网站导航

新闻资讯

当前位置:主页 > 新闻资讯 >
一种萃取分离方法
时间:2024-01-05 02:23 点击次数:174

  萃取是利用系统中组分在溶剂中具有不同溶解度来分离混合物的单元操作。按照 被萃取混合物物相的不同,萃取可分为两种(1)液-液萃取,用选定的溶剂分离液体混合 物中某种组分。溶剂须与被萃取的混合物液体不相溶,具有选择性的溶解能力,并具备良好 的热稳定性和化学稳定性,以及较小的毒性和腐蚀性。(2)固-液萃取,也叫浸取,用溶剂分 离固体混合物中某种组分。被萃取的混合物在多数情况下为水溶液,采用的萃取剂一般为与水不混溶的有机 溶剂。为了提高萃取效率,通常采取搅拌、振荡、离心等方式增大萃取时被萃取的混合物与 萃取剂的接触面积,以提高传质速率,往往需要较复杂的设备和操作过程,增大了分离成 本。

  本发明的目的是提出一种增大被萃取的混合物与萃取剂的接触面积,进而提高萃 取效率的萃取分离方法。本发明采用的具体技术方案是一种萃取分离方法,其特征在于将作为萃取剂的有机溶剂与固体粒子和水在搅 拌、剪切、振荡或者超声作用下混合分散,制备成水包油型固体稳定乳液,然后用固体稳定 乳液的分散相液滴作为萃取材料进行萃取操作。萃取操作以两种方式进行(1)、所述固体稳定乳液的分散相液滴与待分离的水溶液进行混合、搅拌,进行间 歇式萃取分离操作。(2)、所述固体稳定乳液的分散相液滴作为填料,装填在填料柱或者填料塔中,使 待分离的水溶液流过填料柱或者填料塔,进行连续式萃取分离操作。所述有机溶剂,为与水不混溶的一种有机溶剂,也可为与水不混溶的几种有机溶 剂的混合物。所述固体粒子为对萃取剂和待分离的水溶液稳定的粒子。所述固体粒子为一种粒子,或几种粒子的混合粒子。所述固体粒子的粒径在5纳米 30微米之间。所述固体粒子与水的质量比为0. 005 0. 1,作为萃取剂的有机溶剂与水的质量 比为0. 1 0. 7。本发明与现有技术相比具有以下优点以固体稳定乳液的分散相液滴作为萃取材料,能够增大萃取时萃取材料与待分离 的水溶液的接触面积,提高萃取效率。特别是可将固体稳定乳液的分散相液滴作为填料,装

  3填在填料柱或者填料塔中,使待分离的水溶液流过填料柱或者填料塔,进行连续式萃取分 离操作。

  具体实施例方式实施例1 将0. 005克粒径为5纳米的二氧化硅粒子、1克水和0. 1克三氯甲烷在 搅拌下混合分散,制得水包油型固体稳定乳液。将所得固体稳定乳液与10毫升浓度为1毫 克/升的甲基紫水溶液混合,搅拌30分钟后,甲基紫水溶液浓度下降到0. 8毫克/升。实施例2 将0. 1克粒径为20微米的氧化锌粒子、1克水和0. 7克三氯甲烷在搅拌 下混合分散,制得水包油型固体稳定乳液。将所得固体稳定乳液装入内径为1厘米的玻璃 柱中,固体稳定乳液的分散相液滴沉入玻璃柱的底部,制得填料分离柱。将10毫升浓度为 10毫克/升的甲基紫溶液以1毫升/分钟的速率由上向下流过该分离柱。从分离柱流出的 溶液中甲基紫浓度下降到0.1毫克/升。实施例3 将0. 02克粒径为30微米的二氧化钛粒子、2克水和1克甲苯在搅拌下 混合分散,制得水包油型固体稳定乳液。将所得固体稳定乳液装入内径为1厘米的玻璃柱 中,固体稳定乳液的分散相液滴浮至玻璃柱的上部,制得分离柱。将与10毫升浓度为12毫 克/升的甲基紫溶液以1毫升/分钟的速率由下向上通过该分离柱。从分离柱流出的溶液 中甲基紫浓度下降到0. 2毫克/升。实施例4 将0. 2克混合粒子(0. 1克粒径为1微米的二氧化硅粒子、0. 04克粒径 为40纳米的氧化锌粒子与0. 06克粒径为300纳米的四氧化三铁粒子的混合粒子)、2克水、 1克混合有机溶剂(0. 7克三氯甲烷与0. 3克甲苯的混合有机溶剂)在搅拌下混合分散,制 得水包油型固体稳定乳液。将所得固体稳定乳液与10毫升浓度为1毫克/升的甲基紫水 溶液混合。搅拌30分钟后,甲基紫水溶液的浓度下降到0. 1毫克/升。以固体稳定乳液的分散相液滴作为萃取材料,能够增大萃取时萃取材料与待分离 的水溶液的接触面积,提高萃取效率。特别是可将固体稳定乳液的分散相液滴作为填料,装 填在填料柱或者填料塔中,使待分离的水溶液流过填料柱或者填料塔,进行连续式萃取分 离操作。

  一种萃取分离方法,其特征在于将作为萃取剂的有机溶剂与固体粒子和水在搅拌、剪切、振荡或者超声作用下混合分散,制备成水包油型固体稳定乳液,然后用固体稳定乳液的分散相液滴作为萃取材料进行萃取操作。

  2.根据权利要求1所述的一种萃取分离方法,其特征在于所述萃取操作将所述固体稳 定乳液的分散相液滴与待分离的水溶液进行混合、搅拌,进行间歇式萃取分离操作。

  3.根据权利要求1所述的一种萃取分离方法,其特征在于所述萃取操作将所述固体稳 定乳液的分散相液滴作为填料,装填在填料柱或者填料塔中,使待分离的水溶液流过填料 柱或者填料塔,进行连续式萃取分离操作。

  4.根据权利要求1或2所述的一种萃取分离方法,其特征在于所述有机溶剂,为与水不 混溶的一种有机溶剂,或者与水不混溶的几种有机溶剂的混合物。

  5.根据权利要求1或2所述的一种萃取分离方法,其特征在于所述固体粒子为对萃取 剂和待分离的水溶液稳定的粒子。

  6.根据权利要求1或2所述的一种萃取分离方法,其特征在于所述固体粒子可为一种 粒子或几种粒子的混合粒子。

  7.根据权利要求1或2所述的一种萃取分离方法,其特征在于所述固体粒子的粒径在 5纳米 30微米之间。

  8.根据权利要求1或2所述的一种萃取分离方法,其特征在于所述固体粒子与水的质 量比为0. 005 0. 1,作为萃取剂的有机溶剂与水的质量比为0. 1 0. 7。

  本发明涉及一种萃取分离方法,将作为萃取剂的有机溶剂与固体粒子和水在搅拌、剪切、振荡或者超声作用下混合分散,制备成水包油型固体稳定乳液,然后用固体稳定乳液的分散相液滴作为萃取材料进行萃取操作。以固体稳定乳液的分散相液滴作为萃取材料,能够增大萃取时萃取材料与待分离的水溶液的接触面积,提高萃取效率。特别是可将固体稳定乳液的分散相液滴作为填料,装填在填料柱或者填料塔中,使待分离的水溶液流过填料柱或者填料塔,进行连续式萃取分离操作。

  NHsub3/sub选择还原NOsubx/sub反应的催化剂及其制备方法

  如您需求助技术专家,请点此查看客服电线.探索新型氧化还原酶结构-功能关系,电催化反应机制 2.酶电催化导向的酶分子改造 3.纳米材料、生物功能多肽对酶-电极体系的影响4. 生物电化学传感和生物电合成体系的设计与应用。

  1.高分子材料的共混与复合 2.涉及材料功能化及结构与性能的研究; 高分子热稳定剂的研发

  高分子生物材料与生物传感器,包括抗菌/抗污高分子材料、生物基高分子材料、超分子水凝胶、蛋白质材料的合成与自组装、等离子体聚合功能薄膜、表面等离子体共振光谱(SPR)、表面增强拉曼散射(SERS)生物传感器等。

  1. 晶面可控氧化铝、碳基载体及催化剂等高性能、新结构催化材料研究 2. 乙烯环氧化催化剂的研究与开发 3. 低碳不饱和烯烃的选择性氧化催化剂及工业技术开发

  1. 加氢精制 2. 选择加氢 3. 加氢脱氧 4. 介孔及介微孔分子筛合成及催化应用

如果您有任何问题,请跟我们联系!

联系我们

Copyright © 2028 门徒娱乐注册 TXT地图 HTML地图 XML地图