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1)  supercritical volume
超临界体积
2)  Supercritical fluid deposition
超临界流体沉积
1.
Composite preparation of nano Cu/SBA15 by supercritical fluid deposition
超临界流体沉积法制备纳米Cu/SBA-15复合材料
2.
To synthesize a nano-catalyst by using supercritical fluid deposition,it.
由于超临界流体所特有的溶解性和渗透性,采用超临界流体沉积法制备复合纳米材料,特别是制备复合纳米催化剂有许多独到之处,相应的研究工作在国内外得到了广泛开展。
3.
Ag/SBA-15 nanocomposite was prepared by supercritical fluid deposition(SCFD) method,with AgNO3 as the precursor and ethanol or glycol as the cosolvent.
用超临界流体沉积法以无机盐为前驱物制备纳米复合材料。
3)  critical volume
临界体积
1.
Prediction of the critical volume of alkenes using a quantitative structure property relationship;
应用QSPR方法预测烯烃的临界体积
2.
The quantitative structure-property relationship(QSPR) of structurally diverse organic compounds and their critical volumes was studied using molecule modeling and the stepwise selection regression method.
采用分子模拟和多元线性回归方法,研究了有机物临界体积的定量结构-性质关系(QSPR)。
3.
A new method based on elements and chemical bonds was developed for estimating critical volume of organic compounds.
提出了一种基于元素和化学键的估算有机物临界体积的新方法。
4)  supercritical solution precipitation
超临界流体沉积技术
1.
Characteristic of supercritical CO_2、sorts of supercritical solution precipitation andprincipums and characteristic of supercritical anti-sovent are introduced secondly.
本文首先阐述了制备含超细高氯酸铵核-壳型复合材料的目的和意义,并对国内外超细含能材料和超细含能复合材料的制备的研究现状进行了对比研究;其次介绍了超临界 CO_2 的特点、超临界流体沉积技术的分类以及超临界反溶剂法(supercriticalanti-solvent, SAS )的原理和特点;然后,以 NEPE(Nitrate Ester Plasticized Polyether)推进剂的能量为依据,采用 Excel 中的规划求解进行了固体推进剂中氧化剂配方的设计(HMX:CL-20:AP:Al:FPM2602=60:10:19:8:3),并对该配方的比冲、爆容进行了验证。
5)  critical-supercritical fluid
临界超临界流体
6)  supercritical fluids
超临界流体
1.
Research progress of extraction and separation of essential oils using supercritical fluids;
挥发油的超临界流体萃取与分离进展
2.
Preparation of superfine medicament particles by supercritical fluids recrystallization technology;
应用超临界流体重结晶技术制备药物微粒
3.
Progress in the studies on the techniques for micronizing drug particles with supercritical fluids;
超临界流体药物微粒化技术的研究进展
补充资料:超临界流体萃取技术的应用
超临界流体萃取技术是七十年代末才兴起的一种新型生物分离精制技术.近年来发展迅速,特别是1978年在西德埃森举行全世界第一次“超临界气体萃取”的专题讨论会以来,被广泛应用于化学、石油、食品、医药、保健品等领域,受到世界各国的普遍重视,在我国已被列为九五期间国家重点开发的高科技项目。下面就超临界流体萃取技术的应用情况作一简单介绍。

(1). 在食品方面的应用 

  传统的食用油提取方法是乙烷萃取法,但此法生产的食用油所含溶剂的量难以满足食品管理法的规定,美国采用超临界二氧化碳萃取法(SCFE)提取豆油获得成功,产品质量大幅度提高,且无污染问题。目前,已经可以用超临界二氧化碳从葵花籽、红花籽、花生、小麦胚芽、棕榈、可可豆中提取油脂,且提出的油脂中含中性脂质,磷含量低,着色度低,无臭味。这种方法比传统的压榨法的回收率高,而且不存在溶剂法的溶剂分离问题。专家们认为这种方法可以使油脂提取工艺发生革命性的改进。 

  咖啡中含有的咖啡因,多饮对人体有害,因此必须从咖啡中除去。工业上传统的方法是用二氯乙烷来提取,但二氯乙烷不仅提取咖啡因,也提取掉咖啡中的芳香物质,而且残存的二氯乙烷不易除净,影响咖啡质量。西德Max-plank煤炭研究所的Zesst博士开发的从咖啡豆中用超临界二氧化碳萃取咖啡因的专题技术,现已由西德的Hag公司实现了工业化生产,并被世界各国普遍采用。这一技术的最大优点是取代了原来在产品中仍残留对人体有害的微量卤代烃溶剂,咖啡因的含量可从原来的1%左右降低至0.02%,而且CO2的良好的选择性可以保留咖啡中的芳香物质。 

  美国ADL公司最近开发了一个用SCFE技术提取酒精的方法,还开发了从油腻的快餐食品中除去过多的油脂,而不失其原有色香味及保有其外观和内部组织结构的技术,且已申请专利。 

(2-1). 在医药保健品方面的应用 

  西德Saarland大学的Stahl教授对许多药用植物采用SCFE法对其有效成分(如各种生物碱,芳香性及油性组分)实现了满意的分离。 

  在抗生素药品生产中,传统方法常使用丙酮、甲醇等有机溶剂,但要将溶剂完全除去,又不使药物变质非常困难,若采用SCFE法则完全可以符合要求。美国ADL公司从7种植物中萃取出了治疗癌症的有效成分,使其真正应用于临床。 

  许多学者认为摄取鱼油和ω-3脂肪酸有益于健康。这些脂类物质也可以从浮游植物中获得。这种途径获得的脂类物质不含胆固醇,J.K.Polak等人从藻类中萃取脂类物质获得成功,而且叶绿素不会被超临界CO2萃出,因而省去了传统溶剂萃取的漂白过程。 

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