超临界流体技术及其应用课件.ppt
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- 关 键 词:
- 临界 流体 技术 及其 应用 课件
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1、超臨界流體技術及其應用 Introduction to Supercritical Fluid Technology : Principles and Applications 林華經 引光生物科技有限公司 中華民國98年11月30日 從咖啡談起 ?您喝咖啡嗎 ? ?您喝過無咖啡因咖啡嗎 ? ?您喜歡喝無咖啡因咖啡嗎 ? ?無咖啡因咖啡 : 超臨界流體技術最早商業化應用的產品 何謂超臨界流體 ? 當物質所處的壓力、溫度同時都大於其臨界壓力及臨界溫度時,則進入所謂的超臨界態 ? 此物質則稱之為超臨界流體 二氧化碳的相圖 Temperature Supercritical Fluid Solid
2、Liquid Triple Point Critical Point 31.3 oC, 1072 psi Pressure Gas 超臨界流體的特性 ? 不是氣體,又有點像氣體 ? 不是液體,又有點像液體 ? 同時具備氣體及液體的雙重特性 二氧化碳的物理性質 狀態 氣態 超臨界態 液態 密度 0.62.0 x 10-3 0.2 0.9 0.8 1.0 黏度 0.53.5 x 10-4 2.09.9 x 10-4 0.32.4 x 10-2 擴散係數 0.01 1.0 0.53.3 x 10-4 0.52.0 x 10-5 超臨界流體的優點 ?幾乎無表面張力 ?低黏度 ?高擴散係數 ?高密度 ?
3、高溶解能力 ?溶解能力可調 常見的超臨界流體之臨界性質 T c (C) P c (atm) ? c (g mL -1 ) CO 2 31.3 72.9 0.47 N 2 O 36.5 72.5 0.45 SF 2 45.5 37.1 0.74 NH 3 132.5 112.5 0.24 H 2 O 374 227 0.34 n-C 4 H 10 152 37.5 0.23 n-C 6 H 12 197 33.3 0.23 Xe 16.6 58.4 1.10 CCl 2 F 2 112 40.7 0.56 CHF 3 25.9 46.9 0.52 Source: “SFE and Its use
4、 in Chromatographic Sample Preparation” Ed. S. Westwood. Chapter 1 使用超臨界二氧化碳的優點 ?低臨界點 ?操作安全 ?取得容易 ?環保 ?於常溫常壓下為氣體 超臨界流體之重要發展史 1822 Cagniard de la Tour發現物質的超臨界狀態 1861 Core描述Naphthalene溶解在二氧化碳中的現象 1869 Andrews量測二氧化碳的臨界點 1879 Hanny首先研究超臨界流體的溶解度 1939 Horwarth申請利用超臨界二氧化碳流體來濃縮果汁的第一份專利 1954 Francis蒐集464個物質的
5、相圖,並描述261種有機化合物在液態二 氧化碳中的溶解度 1963 Zosel申請利用超臨界二氧化碳來萃取68種不同物質的專利 1963-1972 蘇聯Krasnodar研究學會利用超臨界流體來萃取80餘種不同植物 1970 能源危機與環保政策對傳統有機溶劑的管制漸趨嚴格,使得超臨 界二氧化碳的研究與利用被大量開發 超臨界流體技術之應用 ? 超臨界流體萃取 Supercritical Fluid Extraction ? 超臨界流體層析 Supercritical Fluid Chromatography ? 超臨界流體清洗 Supercritical Fluid Cleaning ? 超臨界
6、流體乾燥 Supercritical Fluid Drying ? 超臨界流體反應 Supercritical Fluid Reaction ? 超臨界流體發泡 Supercritical Fluid Foaming ? 超臨界流體造粒 Supercritical Fluid Particle Formation ? 超臨界水氧化 Supercritical Water Oxidation ? 其他 Others 超臨界流體萃取 Supercritical Fluid Extraction (SFE) Restrictor CO 2 sample cell in heated chamber
7、CO 2 Trap Solid or Liquid Modifier Pump SFE 示意圖 CO2 Pump (high pressure) Liquid Carbon Dioxide (requires a dip tube) SFE 萃取機制 SC-CO2 + dissolved analyte to the trap High Pressure Liquid CO2 SC-CO2 diffuses matrix, dissolves and resolves analyte from the matrix Heat 二氧化碳洩壓過程 Trapping Solid ?High Surf
8、ace Area ?Adequate Amount Trapping Liquid ?High Surface Tension ?Analyte is Soluble ?Low Volatility ?Pressurized ?Cryogenically Cooled Gaseous CO2 Gaseous CO2 CO2 is changing from a SF (2 ml/min) to an expanded gas (1 L/min) ?Analyte no longer soluble ?Mechanical movement of analyte due to the rapid
9、 expansion requires the use of trapping material SFE 萃取技巧 ?Pressure ?Increase pressure increases density = increase in solubilizing power. ?Temperature ?Increase temperature may decreases density = decrease in solubilizing power (ie CO2 at 100 bar) ?Extraction Time ?Flow Rate ?Fluid Composition ?Co-
10、solvents/modifiers ?Reactant Additive ?Static vs. Dynamic Extraction SFE 萃取技巧 Role of Modifiers in SFE Changes in Solvent Polarity ?Interaction with Matrix ?Interaction with Analyte Methods of Addition ?Directly into extraction cell (spiking) ?On line modifier addition (uses a second pump) 超臨界流體萃取應用
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