1)  supercritical fluid extraction
CO2超临界萃取部位
1.
METHODS: Compounds in the fraction of CO_2 supercritical fluid extraction(SFE-CO_2) were isolated by silica gel chromatography and detected the protective effect on KCl-induced PC12 cell damage.
目的:分离、鉴定并筛选FBD CO2超临界萃取部位防治血管性痴呆的有效成分。
2)  CO
CO
1.
Release pattern of CO from the combustion of wood in small-scale fire tests;
小尺寸火灾模型中CO释放特性实验
2.
Preparation and Photocatalytic Activity of Co-doped TiO_2 Nano-particles;
Co掺杂改性纳米TiO_2颗粒的制备及其光催化性能
3.
CO Detection System with Non-dispersed Infrared Absorbance Technique;
非分散红外CO气体检测系统研究
3)  cobalt
Co
1.
Successive determination of trace Co,Ni and Cu in cobalt ore by flame atomic absorption spectrometry;
火焰原子吸收光谱法连续测定钴矿中Co,Ni和Cu
2.
Determination of Iron,Cobalt and Nickel as Chelates with 4-(2-Thiazolylazo)Resorcinol by Liquid Chromatography with Electrochemical Detection;
4-(2-氨基噻唑)-间苯二酚为柱前衍化剂液相色谱/电化学检测Fe、Co、Ni
3.
Dispersity of cobalt nanoparticles in NC-based ploymer system;
纳米Co粉在NC基高分子体系中的分散性
4)  Co(Ⅱ)
Co(Ⅱ)
5)  cobalt(III) complexes
Co(Ⅲ)
6)  CO + NO
CO+NO
1.
The catalytic performance for CO + NO was investigated.
5)催化材料,以CO+NO为探针反应,运用XRD、BET、TG-DTA、XPS等手段进行表征。
参考词条
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。