒瓶; 冷凝管;
(3)萃取、分液實驗中所用主要玻璃儀器的名稱是分液漏斗;靜置後應先打開分液漏鬥上端活塞使瓶內外氣壓相等;
故答案為:分液漏斗;打開分液漏鬥上端活塞.
3. 固相萃取柱的使用方法圖示
大家千萬別買simon aldrich的固相萃取柱,根本沒這公司,國內小作坊冒充進口品牌的,質量很差。
4. 談談萃取技術
在我的微信朋友圈,有一位做萃取技術的培訓師,叫王興權,他已經出了兩本書,一本叫《萃取技術-模型篇》,另一本叫《個人經驗萃取技術》。
他給自己起了一個標簽,叫王萃取。看來他是想將這個萃取技術做為一個獨有標簽去佔有它。
據他自己的公眾號介紹,他研究萃取技術已經10年,出了兩本書後,近三年他每年的課量都在220天以上。 這就是厚積薄發吧?
什麼是「萃取技術」?
萃取是有機化學實驗室中用來提純和純化化合物的手段之一。通過萃取,能從固體或液體混合物中提取出所需要的化合物。
在這里,王興權的「萃取技術」是指:將企業里高績效高能力的標桿攜帶的隱性經驗轉化為顯性的模型、方法論、工具、口訣、世搭話術等經驗類型所使用的提煉、分析、收斂、總結等一套工具和方法,統稱為萃取技術。
萃取技術是通用的方法論,可以萃管理經驗、業務經驗、生活經驗等,簡單說就是萬事皆可萃。
王興權設計了一個萃取技術100問,可見他對這一技術的研究之深。
觀摩王萃取的公眾號和朋友圈,有三點感受:
1、即時經驗最有價值
我們在為企業做培訓時經常不知從何下手,企業有時也不知道究竟引進什麼培訓項目?有時做了培訓仍感覺不盡興,而且實踐效果不好。
針對這種情況,案例萃取技術的學習、推廣、實踐是解決途徑。
因為專業化時代需要專業知識和技術,而專業技術一定來自長期實踐的積累。所以專精能人士的經驗值得借鑒。
2、總結提煉可以升華復制
案例萃取之所以是一門技術,是因為它可以歸納總結萃取提升,當上升到理型返或論高度時,反過來可以形成專業化復制的方法。
所謂專業化的復制方法,就是具有標准專業化流程和步驟,通過教練示範、觀摩學習、實踐練習,形成工作模式,進而完成目標。
3、萃取形成企業物質文化寶庫
各行各業各崗位都有高手、牛人,如果能夠萃取成文,就會形成手冊,留存寶貴的各崗位經驗,形成企業寶貴的資料庫,成為企業的財富。
這個時代,牛人太多,學習還得會學。瞎學也不行,學的慢也不行,學的好還要行動快,在市場上試驗是否受歡迎卜伍,這樣才能讓學與用,愛好與市場很好地結合。
總之,精通及推廣萃取技術有必要,將萃取技術做為項目有市場!
5. 實驗室常見的萃取方法 實驗室常見的萃取方法有哪些
1、索氏提取法:索氏提取法是一種經典萃取方法,在當前很多實驗室中的有機化合物樣品提取的檢測項目中仍有著廣泛的應用。美國環保署(EPA)將其作為萃取有機物的標准方法之一(EPA3540C);國標方法中也用使用索式提取法作為提取方法。索氏提取主要優點是不需要使用特殊的儀器設備、且操作方法簡單易行,很多實驗室都可以得以實現、使用成本較低。索氏提取主要的缺點是溶劑消耗量大、耗時也較長等。
2、超聲波提取法:超聲波提取一般有利用超聲波清洗器提取的,也有專門探頭式提取器。超聲波提取具有不需要加熱、操作簡單、節省時間和提取效率高等優點,目前在土壤提取的標准中也推薦使用了此方法。
3、微波萃取法:微波萃取系統採用了能量小化技術,有效的防止了萃取物的分解,並提高了萃取回收率和重現行,現已廣泛應用到土壤分析、化工、食品、香料、中草葯和化妝品等領域。 微波萃取主要有兩類。一類是開放式,另一類是高壓密閉式。開放式微波萃取系統優點是一般可制備較大的樣品量以及可隨時添加萃取試劑,不足之處為溶劑消耗量大,制樣過程中可能損失易揮發組分,每次僅制備一個或幾個樣品,萃取時間相對較長,不易控制萃取溫度;而高壓密閉式微波萃取,高溫高壓使目標萃取物與樣品基體之間的價鍵發生斷裂,並迫使溶劑進入樣品內部,或目標萃取物被樣品中極性組分所形成的蒸汽帶到樣品的外部,促使溶劑與目標萃取物之間的充分接觸。這種系統的優點是可控制萃取條件,一般每次可制備數個至數十個樣品,由於沒有劇烈的化學反應,樣品量可以在0.5克~10克范圍,制樣過程中不損失易揮發組分和萃取試劑,萃取時間短。
4、超臨界流體萃取法:超臨界流體萃取(Supercritical Fluid Extraction,SFE),它是利用超臨界條件下的氣體作萃取劑,從液體或固體中萃取出某些成分並進行分離的技術。超臨界條件下的氣體,也稱為超臨界流體(SF),是處於臨界溫度(Tc)和臨界壓力(Pc)以上,以流體形式存在的物質。通常有二氧化碳(CO2)、氮氣(N2)等。超臨界流體萃取具有耗時短、消耗有機溶劑少等優點,所以在農葯殘留分析樣品前處理中,特別在食品及中草葯有效成分等天然葯物成分的提取中有較多的應用。缺點是設備與工藝要求高,一次性投資比較大。
5、均質提取法(勻漿法):均質提取法(勻漿法),一般對植物樣品、食品,尤其是含水量較高的新鮮樣品,如蔬菜、水果等使用時較為方便簡單。勻漿機就可以。直白點說勻漿提取過程就相當於我們家裡打豆漿的過程。幾乎所有植物性或動物性樣品的初始樣品制備階段都要用到勻漿提取的過程。根據基質和目標物性質的不同,一般使用的提取溶劑以極性溶劑居多,標准方法中以使用乙腈居多。
6、快速溶劑提取法:近些年來,快速溶劑萃取技術得到了廣泛的應用,它採用高溫高壓的形式進行提取,從時間上來說,將傳統的十幾甚至二十幾個小時的提取時間縮短為20~30分鍾,使用溶劑量也從幾百毫升縮小至十幾甚至幾毫升。並且由於是自動化儀器控制,每個樣品的提取條件完全一致,從而平行性也得到了很大的改善。現在市場上有的自動化產品不僅具有雙通道壓力溶劑萃取,並且還可實現提取-定量濃縮-在線固相萃取的整套過程,自動化程度非常高,可提高實驗室效率。近的「土十條」,在對土壤中有機污染物分析的前處理上都有相應標准,比如,新出的HJ783、743等。
6. 萃取儀器
液體萃取最通常的儀器是分液漏斗,一般選擇容積較被萃取液大1-2倍的分液漏斗.
7. 實驗室用的萃取設備,適合用離心萃取機,還是萃取槽呢
實驗室用的萃取設復備,適合用制離心萃取機,還是萃取槽呢?
其實具體選擇什麼樣的設備合適,還要結合料液的情況來考慮,另外還要看目前使用的設備情況及工廠情況。萃取槽的佔地面積比較大,離心萃取機的佔地小,節能效果好,是很多廠家的優選。
8. 請問熱迴流提取的實驗室裝置是什麼,請認真回答 謝謝
索氏提取器。
索氏提取器是由提取瓶、提取管、冷凝器三部分組成的,提取管兩側分別有虹吸管和連接管,各部分連接處要嚴密不能漏氣。提取時,將待測樣品包在脫脂濾紙包內,放入提取管內。
從固體物質中萃取化合物的一種方法是,用溶劑將固體長期浸潤而將所需要的物質浸出來,即長期浸出法。此法花費時間長、溶劑用量大、效率不高。
在實驗室多採用脂肪提取器(索氏提取器)來提取。脂肪提取器是利用溶劑迴流及虹吸原理,使固體物質連續不斷地被純溶劑萃取,既節約溶劑,萃取效率又高。
(8)實驗室萃取裝置視頻擴展閱讀:
萃取方法:
萃取前先將固體物質研碎,以增加固液接觸的面積。然後,將固體物質放在濾紙包內,置於提取器中,提取器的下端與盛有浸出溶劑的圓底燒瓶相連,上面接迴流冷凝管。
加熱圓底燒瓶,使溶劑沸騰,蒸氣通過連接管上升,進入到冷凝管中,被冷凝後滴入提取器中,溶劑和固體接觸進行萃取,當提取器中溶劑液面達到虹吸管的最高處時,含有萃取物的溶劑虹吸回到燒瓶,因而萃取出一部分物質。
然後圓底燒瓶中的浸出溶劑繼續蒸發、冷凝、浸出、迴流,如此重復,使固體物質不斷為純的浸出溶劑所萃取,將萃取出的物質富集在燒瓶中。
液—固萃取是利用溶劑對固體混合物中所需成分的溶解度大,對雜質的溶解度小來達到提取分離的目的。
9. 請問實驗室常用儀器設備有哪些
|清洗/消毒設備
超聲波清洗器
|
本生燈
|
洗瓶機、清洗機
|
等離子清洗器
|
高壓內滅菌容器\高壓滅菌鍋
|
手消毒器
|
手套箱
|
紫外臭氧清洗儀
制樣/消解設備
切片機
|
熔樣機
|
拋光機、磨拋機、磨樣機
|
切割機
|
離子減薄儀
|
微波消解
|
壓片機
|
鑲嵌機、鑲樣機
|
電熱消解儀、消化爐
|
電熱板
|
等離子體表面處理儀
|
離子濺射儀
|
組織處理儀
|
電子束刻蝕系統
|
缺口制樣機
|
紅外加熱消解系統
|
其它消解設備
分離/萃取設備
微波萃取設備
|
超臨界萃取設備
|
抽提萃取、索氏提取、脂肪測定儀
|
離心機、實驗室離心機
|
固相萃取裝置、固相萃取儀
|
快速溶劑萃取設備/快速溶劑萃取儀
|
超聲波萃取儀
|
其它萃取設備
|
在線糖度儀
純化設備
純水器、超純水器、純水機、超純水機
|
旋轉蒸發儀
|
蒸餾器
|
凝膠凈化系統(GPC)
|
濃縮儀
|
氮吹儀
|
分子蒸餾儀
|
大氣采樣系統(預濃縮儀)
|
其它純化設備
混合/分散設備
磁力攪拌器、攪拌器、電動攪拌器
|
分散機
|
均質器
、均質機、乳化機
|
勻漿機
|
渦旋振盪器、
10. 我的世界 虛無世界2 淬煉裝置怎麼做
首先,我先介紹所謂的[萃取裝置],它是[虛無世界]里「精煉」系統里必須有的最關鍵的一個核心部件。
需要材料:
暗飾磚塊* 8 + 玻璃 * 1 = 萃取裝置 * 1
粉飾磚塊* 8 +白色浸染材料* 1 =暗飾磚塊* 8
【粉飾磚塊獲取方法:1.去天堂挖;
2.做一個粉飾祭壇,在背包里有石磚的情況下拿著灰色浸染材料對粉飾祭壇右鍵】
【圖1】
(5)每提取一次物品,萃取裝置下方就會生成一個黑曜石,直到延伸到基岩層,玩家需要挖掉黑曜石或轉移位置繼續提取。
【提取物】:
煤炭:1級可提取.
燧石:1級可提取.
元素箭:5級可提取.
烈焰粉:10級可提取.
褐鐵錠:15級可提取.
骨頭:20級可提取.
銀幣:25級可提取.
綠寶石:30級可提取.
附魔之瓶:35級可提取.
硫銅銻錠:40級可提取.
烈焰棒:45級可提取.
金屬彈:50級可提取.
染料:55級可提取.
破碎的靈魂石:60級可提取.
符文:65級可提取.
手榴彈:70級可提取.
鑽石:75級可提取.
寶石袋:80級可提取.
閃亮的盒子:88級可提取.
金幣:95級可提取.
以上部分摘自MCBBS的虛無世界發布網站:http://www.mcbbs.net/thread-325420-1-1.html