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萃取沿革

1842年 E.-M.佩利若研究了用乙1醚从硝1酸溶液中萃取硝1酸铀酰。1903年L.埃迪兰努用液态从煤油中萃取芳烃,这是萃取的第yi次工业应用。

20世纪40年代后期,生产的需要促进了萃取的研究开发。

现今萃取通用于石油炼制工业,并广泛应用于化学、冶金、食品和原子能等工业。如,连续萃取塔,萃取已应用于石油馏分的分离和精制,铀、钍、钚的提取和纯化,有色金属、稀有金属、贵重金属的提取和分离,连续萃取塔生产厂家,抗1菌素、有机酸、生1物碱的提取,以及废水处理等。1











液液萃取塔用途 

用于液—液、液—固、固—液—液传质系统

  化工类:磺1胺类药以及其他的生产过程;从发酵液中提取抗1生素;从发酵液中提取色素。

  中药类:用有机1溶剂从药1用植物中提取生1物碱;用有机溶济从银杏中萃取黄酮;用于多种中药化学万分的萃取,如多糖类、蛋白质酚类、皂甙类、黄酮类、生1物碱类、甾体类。

  食品类:用于奶蛋白、曲拉粉、蜂王浆、食品添加剂。香料香精等萃取工艺。

  色素类:用于天然色素的纯化分离如番茄红(黄)素、枸杞子(红)黄素、枝子红(黄)色素,菊花黄素、蒙花素、辣椒红素等。





温度的影响

温度对萃取效果的影响较为复杂,可以从两个方面来考虑:一方面,在一定压力下,升高温度;由于升高温度作为萃取剂

CO2的分子间距增大,连续萃取塔供应商,分子间作用力减小,密度降低,溶解能力相应下降。另一方面,在一定压力下,升高温度被萃取物的挥发性增强,分子的热运动加快,分子间缔和的机会增加,从而使溶解能力增大。因此,温度对超临界萃取率的影响应综合这两个因素来考虑:升高温度,连续萃取塔公司,分子的热运动加快,分子的缔和的机会增加,从而使溶解度的增加起了一定的主导作用。在实际生产中,

超临界CO2萃取的温度控制为大于临界温度,但不宜太高,一般为31.5℃~85是较好操作温度。

 



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