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文档简介
药物分离与纯化技术课程萃取技术--液-液萃取的理论基础液-液萃取过程的理论基础--液-液萃取技术(萃取技术)大纲1.液-液平衡关系2.萃取过程在三元相图上的表达3.萃取剂的选择对象:液相混合物A+B、萃取剂S原料A+B萃取剂S萃取相E萃余相R图1萃取过程原理图混合器分层器液-液萃取过程的理论基础--液-液萃取技术(萃取技术)三组分物系有三种类型:1.溶质(A)完全溶于原溶剂(B)及萃取剂(S)中,但萃取剂(S)与原溶剂(B)完全不互溶,形成一对完全不互溶的混合液;2.萃取剂(S)与原溶剂(B)部分互溶,与溶质(A)完全互溶,形成一对部分互溶的混合液;3.萃取剂(S)不仅与原溶剂(B)部分互溶而且与溶质(A)也部分互溶,形成两对部分互溶的混合液。液-液萃取过程的理论基础--液-液萃取技术(萃取技术)(1)三角形相图
1.液-液平衡关系A:溶质B:稀释剂S:萃取剂BSA2040608020204040606080HB,%S,%A,%EPUZVFGQS%A%B%图2(a)正三角形相图A:溶质B:稀释剂S:萃取剂BASP2020404060608010080A,%S,%HQUVZB%0%B20406080E图2(b)直角三角形相图
边BA与边BS垂直、萃取剂S的标尺改在底边、原稀释剂B标尺改在与斜边平行的各条线上。
①三角形三个顶点分别表示纯组分
②三角形任何一个边上的任一点代表一个二元混合物。
液-液萃取过程的理论基础--液-液萃取技术(萃取技术)(1)直角三角形相图1.液-液平衡关系图3三组分系统组成在三角形相图上的表示方法%A%BS,%A,%
③三角形内任一点代表一个三元混合物由两坐标上查得%S和%A后,按下式计算B:
%B=100%-%A-%S同样点M组成为:A:40%MF=BEB:30%MK=AHS:30%ME=BF=EH液-液萃取过程的理论基础--液-液萃取技术(萃取技术)(1)直角三角形相图1.液-液平衡关系图3三组分系统组成在三角形相图上的表示方法%A%BS,%A,%液-液萃取过程的理论基础--液-液萃取技术(萃取技术)(2)溶解度曲线和联结线图4溶解度曲线与联接线※萃取操作只能在两相区内进行液-液萃取过程的理论基础--液-液萃取技术(萃取技术)(3)辅助曲线图5三元物系的辅助曲线联各交点FGHJ的曲线即为辅助曲线,又称共轭曲线辅助曲线与溶解度曲线的交点即为临界混溶点P。三角形相图中的杠杆定律应用举例:
若将相与相混合,则总组成点也必为点,与、处于同一直线上,点称为和点,而点与点称为差点。混合液与两液层与之间的数量关系可用杠杆规则说明,相和相的量与线段和的长度成比例,可表示为:液-液萃取过程的理论基础--液-液萃取技术(萃取技术)(4)杠杆定律图6杠杆规则的应用(5)分配系数
kAy---质量分率或质量浓度(kg/m3)x---质量分率或质量浓度(kg/m3)掌握:分配系数值对分离效果影响kA=1,y=x,联结线与底边平行kA>1,y>x,联结线斜率大于零kA<1,y<x,联结线斜率小于零kA绝对值越大越有利于萃取分离SABPQR1R2R3E1E2E3KB%ERS%A%C1C2C3C液-液萃取过程的理论基础--液-液萃取技术(萃取技术)图7分配系数
对萃取的影响液-液萃取过程的理论基础--液-液萃取技术(萃取技术)2.萃取过程在三元相图上的表达图8萃取过程在三角形相图上的表示过S点作溶解度曲线的切线,切点为E’大,延长此切线与边相交于点E’大,此E’大点即为在一定操作条件下,可能获得的含组分A最高的萃取液的组成点,即该条件下萃取液中组分A能达到的极限浓度液-液萃取过程的理论基础--液-液萃取技术(萃取技术)3.萃取剂的选择(1)萃取剂的选择性及选择性系数若β=1,则
,
萃取液、萃余液、料液的组成一样,说明该混合液不能用萃取方法分离。若β>1,则
>
,萃取分离能够实现,β越大,分离越易。液-液萃取过程的理论基础--液-液萃取技术(萃取技术)3.萃取剂的选择(2)萃取剂与原溶剂的互溶度图9萃取剂与原溶剂的互溶度的影响萃取剂
与原溶剂
的互溶度越小,越有利于萃取分离。液-液萃取过程的理论基础--液-液萃取技术(萃取技术)3.萃取剂的选择(3)萃取剂回收的难易与经济性萃取剂通常需要回
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