分子蒸馏技术是一种液体-液体分离技术,其主要依靠不同化合物之间分子平均自由程的差异来进行化合物的分离。同时,由于分子蒸馏分离过程能够在较高真空下进行分离,因而能够在远低于化合物沸点的温度下进行分离。
分子蒸馏的主要优势:
根据分子蒸馏分离的原理可知,分子蒸馏分离主要依靠轻质分子与重质分子之间的分子平均自由程的差异进行分离,同时分离过程中逸出的待分离轻质分子极易于被冷却获得轻质循分,因而分子蒸馏技术具有以下几项基本特点:
(1)远离化合物沸点的低温蒸馏常规蒸馏技术主要依靠化合物之间的沸点的不同来进行分离,因而要实现分离就使得待分离化合物处于沸腾状态,因而常规的蒸馏技术的分离过程需要较高的温度。分子蒸馏分离技术依靠化合物的分子运动平均自由程的差异进行分离,高真空度的蒸馏过程既能降低化合物的满点也可以进一步增大化合物之间平均自由程的差异,因而该蒸馏过程可以在低温度下进行蒸馏。
(2)超低压下的蒸馏理论上的分子蒸馏分离过程发生在0.01Pa值0.1Pa之间,超低的蒸馏压力可以增大化合物的分子运动平均自由程,进而扩大化合物间平均自由程的差异,实现分离。传统的蒸馏技术多为釜式蒸馏,待分离的化合物在沸点下气化变成气体,气态的化合物在真空泵的作用下被整体抽出,流经冷凝器的时候才可以得到冷凝。冷凝器与蒸发面之问过长的距离,使得该段
距离间充满了气态化合物,因而很难降低蒸发液面处的压力。对于分子蒸馏技术,由于冷凝器与蒸发表面布置得紧密,待分离的化合物一旦挥发逸出,便立即被冷凝,因而冷凝器与蒸发器表面之间的气态化合物分压很低,可以实验超低压下的化合物分离。
(3)快速与分离分子蒸馏分离过程中待分离化合物从分离器主体的上部流入,从下部流出。在蒸发器表面上,待分离化合物会在成膜部件的作用下形成2mm左右厚度的液膜,液膜状的蒸馏有利于待分离化合物的逸出。同时分子蒸馏分离过程中,冷凝面与蒸发表面的近距离布置,使得待分离化合物一旦逸出就能够得到迅速的冷凝,因而减少了热敏性待分离化合物在高温下的停留时间,有利于保持化合物的特性。总体而言,分子蒸馏技术既能够减少待分离化合物在加热表面的停留时间,也可以缩短挥发份从逸出至冷凝之间的高温气态停留时间。
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1. 确保移液工作站处于良好的工作状态,包括确保移液和吸头的质量和性能,定期对移液进行校准。2. 保持工作站的清洁,吸头使用后应立即丢弃,不能重复使用,避免交叉污染。同时,应定期清理工作站的吸头收集器、传递器、管道和过滤器等部件,以防止堵塞和污染。3. 定期检查移液工作站的功能,包括器、报警器、锁定装置等是否正常工作。4. 定期维护保养移液工作站,包括换部件和滤芯等,这通常需要的技术支持和经验。5
过程:检漏 ,加液,振摇,静置,分液,洗涤。分液漏斗的颈部有一个活塞,这是它区别于普通漏斗及长颈漏斗的重要原因,因为普通漏斗和长颈漏斗的颈部没有活塞,它不能灵活控制液体。分液漏斗在使用前要将漏斗颈上的旋塞芯取出,涂上凡士林,但不可太多,以免阻塞流液孔。将分液漏斗插入塞槽内转动使油膜均匀透明,且转动自如。然后关闭旋塞,往漏斗内注水,检查旋塞处是否漏水,不漏水的分液漏斗方可使用。漏斗内加入的液体量不能
中国科学院上海微系统与信息技术研究所 ,中国科学院上海微系统与信息技术研究所原名中国科学院上海冶金研究所,前身是成立于1928年的国立*研究院工程研究所,是中国最早的工学研究机构之一。新中国成立后隶属中国科学院,曾命名中国科学院工学实验馆、中国科学院冶金陶瓷研究所。2001年8月,根据科研领域和科技发展目标的调整,更名为中国科学院上海微系统与信息技术研究所(简称上海微系统所)。上海微系
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