超临界流体萃取时夹带剂的选择

夹带剂的选择是一个比较复杂的过程,归纳起来可概括为以下几个方而:⑴充分了解被萃取物的性质及所处环境。被萃取物的性质包括分子结构、分子极性、分子量、分子体积和化学活性等。了解被萃取物所处环境也是非常必要的,它可以指导夹带剂的选择。例如:DHA分布于低极性的甘油脂、中极性的半乳糖酯和极性很大的磷脂中,且主要存在于极性脂质中,所以要提取其中DHA必须提取出各种极性的脂质成分,进而可以确定合适的夹带剂。⑵综合夹带剂的性质(分子极性、分子结构、分子量、分子体积)和被萃取物性质及所处环境进行夹带剂的预选。对酸、醇、酚、酯等被萃取物,可以选用含-OH、C=0基因的夹带剂;对极性较大的被萃取物,可选用极性较大的夹带剂。⑶实验验证。确定因素有夹带剂的夹带增大效应(以纯CO2萃取为参照)和夹带剂的选择性,统称为夹带剂的夹带效应。臧志清等在超临界CO2萃取红辣椒夹带剂的筛选研究中对此做了详细的介绍。对于夹带剂的选择,还有必要掌握涉及萃取条件的相变化、......阅读全文

食品中农药残留检测的前处理技术进展

  农药施用到农作物上以后,绝大部分因多种原因而转化,但作物内会有少量的残留。长时间摄食残留农药会影响人体的健康。近年来,在茶叶、粮谷、蔬菜及水果种植中由于不少农户忽视农药的正确、合理使用,农药污染问题经常发生,农药残留量超标相当严重,并逐年加剧。为了对食品农药残留量进行监控,开展农药残留检测的前处

食品中农药残留检测的前处理技术进展

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食品中农药残留检测的前处理技术进展

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选择絮凝剂时需要考虑哪些因素?

选择絮凝剂时,通常需要考虑以下因素:废水特性:废水的 pH 值:不同的絮凝剂在不同 pH 条件下的作用效果不同。污染物成分和浓度:如有机物、重金属、悬浮物的种类和含量。废水的温度和黏度。絮凝剂的性能:电荷特性:阳离子、阴离子或非离子型,以匹配废水中污染物的带电情况。分子量:分子量大小影响絮凝效果和形

超临界流体色谱仪的固定相和流动相

  固定相和流动相  用于SFC中的色谱柱可以是填充柱也可以是毛细管柱,毛细管超临界流体色谱(CSFC)由于具有特别高的分离效率,倍受人们的青睐.  在SFC中,最广泛使用的流动相要算是CO2流体,它无色,无味,无毒,易获取并且价廉,对各类有机分子都是一种极好的溶剂.它在紫外区是透明的;临界温度31

超临界流体色谱法物质临界点的介绍

  我们知道,某些纯物质具有三相点和临界点.纯物质的相图见图20-s1由三相图看出:物质在三相点下,气,液,固三态处于平衡状态.而在物质的超临界温度下,其气相和液相具有相同的密度.当处于临界温度以上,则不管施加多大压力,气体也不会液化.在临界温度和临界压力以上,物质是以超临界流体状态存在.即在超临界

关于超临界流体色谱法的基本信息介绍

  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

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

高效液相色谱仪的预处理的方法有哪些?

高效液相色谱仪的预处理的方法有哪些:一、高效液相色谱的预处理样品预处理的方法有哪些:1.去除颗粒并减少干扰杂质。2.浓缩痕量组分。3.提高高效液相色谱仪测试的选择性和灵敏度。4.提高分离效果。5.有利于柱子和仪器的保护。6.使样品形态和溶剂符合高效液相色谱法的要求。二,高效液相色谱预处理样品预处理的

中性萃取酰胺类萃取剂

酰胺类萃取剂这类萃取剂最重要的是取代酰胺。酰胺分子中氨基—NH2上氢原子被烃基取代后的化合物称为取代酰胺。取代酰胺中的氨基不呈碱性,这是由于分子中氮原子孤电子对与羰基=C=O中的π电子形成一个p-π共轭体系;加之氧的负电性较大,从而使氮原子的电荷密度降低,而羰基氧原子的电荷密度升高,因此,这类有机化

实验室样品前处理方法有哪些?

一、湿式消解法和干灰化法  湿式消解法     1.硝酸消解法(对于较清的水溶液样品)2.硝酸-高氯酸消解法(消解含难氧化有机物的样品)3.硝酸-硫酸消解法(硝酸:硫酸=5:2,常加入少量过氧化氢)4.硫酸-磷酸消解法(有利于测定时消除Fe3+等离子的干扰)5.硫酸-高锰酸钾消解法(常用于测定汞的水

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超临界流体色谱毛细管气相色谱联用

由于超临界流体的行为与气体的相似性更大,所以超临界流体色谱-毛细管气相色谱联用(SFC-CGC)的接口与气相色谱-气相色谱联用的接口基本相同,图11-4-31给出了用一个多通阀将一台超临界流体色谱和一台毛细管气相色谱联接在一起的流程示意图。    1993年Lee在一台HP 5890气相色谱仪内,使

中国科大提出4个有关超临界流体标准

  “由于超临界流体只在高温高压状态下保持稳定的特性,如何准确识别某个区域曾经有超临界流体的活动一直都是亟待解决的科学问题。”中国科学技术大学肖益林教授25日接受采访时介绍,其团队在通过大量的数据分析后,提出了4个方面识别俯冲带超临界流体的标准。  超临界流体(Supercritical fluid

ASI超临界流体技术推广基金正式启动

  美国应用分离公司,全球超临界技术的领军者,近日成立了一个旨在推广超临界流体技术的基金会。此项基金会的宗旨在于推广超临界流体技术,如果您愿意参加,请详细阅读以下内容,我们会在全球范围内筛选出多个高校及科研院所,每个获奖者将能获得价值超过$20,000.00礼品包。   超临界流体技术应用:  

液相色谱仪分析样品的预处理

液相色谱仪分析样品的种类繁多,物理形态广泛,组成及其浓度复杂多变,对分析结果的干扰因素很多,为达到分析目的,样品要进行有效的预处理。一、样品预处理的重要性:1、样品预处理所用时间远大于色谱分离时间。2、消耗大量的溶剂和其它化学品,占分析消耗总成本zui大。3、样品预处理是实验的重复性和准确性zui差

高效液相色谱仪分析样品的预处理方法

  高效液相色谱仪分析样品的种类繁多,物理形态广泛,组成及其浓度复杂多变,对分析结果的干扰因素很多,为达到分析目的,样品要进行有效的预处理。   一、样品预处理的目的:   1、除去微粒,减少干扰杂质。   2、浓缩微量组分。   3、提高检测的选择性和灵敏度。   4、改善分离效果。   5、有利

液相色谱仪分析样品的预处理

液相色谱仪分析样品的种类繁多,物理形态广泛,组成及其浓度复杂多变,对分析结果的干扰因素很多,为达到分析目的,样品要进行有效的预处理。一、样品预处理的重要性:1、样品预处理所用时间远大于色谱分离时间。2、消耗大量的溶剂和其它化学品,占分析消耗总成本zui大。3、样品预处理是实验的重复性和准确性zui差

岛津新型一体化分析平台为环境检测提供解决方案

工业的发展在促进人类文明进步的同时,也给环境带来了巨大的污染,如今,地球环境风险正处于高危期,环境承载能力面临高压力,而环境违法事故也是频繁发生,公众对环境安全与健康的诉求急剧高涨。面临环保工作的新挑战,岛津在“以科学技术向社会做贡献”的创业宗旨和实现“为了人类和地球的健康”这一愿望的经营理念的指导

实验室分析仪器有机质谱分析仪样品制备及预处理技术

采集的样品一般需要采用溶解、蒸馏、萃取吸附、膜分离、低温浓集、衍生化处理等过程,使样品中待测组分的形态和浓度转变成适宜质谱仪器检测的形态和浓度。这里将这些技术做简略介绍。一、蒸馏技术蒸馏是分离液体混合物的单元操作。利用混合物中各组分间挥发性质的不同,通过加入或去除热量的方法,使混合物形成气液两相,并

关于超临界流体色谱法的临界点的介绍

  超临界流体色谱法的临界点:我们知道,某些纯物质具有三相点和临界点。纯物质的相图见图20-s1由三相图看出:物质在三相点下,气,液,固三态处于平衡状态。而在物质的超临界温度下,其气相和液相具有相同的密度。当处于临界温度以上,则不管施加多大压力,气体也不会液化。在临界温度和临界压力以上,物质是以超临

简述超临界CO2萃取的技术应用

  超临界CO2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。具体应用可以分为以下几个方面:  1、从药用植物中萃

超临界萃取在食品方面的应用的应用

传统的食用油提取方法是乙烷萃取法,但此法生产的食用油所含溶剂的量难以满足食品管理法的规定,美国采用超临界二氧化碳萃取法(SCFE)提取豆油获得成功,产品质量大幅度提高,且无污染问题。目前,已经可以用超临界二氧化碳从葵花籽、红花籽、花生、小麦胚芽、棕榈、可可豆中提取油脂,且提出的油脂中含中性脂质,磷含

关于心脏造影检查时造影剂的选择介绍

  血管造影,应用大剂量造影剂注射时,有许多因素影响其毒性作用。心血管造影时,快速注射比缓慢注射时中毒的危险性增大数倍,主是由于造影剂的高渗作用,就是较新的制剂也有一些化学毒性作用。在一定情况下,心肌、脑、脊髓或肾脏的耐受性减低。关于造影剂的选择,脑血管造影时最好选用甲葡胺盐,而心脏造影时则用钠盐与

选择化学絮凝剂时,应如何确定合适的浓度?

确定化学絮凝剂合适的浓度可以通过以下步骤和方法:进行初步实验:在实验室中,准备一系列相同体积的待处理水样,然后向每个水样中添加不同浓度梯度的絮凝剂。浓度梯度的设置可以从低到高,例如 10mg/L、20mg/L、30mg/L 等。观察絮凝效果:在添加絮凝剂后,按照相同的搅拌条件和时间进行搅拌,观察絮体

有色金属萃取器的HS编码是什么

84138100.90 CO2超临界萃取泵84194090超临界流体萃取装置84194090射流萃取器84194090超临界二氧化碳萃取装置84194090中草药萃取设备84194090.00快速萃取器84194090.00连续式微波萃取设备84194090.00连续微波萃取设备84194090.0

萃取剂的的分类

萃取剂的种类繁多,没有统一的分类方法。鉴于它是一类有机化合物,因此,通常根据质子理论按有机化合物酸碱性的划分,分为中性萃取剂,酸性萃取剂和碱性萃取剂;此外,有一类萃取剂多数为质子酸,通常具有螯合剂的性质故归属为螯合萃取剂。

超声场强化新型化学反应技术

  超声在生物化学中的早应用应当是用超声来粉碎细胞壁,以释放出其内容物。超声波声场的能量密度与空化泡崩溃时的能量密度相比,能量密度被扩大了万亿倍,引起能量的巨大集中;空化泡产生的极端高温和高压导致的声化学现象和声致发光,是声化学中特有的能量和物质交换形式。所以,超声波对化学萃取、生物柴油生产、有机合

关于萃取剂的反萃取的基本介绍

  用反萃取剂使被萃取物从负载有机相返回水相的过程。为萃取的逆过程。反萃取剂主要起破坏有机相中被萃组分结构的作用,使被萃组分生成易溶于水的化合物,或生成既不溶于水也不溶于有机相的沉淀。反萃取过程具有简单、便于操作和周期短的特点,是溶剂萃取分离工艺流程中的一个重要环节。反萃取可将有机相中各个被萃组分逐

如何选择适合萃取工艺的离心萃取机?

离心萃取机根据其用途、尺寸和功率大小的不同,用户应按其使用的场地、处理物料的性质等因素选择合适的离心萃取机,以达到预期的目的。选型时有以下五个必须重视的问题:1、尺寸功率方面市面上常见的离心萃取机,从较小的实验室离心萃取机到巨大的工业处理离心萃取机。以CWL-M为例,其外部尺寸从较小的270*200