微波 萃取

赛尔姆的微波萃取设备是进行高产化学反应的基本工具,不会使化合物过热。

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艾莉莎多罗申科

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微波辅助提取的优势

萃取是一个化学过程,目标是将化学物质从基体中分离(隔离)出来。最流行的微波辅助提取类型是液-液和液-固。

 

通常情况下,萃取的效率取决于所选择的溶剂的类型和化学物质从一个相到另一个相的转化率。微波加热引入了一个额外的参数,即材料的介电性能,以影响萃取效率和选择性。

 

与经典的传统方法相比,MW辅助萃取的典型优势是大幅减少萃取时间,降低溶剂消耗,提高萃取选择性。

微波提取机制

最简单的液-固萃取是将颗粒或其混合物完全溶解在溶剂中。从固体基质中选择性地提取目标化合物则更为复杂。但这两个过程都是由扩散决定的(扩散是一个由浓度梯度作为驱动力引起的分子运动的非平衡过程),但其机制有很大不同。

 

微波可以通过在固体颗粒和溶剂之间形成温度梯度,对扩散的限速步骤产生实质性影响,从而使萃取速度更快、效率更高。这种温度梯度是由微波吸收特性的差异造成的。有一种观点认为,微波可以在不均匀的固体颗粒内部产生热梯度,也有利于内部扩散速率这种温度梯度是经典的传统提取方法不可能实现的。

完全控制过程

我们设计和使用高性能的微波发生器,使用固态或磁控技术。这使得产生的微波功率具有无与伦比的精度和完美的工艺再现性。

 

通过对功率的精确调整,可以精确地遵循所需的热循环。

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我们解决方案的优势

SAIREM萃取工艺的解决方案有一系列的优势。

  • 准确控制过程
  • 快速加热的机会(冲击处理)。
  • 有脉冲和连续波的微波模式可供选择
  • 固体搅拌溶液,可由研究人员目测核实
  • 有机会对正在进行的微波反应进行视觉观察,包括选择整合实时监测方法
  • 实时监测转发、反射和传输的功率,以便进行功率平衡计算

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完全解体

在完全溶解机制的情况下,固体颗粒和液体之间的相互作用界面在固体内部永久移动。 在溶解过程中,化合物进入溶剂的过渡阻力相对较小,在溶剂流动速度较高时(限速步骤),它可以减少得更多。

选择性提取

而在从固体基质中选择性地提取化学品的情况下,过渡阻力要大得多,因为目标化合物要在固体结构中克服一段距离(平均等于颗粒的半径)。在这种情况下,通过提高溶剂流的速度来加强提取是有限的;而限制速度的步骤是化学物质在固体颗粒内的扩散。

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