萃取与色谱分离设备 >萃取分离原理及设备 >吸附分离原理及设备 溶剂萃取 吸附分离原理 双水相萃取 a吸附操作及设备 萃取操作过程及设备 色谱分离原理及设备 >离子交换分离原理及设备·色谱分离原理 离子交换树脂及其分离原理色谱分离操作条件及设备 离子交换设备及计算 色谱分离过程的放大
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萃取分离原理及设备
萃取分离原理及设备 溶剂萃取 溶剂萃取方法和理论收率的计算 单级萃取 分配系数K和萃取因数E: K E K K 混合器 分离器 所以单级萃取的理论收率 溶质在萃余液中的量 R 未被萃取的分率溶质总量 E+1 动画演示 1-φ=, K e+l K+m
萃取分离原理及设备 ▪ 溶剂萃取 ✓ 溶剂萃取方法和理论收率的计算 单级萃取 混 合 器 分 离 器 S L F R 分配系数K和萃取因数E: m K K c c E c c K 1 V V V V ; F S 2 F 1 S 2 1 = = = = 1 1 V V V 2 F 1 S 2 F + = + c c E c = 溶质总量 溶质在萃余液中的量 未被萃取的分率 = K m K E E + = + − 1 1 = 所以单级萃取的理论收率: 动画演示
萃取分离原理及设备 溶剂萃取 溶剂萃取方法和理论收率的计算 多级错流萃取 混合器 分 分 混 分 离 离 合 离 器 混合器 器 器 器 R R 第一级 第二级 第三级 多级错流萃取的理论收率: (E+1)-1 或1- (E+1) (E1+1)(E2+1)…(E
萃取分离原理及设备 ▪ 溶剂萃取 ✓ 溶剂萃取方法和理论收率的计算 多级错流萃取 混 合 器 分 离 器 S1 L1 F R1 混 合 器 分 离 器 S2 L2 混 合 器 分 离 器 R2 R3 L3 S3 第一级 第二级 第三级 多级错流萃取的理论收率: n n n E E ( 1) ( 1) 1 1 + + − − = 或 ( 1)( 1) ( 1) 1 1 1 1 + 2 + + − − n n E E E =
萃取分离原理及设备 溶剂萃取 溶剂萃取方法 多级逆流萃取 多级逆流萃取的理论收率: 1-b=E(E"-1)
萃取分离原理及设备 ▪ 溶剂萃取 ✓ 溶剂萃取方法 多级逆流萃取 多级逆流萃取的理论收率: 1 ( 1) 1 1 − − − n+ n n E E E =
萃取分离原理及设备 溶剂萃取 √影响萃取操作的因素 1.萃取剂的选择 2.pH的范围 3.温度的确定 4.盐析、带溶剂、去乳化的作用
萃取分离原理及设备 ▪ 溶剂萃取 ✓ 影响萃取操作的因素 1. 萃取剂的选择 2. pH的范围 3. 温度的确定 4. 盐析、带溶剂、去乳化的作用
萃取分离原理及设备 双水相萃取 ( aqueous two- phase partitioning,ATPP) 双水相萃取原理 双水相萃取原理:基于物质在双水相体系中的选擀性分配。 双水相体系:某幽有机物之间或有机物与无机盐之间,在水 中以适当的浓度溶解后形成互不相溶的两相或多相水相体系。 常用生物分离的双水相体系:PEG- Dextran系列和PEG一无 机盐系列。 双水相体系在生物分离的应用:用于蛋白质、酶、核酸 菌体、细胞、细胞器以及氨基酸、抗生素等生物小分子物质的分 离、純化
萃取分离原理及设备 ▪ 双水相萃取(aqueous two-phase partitioning,ATPP) ✓ 双水相萃取原理 双水相萃取原理:基于物质在双水相体系中的选择性分配。 双水相体系:某些有机物之间或有机物与无机盐之间,在水 中以适当的浓度溶解后形成互不相溶的两相或多相水相体系。 常用生物分离的双水相体系:PEG-Dextran系列和PEG-无 机盐系列。 双水相体系在生物分离的应用:用于蛋白质、酶、核酸、 菌体、细胞、细胞器以及氨基酸、抗生素等生物小分子物质的分 离、纯化
萃取分离原理及设备 双水相萃取(ATPP) √双水相萃取方法 PEG回收 H+++4 两级双水相萃取酶的流程
▪ 双水相萃取(ATPP) ✓ 双水相萃取方法 萃取分离原理及设备 两级双水相萃取酶的流程
萃取分离原理及设备 萃取操作过程及设备 液-液萃取设备应包括三部分:混合部分、分离部分和溶剂 回收设备 √混合设备 混合罐 喷射式混合器 ( Q.°1,°
▪ 萃取操作过程及设备 萃取分离原理及设备 液-液萃取设备应包括三部分:混合部分、分离部分和溶剂 回收设备 ✓ 混合设备 • 混合罐 • 喷射式混合器
萃取分离原理及设备 萃取操作过程及设备 √分离设备 管式离心机 ·碟式离心机 料滤 残渣 2 加料入口 喷嘴连续排渣碟片式离心机 管式离心机结构
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