宁波材料所成功研制高压流体(发泡)计量注入系统

近日,中科院宁波材料技术与工程研究所所属先进制造技术研究所智能测控技术与应用团队,在高压流体计量注入装备方面取得重要进展,成功研制出高压流体(发泡)计量注入系统。 发泡技术主要是通过物理注入或化学反应方法,使塑料内部充满气体,最终形成发泡。物理发泡以其成本相对较低,无污染等优势,具有较高的应用价值。在物理发泡过程中,微孔发泡的关键技术是气体的定量均匀注入并比较容易溶合,气体注入量的大小以及溶合的程度直接导致发泡后制品中泡孔的大小与分布密度,泡孔的大小和分布的密度又直接影响产品的最终质量。 目前国内没有成品的超临界流体注入设备,国外进口设备成本很高,关键设备的缺乏直接限制了超临界物理微孔发泡技术的应用。因此,亟需研发一套能够实现超临界流体的恒压恒流量注入系统,以满足需求。 智能测控技术与应用团队基于对流体增压、计量的需求分析,以压缩空气作为动力,采用双泵串联、分段控制的方法,进行气体的预压、增......阅读全文

关于超临界流体的应用介绍

  如超临界流体萃取(supercritical fluid extraction,简称SFE)、超临界水氧化技术、超临界流体干燥、超临界流体染色、超临界流体制备超细微粒、超临界流体色谱(supercritical fluid chromatography)和超临界流体中的化学反应等,但以超临界流体

超临界流体色谱仪简介

超临界流体色谱仪(SFC)是以超临界流体作为流动相的色谱仪,是 20 世纪 80 年代发展起来的一种崭新的色谱技术。SFC 具有 GC 和 LC 所没有的优点,并能分离和分析 GC 和 LC 不能解决的一些对象,应用广泛,发展十分迅速。至今约有全部分离的 25% 涉及难以分离的物质,通过 S

超临界流体萃取法(SFE)(一)

一、 中药产业化形势及应用新技术的意义   中药为我国传统医药,用中药防病治病在我国具有悠久的历史。由于化学药品的毒副作用逐渐被人们所认识及合成一个新药又需巨大的投资,西医西药对威胁人类健康的常见病、疑难病的治疗药物还远远不能满足临床的需要,因此,全世界范围内掀起了中医中药热。面对科学技术,特别是医

超临界流体的性能有哪些?

  超临界流体由于液体与气体分界消失,是即使提高压力也不液化的非凝聚性气体。超临界流体的物性兼具液体性质与气体性质。它基本上仍是一种气态,但又不同于一般气体,是一种稠密的气态。其密度比一般气体要大两个数量级,与液体相近。它的粘度比液体小,但扩散速度比液体快(约两个数量级),所以有较好的流动性和传递性

超临界流体的历史发展介绍

  超临界流体具有溶解其他物质的特殊能力,1822年法国医生Cagniard首次发表物质的临界现象,并在1879年即被Hannay和Hogarth二位学者研究发现无机盐类能迅速在超临界乙醇中溶解,减压后又能立刻结晶析出.但在当时由于技术,装备等原因未能更加深入地研究.时至20世纪30年代,Pilat

超临界流体萃取法(SFE)(二)

2.2 SFE与中药化学成分的研究 这里主要是指超临界CO2萃取分离技术应用于中药有效成分的研究或中药化学成分的系统研究,即植物化学范畴。它是新药研究的基础。用超临界CO2萃取技术进行植物化学的研究,可大大简化提取分离步骤,能提取分离到一些用传统溶剂法得不到的成分,节约大量的有机溶剂。2.2.1 红

超临界流体萃取的影响因素

  对于极性较大的溶质,在超临界CO2中溶解较差,SFE很难萃取出来,但若加入一定的夹带剂,以改变溶剂的活性,在一定条件下,就可以萃取出来,而且萃取条件会更低,萃取率更高。常用的夹带剂有甲醇、氯仿等。夹带剂的种类可根据萃取组分的性质来选择,加入的量一般通过实验来确定。应用自Hanay和Hogarth

超临界流体的发展历史介绍

  超临界流体具有溶解其他物质的特殊能力,1822年法国医生Cagniard首次发表物质的临界现象,并在1879年即被Hannay和Hogarth二位学者研究发现无机盐类能迅速在超临界乙醇中溶解,减压后又能立刻结晶析出.但在当时由于技术,装备等原因未能更加深入地研究.时至20世纪30年代,Pilat

超临界流体色谱仪简介

超临界流体色谱仪(SFC)是以超临界流体作为流动相的色谱仪,是20世纪80年代发展起来的一种崭新的色谱技术。SFC具有GC和LC所没有的优点,并能分离和分析GC和LC不能解决的一些对象,应用广泛,发展十分迅速。至今约有全部分离的25%涉及难以分离的物质,通过SFC能取得较为满意的结果。一、超临界流体

超临界流体萃取应用和展望

一、超临界萃取的技术原理超临界CO2流体萃取(SFE)分离过程的原理是利用超临界流体的溶解能力与其密度的关系,即利用压力和温度对超临界流体溶解能力的影响而进行的。在超临界状态下,将超临界流体与待分离的物质接触,使其有选择性地把极性大小、沸点高低和分子量大小的成分依次萃取出来。当然,对应各压力范围所得

超临界流体色谱法简介

  超临界流体色谱法(Supercritical Fluid Chromatography ,SFC)是以超临界流体作为流动相的一种色谱方法·所谓超临界流体,是指既不是气体也不是液体的一些物质,它们的物理性质介于气体和液体之间。  超临界流体色谱技术是20世纪80年代发展起来的一种崭新的色谱技术.由

环球公司组织ASI超临界流体技术交流会

  2011年11月1日上午,环球分析测试仪器有限公司在河南郑州组织举办了ASI公司超临界流体技术交流会。   河南高校、环境监测机构、食品药品检验机构、研究所等河南的各行业新老用户参加了此次活动。众多用户积极互动、气氛很热烈,一致认为超临界流体技术应用前景广阔!   美国应用分离公司ASI(A

超临界流体在生物技术开发中的应用

  A. 固定化酶的催化反应  超临界CO2是一种非极性反应溶剂,可代替脂溶性的有机溶剂,进行酶催化反应,脂溶性的反应物可溶于超临界CO2中,而酶则不溶解,并且有些酶的生物活性反而会有所提高,从而可提高反应速率,有利于产品的分离及精制。中国已在试验室研究开发了月桂酸丁酯、油酸香茅酯、油酸乙酯、油酸辛

关于超临界流体色谱法的流体特性的介绍

  超临界流体具有对于分离极其有利的物理性质。它们的这些性质恰好介于气体和液体之间。超临界流体的扩散系数和粘度接近于气相色谱,因此溶质的传质阻力小,可以获得快速高效分离。另一方面,其密度与液相色谱类似,这样就便于在较低温度下分离和分析热不稳定性,相对分子质量大的物质。另外,超临界流体的物理性质和化学

超临界流体萃取技术及其在食品工业中的应用

超临界流体萃取技术作为一种新型、绿色的提取工艺受到人们的广泛关注,相比传统提取工艺而言,具有更好的萃取能力和分离能力,且对环境不会造成污染等特点。主要介绍超临界流体萃取的基本原理、影响提取工艺的重要变量及如何进行优化,着重阐述超临界流体萃取技术在食品工业中的应用,如从植物、动物及农副产品中提取有效成

超临界流体相行对化学反应影响技术研究

近年来超临界流体科学和技术越来越受到人们的关注。超临界流体体系相行为及其对化学反应热力学和动力学性质的影响是目前的研究热点之一。本论文研究了一些混合流体的气液平衡性质,并着重研究了相行为对超临界CO2中硬脂酸甘油单酯与甲醇酯交换反应和油酸乙酯与乙烯烯烃复分解反应性质的影响。主要研究内容和结果如下: 

农药残留量测定样品前处理超临界流体萃取技术

   所谓超临界流体是指处于临界温度和临界压力的高密度流体。这种流体介于气体和液体之间,兼具二者的优点。超临界流体萃取是指利用处于超临界状态的流体作为溶剂对样品中待测组分的萃取方法。在选用超临界流体萃取萃取剂时应考虑:临界条件是否容易达到、溶解能力的大小、萃取剂的毒性和腐蚀性对装置是否有影响、价格等

超临界流体色谱法的分类

  1.根据所用的色谱柱分类  填充柱超临界流体色谱(填充柱)  毛细管超临界流体色谱(毛细管柱)  2.根据色谱过程的用途分类  分析型SFC:主要用于常规的分析  制备型SFC:常用超临界二氧化碳作为流动相。

关于超临界流体萃取的内容介绍

  超临界流体萃取是一种新型萃取分离技术。它利用超临界流体,即处于温度高于临界温度、压力高于临界压力的热力学状态的流体作为萃取剂。从液体或固体中萃取出特定成分,以达到分离目的。  超临界流体萃取的特点是: 萃取剂在常压和室温下为气体,萃取后易与萃余相和萃取组分离; 在较低盈度下操作,特别适合于天然物

超临界流体色谱法的定义

超临界流体色谱法(Supercritical Fluid Chromatography ,SFC)是以超临界流体作为流动相的一种色谱方法·所谓超临界流体,是指既不是气体也不是液体的一些物质,它们的物理性质介于气体和液体之间。

液相色谱超临界流体色谱联用

当复杂样品中欲测组分不易挥发或热不稳定,用液相色谱初步分离后的欲测组分不能用气相色谱分析,则可用超监界流体色谱取代气相色谱,组成液相色谱-超临界流体色谱联用(LC-SFC)系统,其接口可采用液相色谱-气相色谱联用时的保留间隙技术,其典型流路如图11-4-30所示。1991年Moulder用此系统分析

超临界流体萃取分离法简介

超临界流体萃取(SFE),也称气体萃取(gas extraction)、稠密气体萃取(dense gas extraction)或蒸馏萃取(distillation)。由于萃取中的一个重要因素是压力,有效的溶剂萃取过程也可以在非临界状态下实现,因此广义上也称为压力流体萃取(pressure

超临界流体萃取的原理和特点

超临界流体萃取是一种新型萃取分离技术。它利用超临界流体,即处于温度高于临界温度、压力高于临界压力的热力学状态的流体作为萃取剂。从液体或固体中萃取出特定成分,以达到分离目的。超临界流体萃取的特点是: 萃取剂在常压和室温下为气体,萃取后易与萃余相和萃取组分离; 在较低盈度下操作,特别适合于天然物质的分离

关于超临界流体萃取的应用概述

  超临界流体萃取的特点决定了其应用范围十分广阔。如在医药工业中,可用于中草药有效成份的提取,热敏性生物制品药物的精制,及脂质类混合物的分离;在食品工业中,啤酒花的提取,色素的提取等;在香料工业中,天然及合成香料的精制;化学工业中混合物的分离等。

关于超临界流体萃取的优点介绍

  超临界流体萃取的优点:用超临界萃取方法提取天然产物时,一般用CO2作萃取剂。这是因为:  a) 临界温度和临界压力低(Tc=31.1℃,Pc=7.38MPa),操作条件温和,对有效成分的破坏少,因此特别适合于处理高沸点热敏性物质,如香精、香料、油脂、维生素等;  b)CO2可看作是与水相似的无毒

2009超临界流体色谱市场需求

2009年纯化SFC的需求   超临界流体色谱技术(Supercritical fluid chromatography ,SFC)是利用超临界流体取代有机或水溶剂,通过色谱柱传输样本,超临界流体通常为二氧化碳(CO2)。使用二氧化碳的SFC的优势在于无需有机溶剂回收处理。由于溶质在超临界流体

超临界流体色谱法的特点

  SFC因其超临界流体自身的一些特性 ,使得该方法较气相(GC)和液相(LC)有一定的优势:  1. SFC与GC的比较  SFC可以用比GC更低的温度,从而实现对热不稳定化合物进行有效的分离。由于柱温降低,分离选择性改进,可以分离手性化合物。  由于超临界流体的扩散系数比气体小,因此SFC的谱带

超临界流体色谱有哪些分离方法?

    一般在实际使用超临界流体色谱时,根据物质性质以及操作条件的不同,超临界流体色谱具有不同的分离方法。一般利用超临界流体色谱分离药物时,会分为直接分离法以及间接分离法。以下根据网上查询资料,对超临界流体色谱分离方法进行整合:   1.直接分离法:超临界流体色谱分离方法中的直接分离法可分为手性流动

超临界流体萃取效果的影响因素

影响超临界流体萃取效果的因素主要有:(1)萃取条件,包括压力、温度、时间、溶剂及流量等;(2)原料的性质,如颗粒大小、水分含量、细胞破裂及组分的极性等。⑴萃取压力的影响萃取过程中,SF密度的变化直接影响萃取效果。萃取压力是影响SF密度的重要参数。压力的变化能显著提高SF溶解物质的能力。根据萃取压力的

关于超临界流体在生物技术开发中的应用介绍

  A. 超临界流体在生物技术开发中的应用—固定化酶的催化反应  超临界CO2是一种非极性反应溶剂,可代替脂溶性的有机溶剂,进行酶催化反应,脂溶性的反应物可溶于超临界CO2中,而酶则不溶解,并且有些酶的生物活性反而会有所提高,从而可提高反应速率,有利于产品的分离及精制。中国已在试验室研究开发了月桂酸