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文档简介

萃取的应用简介一、萃取的原理利用化合物在两种互不相溶(或微溶)的溶剂中溶解度或分配系数的不同,使化合物从一种溶剂内转移到另外一种溶剂中。经过反复多次萃取,将绝大部分的化合物提取出来。分配定律是萃取方法理论的主要依据,物质对不同的溶剂有着不同的溶解度。同时,在两种互不相溶的溶剂中,加入某种可溶性的物质时,它能分别溶解于两种溶剂中,实验证明,在一定温度下,该化合物与此两种溶剂不发生分解、电解、缔合和溶剂化等作用时,此化合物在两液层中之比是一个定值。不论所加物质的量是多少,都是如此。属于物理变化。用公式表示如下:CA/CB=K。CA、CB分别表示一种化合物在两种互不相溶地溶剂中的量浓度。K是一个常数,称为“分配系数”。二、萃取的应用1、污水处理与有用成分回收利用与水不相溶解或极少溶解的特定溶剂(萃取剂)与废水充分混合接触,由于萃取剂对废水中的某些杂质有更高的亲合力而使它们重新分配转入溶剂。然后将溶剂与已脱除污染物的废水分离,从而达到净化废水和回收污染物的目的。废水与萃取剂充分接触

萃取液与萃余液分离分离回收萃取液中的污染物

2、农药残留分析

超临界流体萃取(SupercriticalFluidExtraction,SFE)技术作为一门新兴的化工分离新技术,在食品、香料、医药、化工等领域得到了广泛应用,并取得了一系列成果。近年来,该技术在农药残留分析上的研究日益广泛,并显示了其独特的优势。

农药残留分析属于复杂混合物中痕量组分的分析技术。在农药残留分析中,萃取和分离净化是最关键的技术。目前常用的萃取方法有:溶剂萃取法、索氏提取法、组织捣碎、震荡提取等方法。这些方法需要经过萃取、净化、浓缩等过程,耗时费力,提取过程还要消耗大量有机溶剂,不仅造成环境污染,而且萃取过程繁杂,样品回收率低,重现性较差,严重影响测定结果的准确性。超临界流体萃取具有样品前处理简单、萃取时间短、提取效率高、结果准确、重现性好等优点,极大程度地推动其在农药残留分析中的应用。3、萃取精馏技术加入第三组分萃取剂(溶剂),虽不与原溶液中任一组分形成恒沸物,但可以改变原组分的

从而实现精馏分离。萃取蒸馏之所以能使难于分离得A、B组分变得较易分离,其原

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