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采用正交设计实验方法,研究了从环境模拟样品中超临界流体萃取(SFE)多环芳烃(PAH)的最佳萃取条件。着重考察了超临界流体的压力、温度和用量等对萃取效率的影响。结果表明,压力的影响居第一位,温度影响次之,超临界CO2的用量的影响居第三位。建立了选择超临界流体萃取条件的简单方法 相似文献
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邻甲氧基苯甲酸在超临界CO2中溶解度测定与研究 总被引:1,自引:0,他引:1
邻甲氧基苯甲酸在超临界CO_2中溶解度测定与研究柯杰,韩布兴,阎海科,崔孟元D.Y.Peng(中国科学院化学所北京100080)1前言超临界流体是对比温度和对比压力同时大于1的气体。与一般气体和液体相比,这种流体有许多独特的性质。目前超临界技术已在食... 相似文献
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正十二酸在超临界CO2中的红外光谱研究鲁洁金顺子冯峻波韩布兴阎海科(中国科学院化学研究所北京100080)超临界流体(SCFs)是对比温度和对比压力同时大于1的流体,它的密度接近于液体,因而具有较强的溶剂化作用。SCFs的另一个重要特性是高度可压缩性... 相似文献
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用超临界流体干燥法制备纳米级二氧化锆 总被引:4,自引:0,他引:4
本文采用超临界流体干燥技术(Supercriticalfliuddryingtechnique),用超临界乙醇作干燥(脱水)剂制备了纳米粒子ZrO_2,并用X-射线衍射和透射电镜对其进行了表征.结果表明,用超临界流体干燥法能获得颗粒细、大小均匀和抗团聚性能好的纳米粒子。 相似文献
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超临界氮气对聚苯乙烯微观形态的影响——喷泉效应与层状结构的形成 总被引:4,自引:0,他引:4
当流体的温度和压力处于它的临界温度和临界压力以上时,称该流体处于超临界状态,为超临界流体.超临界流体表现出许多不同于一般气体和液体的特性,如溶质在超临界流体中的溶解度可较同温常压下溶质在同种气体中的溶解度大很多,超临界流体密度与液体的密度相近,其粘度却比液体小近百倍,导热系数比常压气体大得多等.由于超临界流体具有这些不同寻常的特性,因而以超临界萃取为代表的超临界流体已有广泛的工业应用.近年来超临界流体在聚合物加工中的应用逐渐受到重视,如超临界分级、造粒、气体辅助注塑成型、发泡成型等[1~3]. 相似文献
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采用正交设计实验方法,研究了从环境模拟样品中超临界流体萃取多环芳烃的最佳萃取条件。着重考察了超临界流体的压力、温度和用量等对萃取效率的影响。 相似文献
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超临界流体干燥法制备纳米TiO2-ZnO复合催化剂及其对苯酚降解的光催化性能 总被引:15,自引:0,他引:15
以TiCl4和Zn(NO3)2·6H2O为原料,采用溶胶-凝胶法结合超临界流体干燥法制备了纳米级TiO2-ZnO(7~10nm)复合催化剂,并用XRD和TEM等手段进行了表征.以苯酚光催化降解为模型反应对所制备催化剂的催化性能进行了评价.结果表明,与单组分TiO2及普通干燥法制备的TiO2-ZnO催化剂相比较,纳米TiO2-ZnO复合粒子的光催化活性有较大提高.用超临界干燥法制备的催化剂具有粒径小、分布窄、比表面积大、分散性好和光催化活性高等特点.采用超临界流体干燥法可直接制得纳米TiO2(锐钛矿型)-ZnO(非晶态)复合催化剂,可实现干燥、晶化一步完成.复合催化剂中ZnO的最佳掺入量为x(ZnO)=0.8%.超临界流体干燥法是制备纳米材料的一种新技术,具有产物容易收集和溶剂可回收利用等优点. 相似文献
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Zr-Mn-K催化剂超临界相合成甲醇与异丁醇的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
用共沉淀法和超临界流体干燥法,分别制备了Zr-Mn-K沉淀型催化剂和超细催化剂.以正十一~十三烷的混合物为超临界介质,在反应温度360~410℃、合成气压力7.5MPa、GHSV1700h-1及介质压力2.08MPa的实验条件下,分别考察了超细催化剂和沉淀催化剂的气相和超临界相催化合成气制甲醇、异丁醇的性能.气相和超临界相反应的研究均表明,超细催化剂催化合成异丁醇的活性高于沉淀催化剂;在超临界条件下反应,超细催化剂上产物的异丁醇含量较高(为23%~32%),甲醇含量为22%~33%,其它醇均在10%左右.气相与超临界相反应结果的对比显示,超临界流体促进产物的脱附与传递,提高了CO的转化率.但超临界流体对甲烷的萃取作用强于对醇的萃取,醇选择性低于气相反应.在超临界条件下合成甲醇、异丁醇仍遵循异丁醇形成的链增长机理,超临界流体改变了链增长各步骤的相对速度,致使超临界相反应的产物分布不同于气相反应的产物分布. 相似文献
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超临界流体色谱法分离手性药物 总被引:11,自引:2,他引:9
对超临界流体色谱技术(SFC)在手性药物分离方面的研究与应用状况做了评述,对超临界流体色谱手性分离的分离方式、操作条件及影响因素作了介绍。 相似文献
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超临界流体(SCF)技术进展 总被引:35,自引:0,他引:35
超临界流体因其表现出的特殊的物质溶解性,且这些特性在临界点附近因温度和压力的微小变化可发生较大的变化,故被用作物质的良溶剂而广泛地应用于萃取,RESS、SAS过程和超临界高分子合成过程中。 相似文献