超臨界流體有哪些主要性質

時間 2025-07-04 22:10:16

1樓:信蘭英沙妍

超臨界流體。

具有許多獨特的性質,如粘度小、密度、擴散係數。

溶劑化能力等性質隨溫度和壓力變化十分敏感:粘度和擴散係數接近氣體,而密度和溶劑化能力接近液體。

超臨界流體由於液體與氣體分界消失,是即使提高壓力也不液化的。

超臨界流體萃取中藥。

非凝聚性氣體。超臨界流體的物性兼具液體性質與氣體性質。它基本上仍是一種氣態,但又不同於一般氣體,是一種稠密螞冊的氣態。悶寬巨集其密度比一般氣體要大兩個數量級。

與液體相近。它的粘度比液體小,但擴散速度比液體快(約兩巧鬧個數量級),所以有較好的流動性和傳遞效能。它的介電常數。

隨壓力而急劇變化(如介電常數增大有利於溶解一些極性大的物質)。

另外,根據壓力和溫度的不同,這種物性會發生變化。

超臨界流體的性質

2樓:暢莎莎

超臨界流體的性質:超臨界流體由於液體與氣體分界消失,是即使提高壓力也不液化的非凝聚性氣體。超臨界流體的物性兼具液體性質與氣體性質。

它基本上仍是一種氣態,但又不同於一般氣體,是一種稠密的氣態。其密度比一般氣體要大兩個數量級,與液體相近。它的粘度比液體枯扮小,但擴散速度比液體快,所以有較好的流動性和傳遞效能。

它的介電常數隨壓力而急劇變化(如介電常數增大有利於溶解一些極性大的物質)。 另外,根據壓力和溫度的不同,這種物性會發生變化。

超臨界流體的優點:

溶解性強。密度接近液體,且比氣體大數百倍,由於物質的溶解度與溶劑的密度成正比,因此超臨界流沒虧灶體具有與液體溶劑相近的溶解能力。

擴散性空激能好。

因黏度接近於氣體,較液體小2個數量級。擴散係數介於氣體和液體之間,為液體的10-100倍。具有氣體易於擴散和運動的特性,傳質速率遠遠高於液體。

易於控制。在臨界點附近,壓力和溫度的微小變化,都可以引起流體密度很大的變化,從而使溶解度發生較大的改變。

什麼是超臨界流體

3樓:小松鼠

超臨界流體解析如下:

超臨界流體:高於臨界壓力和臨界溫度時所形成的單一相態,既不是液體,又不是氣體。

特徵。1)密慎稿度與液體相近,具有與液體相似的溶劑作用,即對樣品組分溶解能力強。

2)粘度比液體低,擴散係數比液體高,具有良好的傳質效能,有利於樣品中化學成分擴散進入流體中。

3)表面張力幾乎為零,較容易滲透進樣品基質空隙中,有利於流體與樣品充分接觸。

4)在臨界點附近,壓力與溫度的微小變化將導致流體密度較大的變化,從而大幅度改變其對成分的溶解能力,有利於不同極性成分的分離及提取物的解析。

超臨界流體的發展史。

超臨界流體具有溶解其他物質的特殊能力,1822年法國醫生cagniard首次發表物質的臨界現象,並在1879即被hannay 和hogarth 二位學者研究發現無機鹽類能迅速在超臨界乙醇中溶解,減壓後又能立刻結晶析出。

但由於技術,裝備等原因,時至20世紀30年代,pilat 和gadlewicz 兩位科學家才有了用液化氣體提取「罩扒大分子化合物」的構想。

1950年代,美蘇等國即進行以超臨界丙烷去除重油中的柏油精及金屬,如鎳,釩等,降低後段煉解過程中觸媒中毒的失活程度,但因涉及成本考量,並未全面實用化。

1954年,zosol用實驗的方法證實了二氧化碳超臨界萃取可以萃取油料中的油脂。此後,利用超臨界流體進行物孝昌分離的方法沉寂了一段時間。

70年代的後期,德國的stahl等人首先在高壓實驗裝置的研究取得了突破性進展之後,「超臨界二氧化碳萃取」這一新的提取,分離技術的研究及應用,才有實質性進展。

1973及1978年第一次和第二次能源危機後,超臨界二氧化碳的特殊溶解能力,才又重新受到工業界的重視。

1978年後,歐洲陸續建立以超臨界二氧化碳作為萃取劑的萃取提純技術,以處理食品工廠中數以千萬噸計的產品,例如以超臨界二氧化碳去除咖啡豆中的咖啡因,以及自苦味花中萃取出可放在啤酒內的啤酒香氣成分。

超臨界流體萃取技術近30多年來引起人們的極大興趣,這項化工新技術在化學反應和分離提純領域開展了廣泛深入的研究,取得了很大進展,在醫藥,化工,食品及環保領域成果累累。

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