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1)  supercritical extraction char
超临界萃取焦渣
2)  SFEF tailing
超临界萃取残渣
1.
Distribution of polymethylene bridges and alkyl side chains in Dagang vacuum residue asphaltene and SFEF tailing asphaltene;
大港减渣及其超临界萃取残渣沥青质中的桥接链和烷基侧链分布
3)  residual oil supercritical extraction
渣油超临界萃取
4)  supercritical extraction
超临界萃取
1.
Experimental study on continuous countercurrent supercritical extraction of natural vitamin E;
连续逆流超临界萃取天然维生素E的实验研究
2.
The matrine in the radix spphorae tonkinensis was extracted by carbon dioxide supercritical extraction.
采用CO2超临界萃取法萃取山豆根中苦参碱,并运用高效液相色谱法,以苦参碱为标准品,测定各萃取物中苦参碱的含量,从而确定山豆根中萃取苦参碱的最佳方法。
3.
In this paper, several kinds of separation ways of producing 2,6 dimethylnaphthalene from dimethylnaphthalene isomers, such as supercritical extraction, pressure crystallization, adsorptive separation and cooling crystallization are reviewed.
本文介绍了从二甲基萘异构体中分离 2 ,6 二甲基萘的方法 ,即超临界萃取法、压力结晶法、吸附分离法及冷冻结晶法等 ,并论述了它们的优缺点及日后的发展方
5)  supercritical fluid extraction
超临界萃取
1.
Uniform design in optimizing conditions of supercritical fluid extraction for oleoresin;
均匀设计法优化超临界萃取姜油树脂工艺条件的研究
2.
Qualitative and quantitative analyses of GC/MS-detectable species in fractions from supercritical fluid extraction of Dagang vacuum residue;
大港减压渣油超临界萃取物气质联用色谱分析
3.
Application of supercritical fluid extraction in study of herbal medicine;
超临界萃取技术在中草药研究中的应用
6)  supercritical CO2 extraction
超临界萃取
1.
The extraction of proanthocyanidins from grape seeds was studied using supercritical CO2 extraction as the method at room temperature.
研究了常温下以超临界萃取方式从葡萄籽中提取原花青素的方法,实验中甲醇或乙醇作为夹带剂可增加原花青素的萃取率。
2.
seeds by Soxhlet extractor and supercritical CO2 extraction.
以白果为原料,用索氏提取和超临界萃取(SFE)两种方法从中提油,比较了不同提取方法对油得率的影响,测定了索氏提取油的理化特性,用气相色谱法和高效液相色谱法分别测定两种方法提取油的脂肪酸组成和VE的含量。
补充资料:超临界萃取

超临界萃取所用的萃取剂为超临界流体,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和温度,就可以把样品中的不同组分按在流体中溶解度的大小,先后萃取出来,在低压下弱极性的物质先萃取,随着压力的增加,极性较大和大分子量的物质与基本性质,所以在程序升压下进行超临界萃取不同萃取组分,同时还可以起到分离的作用。

温度的变化体现在影响萃取剂的密度与溶质的蒸汽压两个因素,在低温区(仍在临界温度以上),温度升高降低流体密度,而溶质蒸汽压增加不多,因此,萃取剂的溶解能力时的升温可以使溶质从流体萃取剂中析出,温度进一步升高到高温区时,虽然萃取剂的密度进一步降低,但溶质蒸汽压增加,挥发度提高,萃取率不但不会减少反而有增大的趋势。

除压力与温度外,在超临界流体中加入少量其他溶剂也可改变它对溶质的溶解能力。其作用机理至今尚未完全清楚。通常加入量不超过10%,且以极性溶剂甲醇、异丙醇等居多。加入少量的极性溶剂,可以使超临界萃取技术的适用范围进一步扩大到极性较大化合物。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条