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沈阳药科大学:《药物化学》课程教学资源_附录重要的实验方法
文档格式:DOC 文档大小:30.5KB 文档页数:5
一、液体化合物的分离与提纯方法 有机合成产生的液体化合物其分离纯化一般采用蒸馏的方法。根 据待分离组分和理化性性质的不同,蒸馏可以分为简单蒸馏和精馏 (分馏);根据装置系统内的压力不同又可分为常压和减压蒸馏。对于 沸点差极小的组分分离或对产物纯度要求极高的分离,则可应用高真 空技术
《过程流体机械》课程教学课件(PPT讲稿)第五章 离心机
文档格式:PPT 文档大小:5.58MB 文档页数:107
5.1 典型结构及工作原理 5.1.1 非均一系的分离 5.1.2 离心机的典型结构 5.1.3 分离因数和离心力场 5.1.4 沉降离心机 5.1.5 过滤离心机 5.2 各类离心机举例 5.2.1 过滤离心机 5.2.2 沉降离心机 5.2.2.1 螺旋卸料离心机 5.2.2.2 复合离心机 5.2.2.3 管式分离机及室式分离机 5.2.2.4 气一液一固混合物沉降离心机 5.2.2.5 碟式分离机 5.3 离心机的选型
呼和浩特职业学院:《生物分离与检测技术》课程教学课件(PPT讲稿)第七章 色谱分离技术
文档格式:PPT 文档大小:2.59MB 文档页数:56
7.1 概述 7.2 常见的色谱分离技术 7.3 高效液相色谱分离检测技术 7.4 工作任务解析 7.5 实训项目:薄层色谱法分离混合糖
《分析化学》第十一章 常用的分离和富集方法 11.4 离子交换分离法 11.5 液相色谱分离法
文档格式:PPT 文档大小:154KB 文档页数:21
利用离子交换剂与溶液中的离子发生交换作用而 使离子分离的方法,称为离子交换分离法。20世纪初 期,工业上就开始用天然的无机离子交换剂泡沸石来 软化硬水。泡沸石的化学成分为硅铝酸盐(如 Na2A12Si4O12 ·nH2O),当与水接触时,其中的Na+便 与水中的Ca2+ 、Mg2+发生交换作用:
北京大学:《化工原理》课程PPT教学课件(讲稿)第三章 传质分离过程(3.4)膜分离技术
文档格式:PPS 文档大小:0.98MB 文档页数:15
一、超滤(UF)过程的原理 二、膜分离过程的流程和操作 三、膜分离器 四、膜分离技术的应用
云南大学:《有机化学实验》课程教学资源(教案,微型半微型)菠菜色素的提取和分离
文档格式:DOC 文档大小:42.5KB 文档页数:2
一、实验目的 1、通过绿色植物色素的提取和分离,了解天然物质分离提纯方法; 2、通过柱色谱和薄层色谱分离操作,加深了解微量有机物色谱分离鉴定的原理
利用超重力分离铝熔体中的夹杂颗粒
文档格式:PDF 文档大小:10.61MB 文档页数:7
利用Al-17% Si-4.5% Cu熔体中密度较小的初生硅颗粒模拟金属熔体内部的夹杂物,并采用超重力场分离熔体中的夹杂颗粒,研究了不同重力系数条件下,金属熔体中夹杂物的分离规律.实验结果表明:经过超重力处理后,初生硅颗粒在试样上部区域发生明显的偏聚现象,试样内部出现无初生硅颗粒区域,且随着重力系数的增加,无初生硅颗粒的区域面积逐渐增大,说明重力系数越大,硅颗粒在试样上部区域的聚集程度越好.随着重力系数的增大,试样的净化效率逐渐升高,当重力系数(G)为500时,试样的净化率达到了84.98%.利用DPM离散相模型对超重力场下熔体内部硅颗粒的具体受力情况进行分析,并模拟研究铝熔体内部硅颗粒在不同重力场中的分离行为.数值模拟结果证明了夹杂颗粒在沿着超重力方向上的运动行为近似符合Stokes运动定律.这表明超重力场可以有效分离金属熔体中的夹杂物
云南大学:《有机化学实验》课程教学资源(PPT课件,微型半微型)波菜色素的提取和色素分离
文档格式:PPT 文档大小:219KB 文档页数:14
一、实验目的 1 、通过绿色植物色素的提取和分离,了解天然物质分离提纯方法; 2 、通过柱色谱和薄层色谱分离操作,加深了解微量有机物色谱分离鉴定的原理
《分析化学》第十一章 常用的分离和富集方法
文档格式:DOC 文档大小:85.5KB 文档页数:5
1.试说明定量分离在定量分析中的重要作用。 答:在实际的分析工作中,遇到的样品往往含有各种组分,当进行测定时常常彼此发生干扰。 不仅影响分析结果的准确度,甚至无法进行测定,为了消除干扰,较简单的方法是控制分析 条件或采用适当的掩蔽剂,但在有些情况下,这些方法并不能消除干扰,因此必须把被测元 素与干扰组分分离以后才能进行测定。所以,定量分离是分析化学的主要内容之一
《萃取分离》 第八章 萃取色谱分离
文档格式:DOC 文档大小:69.5KB 文档页数:6
一、概论: 50年代以来随着溶剂萃取和离子交换色谱研究的深入及在分析化学,放射化学中的广泛应用。 ①大量高选择性萃取剂的出现 ②色谱分离的理论和技术的深入发展不断有人设想把溶剂萃取的高选择性和色谱分离的高效率结合起来,形成一种高效分配色谱
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