关于酸碱萃取的理论介绍

酸碱萃取的基础理论是应用了盐是离子化合物的一种,因此可溶于水,而大部分中性的物质则不溶于水这一点。 当把酸加入一有机酸和另一盐基中时,该酸不会产生变化,该碱会被质子化。如果那有机酸,例如是一些羧酸,足够强的话,其自电离作用会被加入的酸所抑制。......阅读全文

关于标准筛的筛分理论介绍

  在筛分过程中,要使一部分物料通过筛孔成为筛下物达到分级或分离的目的,必须具备三个基本条件: ①被筛物料必须与筛面接触;②合适的筛孔形状与 大小;③被筛物料与筛面之间有适宜的相对运动。  筛选主要依据物料宽度或厚度的不同进行,圆形筛孔是按物料宽度不同进行筛分,长 形筛孔是按物料厚度不同进行筛分。如

关于酸碱废水的废水处理方法介绍

  高浓度含酸含碱废水来源很广,化工、化纤、制酸、电镀、炼油以及金属加工厂、酸洗车间等都会排出酸性废水。有的废水含有无机酸如硫酸、盐酸等,有的则含有蚁酸、醋酸等有机酸,有的则兼而有之。  废水含酸浓度差别很大,从小于1%到10%以上都有。造纸、印染、制革、金属加工等生产过程会排出碱性废水,大多数情况

关于混合型酸碱平衡失调的检查介绍

  血气分析是用于诊断酸碱平衡失调的主要检查手段。  1.呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒  其特点为:pH值明显降低,实际碳酸氢盐(AB)、标准碳酸氢盐(SB)、缓冲碱(BB)均降低,AB>SB,肺泡氧分压(PaCO2)升高,阴离子间隙(AG)增大,血浆K+浓度增高。  2.代谢性碱中毒合并呼吸性碱中

关于复合型酸碱失衡的诊断治疗介绍

  1、诊断  混合性酸碱平衡障碍情况比较复杂,必须在充分研究分析疾病发生发展过程的基础上才能做出判断。少数混合性酸碱平衡障碍仍然难以确定。  2、治疗  针对原发病进行治疗。治疗过程中监测酸碱平衡变化,决定是否给予相应的治疗。

关于常用的萃取塔的类型介绍

  ①转盘塔  在工作段中,等距离安装一组环板,把工作段分隔成一系列小室,每室中心有一旋转的圆盘作为搅拌器。这些圆盘安装在位于塔中心的主轴上,由塔外的机械装置带动旋转。转盘塔结构简单,处理能力大,有相当高的分离效能,广泛应用于石油炼制工业和石油化工中。  ②脉动塔  在工作段中装置成组筛板(无溢流管

关于红外光谱仪的理论介绍

  电磁光谱的红外部分根据其同可见光谱的关系,可分为近红外光、中红外光和远红外光。 远红外光(大约400-10 cm-1)同微波毗邻,能量低,可以用于旋转光谱学。中红外光(大约4000-400 cm-1)可以用来研究基础震动和相关的旋转-震动结构。更高能量的近红外光(14000-4000 cm-1)

关于密码子的试管选择理论介绍

  艾根等在研究遗传密码起源时进行试验:在试管里没有任何酶和模板的参与下,仅仅依靠锌离子的催化,将核苷酸单体聚合成寡核苷酸,并通过彼此互为模板的复制、扩增,最终在不同条件的继代培养下,优选出不同的tRNA克隆,然后形成RNA分子的准种群。这个实验被称为“试管选择性理论”,证明在无生命力作用的情况下,

注射小苏打治癌症-“酸碱体质理论”创始人被罚

  美国圣地亚哥法庭近日判一个叫做罗伯特·欧·杨(Robert O。 Young)的人,赔偿一名癌症患者1.05亿美元。  这一判罚来自他曾经治疗过的患者的指控。这名女性癌症患者回忆,罗伯特·欧·杨说不用手术不用放化疗、只靠调理酸碱体质,就能治好她的乳腺癌,但在他的“奇迹康复中心”接受了多种“治疗”

乙炔的酸碱反应介绍

  炔烃中C≡C的C是sp杂化,使得Csp-H的σ键的电子云更靠近碳原子,增强了C-H键极性使氢原子容易解离,显示“酸性”。连接在C≡C碳原子上的氢原子相当活泼,易被金属取代,生成炔烃金属衍生物叫做炔化物。  CH≡CH + Na → CH≡CNa + 1/2H2(条件液氨)  CH≡CH + 2N

关于超临界萃取技术的基本介绍

  超临界为超临界流体,是介于气液之间的一种既非气态又非液态的物态,这种物质只能在其温度和压力超过临界点时才能存在。超临界流体的密度较大,与液体相仿,而它的粘度又较接近于气体。因此超临界流体是一种十分理想的萃取剂。  超临界流体的溶剂强度取决于萃取的温度和压力。利用这种特性,只需改变萃取剂流体的压力

关于超临界萃取技术的特点介绍

  1、超临界萃取可以在接近室温(35~40℃)及CO2气体笼罩下进行提取,有效地防止了热敏性物质的氧化和逸散。因此,在萃取物中保持着药用植物的有效成分,而且能把高沸点、低挥发性、易热解的物质在远低于其沸点温度下萃取出来;  2、使用SFE是最干净的提取方法,由于全过程不用有机溶剂,因此萃取物绝无残

关于超临界萃取技术的应用介绍

  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、超临界萃取技术

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

关于超声波萃取的基本介绍

  超声波萃取是指使用超声波萃取机,利用超声波辐射压强产生的强烈空化应效应、机械振动、扰动效应、高的加速度、乳化、扩散、击碎和搅拌作用等多级效应,增大物质分子运动频率和速度,增加溶剂穿透力,从而加速目标成分进入溶剂,促进提取进行的成熟萃取技术。超声萃取技术适用萃取剂范围广,水、甲醇、乙醇等都是常用的

关于超声波萃取的特点介绍

  (1)超声波萃取— 同常规萃取方法相比,超声波萃取技术萃取效率高、萃取时间短;  (2)超声波萃取— 超声波萃取不容易受使用溶剂的限制,允许添加共萃取剂,以进一步增大液相的极性,提高萃取效率;  (3)超声波萃取— 与超临界CO2萃取和超高压萃取相比,超声波萃取设备简单,萃取成本低;  (4)超

关于超声波萃取的优点介绍

  超声波萃取和常规萃取技术相比,超声波辅助萃取快速、价廉、高效。  超声波萃取与水煮、醇沉工艺相比,超声波萃取具有如下突出特点:  (1)无需高温  (2)常压萃取,安全性好,操作简单易行,维护保养方便  (3)萃取效率高  (4)具有广谱性。适用性广,绝大多数的中药材各类成份均可超声萃取  (5

关于超声波萃取的应用介绍

  1、在枸杞多糖提取中的应用  利用超声波萃取枸杞多糖的提取工艺,采用分光光度比色法测枸杞多糖含量,通过止交实验对超声波辅助水浸提枸杞多糖的提取工艺进行了系统研究,确定了最佳工艺,即:在50℃,1:60的料水比,浸泡2.5h,超声波提取5min,得多糖最高提取率为50.36% [2]。  2、在番

关于固相萃取仪的特征介绍

   固相萃取仪由气压室、收集瓶和萃取柱连接部分组成。    主要用于液体样品的前处理,萃取其中的半挥发或者不挥发性化合物,或去除样品中对分离分析造成干扰的杂质,还可以用于处理能预先溶解到溶剂的固体样品。    与传统的液液萃取法相比较可以提高分析物与干扰组分进行分离,缩短了样品的预处理过程,操

关于固相微萃取的相关介绍

  固相微萃取 是在固相萃取基础上发展起来的一种萃取分离技术。SPME是以涂渍在石英玻璃纤维上的固定相(高分子涂层或吸附剂)作为吸附介质,将其浸入样品溶液或者顶空气体中对待测样品进行萃取和浓缩,待吸附平衡后将涂有固定相的石英玻璃纤维置于气相色谱仪进样口中直接热解吸,用载气带入气相色谱中进行分析。  

关于固相萃取的主要影响介绍

  固相萃取是一个目标物在固定相上吸附、解吸附/洗脱的过程,因此影响吸附、解吸附/洗脱的因素都会直接影响萃取的效率,如填料类型、洗脱溶剂的强度、 PH、流速等。  1.填料:填料是固相萃取技术的核心,选择对目标物具有适中吸附性的 SPE柱填料是确保检测准确的前提。当然针对同一种目标物,我们可以选择不

关于固相萃取方法的选择介绍

  固相萃取技术的分离模式有多种,具体使用哪种方法,主要取决于待处理样品的相对分子质量(Mr)及样品的性质。  1.选择固相萃取应考虑的问题:  (1)待测物的化学性质:功能基团、能否离子化,是水溶性还是脂溶性。  (2)基质的性质:pH值、离子强度、是水还是有机溶剂。  (3)类似干扰物的性质。 

关于萃取剂的基本信息介绍

  能与被萃取物形成溶于有机相的萃合物的化学试剂。在湿法冶金中,萃取剂的作用是与被萃取的金属通过配合化学反应生成萃合物萃入到有机相,又能通过某种化学反应使被萃取的金属从有机相反萃取到水相,由此而达到金属提纯与富集的目的。萃取剂是影响萃取工艺成败的最关键因素。

关于酸性萃取剂的硒信息介绍

  酸性萃取剂在水中可电离出氢离子而得名。因在萃取中氢原子和水中的金属阳离子进行交换,故也称为液体阳离子交换剂。根据电离常数Ka的大小,可将酸性萃取剂分为强酸性萃取剂(离解常数Ka>1),中强酸性萃取剂(Ka≈10)。和弱酸性萃取剂(Ka≈10)。羧酸和酸性含磷萃取剂是最重要的酸性萃取剂。

关于萃取剂的基本应用介绍

  从应用角度出发,萃取剂应具备的条件是:  (1)萃取容量要大,即单位浓度的萃取剂对被萃取物质有较大的萃取能力;  (2)选择性要好,即对分离的有关物质有较大的分离系数;  (3)化学稳定性好,即萃取剂不易水解,加热不易分解,能耐酸、碱、盐、氧化剂或还原剂的作用,对设备腐蚀性小,并具有较高的抗辐射

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

关于萃取仪的安装与使用介绍

  1、把支架、顶板、底板按照各自的实际位置用螺丝固定在底座上,并看一看是否周正,如果螺丝孔不正对着,可对调互换一下再用螺丝固定好。  2、把导气管剪成需要的长度,连接在底座上对应的出气孔上,并把导气管的另一端连在萃取瓶的进气口上,出气口上的导管引向室外,如是在通风厨中做实验,可不在萃取瓶的出气口安

关于路易斯酸碱的基本信息介绍

  酸碱质子理论的核心在于分子或离子间的质子转移,显然无法对不涉及质子转移但却具有酸碱特征的反应做出解释。 [1-4] 因此在酸碱质子理论提出的同时,1923年美国物理化学家吉尔伯特·路易斯(Gilbert N. Lewis)提出了酸碱电子理论,认为能接受外来电子的分子或者离子是路易斯酸、能给出电子

关于保留时间的理论

保留时间是样品从进入色谱柱到流出色谱柱所需要的时间,不同的物质在不同的色谱柱上以不同的流动相洗脱会有不同的保留时间,因此保留时间是色谱分析法比较重要的参数之一。保留时间由物质在色谱中的分配系数决定:tR = t0(1 + KVs / Vm)式中tR表示某物质的保留时间,t0是色谱系统的死时间,即流动

关于超临界萃取技术的流体的介绍

  物质是以气、液和固3种形式存在,在不同的压力和温度下可以相的转换。在温度高于某一数值时,任何大的压力均不能使该纯物质由气相转化为液相,此时的温度即被称之为临界温度Tc;而在临界温度下,气体能被液化的最低压力称为临界压力Pc。当物质所处的温度高于临界温度,压力大于临界压力时,该物质处于超临界状态。

关于萃取法的基本内容的介绍

  利用溶质在互不相溶的溶剂里溶解度的不同,用一种溶剂把溶质从另一溶剂所组成的溶液里提取出来的操作方法。例如,用四氯化碳从碘水中萃取碘,就是采用萃取的方法。  萃取分离物质的操作步骤是:把用来萃取(提取)溶质的溶剂加入到盛有溶液的分液漏斗后,立即充分振荡,使溶质充分转溶到加入的溶剂中,然后静置分液漏