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万方数据
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现代化工
第28卷增硼(1)
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(a)馏出物1’
(b)馏出物2’(c)馏出物3。
图3桉树油分子蒸馏馏出物色谱图
2.3实验结果分析
保证较高的收率,进行多级操作来实验是必要的,但并不能盲目增加分馏级数,而影响目标产物的收率。3结语
分子蒸馏提纯分离方法的得到桉油素含量
80%以上,达到桉叶油的出口要求。分子蒸馏的操
将每次蒸馏的重组分重新加入进料器进行下一级蒸馏的办法,对桉叶粗油进行了三级分子蒸馏操作得不同分离级数对产品1,8一cineole纯度及收率
的影nil(表3)。
裹3多级分子蒸馏1.8-dneole的纯度及收率
作简便,分离时间短,效率效率高,在40.60℃和
40—60
Pa的条件下一次收率可达23.66%以上,解
决了传统问歇减压提纯过程中抽真空系统易发生堵塞的难题,具有一定实用价值。分子蒸馏设备比较
精密,在实验过程中温度和压力都能得到较好的控
制,使得实验整个过程顺利的进行。目前的缺点是
在相同的温度、压力等条件下,轻组分的平均自
由程比重组分的平均自由程大,在一级分子蒸馏中
分子蒸馏的设备投资大,对设备操作人员有较高的
要求。
参考文献
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首先被分离出来;此后适当升高体系的蒸发温度,使一级蒸余物中各组分的平均自由程均增大(此时仍是相对轻组分的平均自由程大于相对重组分的平均自由程),从而实现二级分子蒸馏条件下相对轻、重组分的分离;最后,通过降低系统内部压力的方法,使二级分子蒸馏蒸余物中各组分的分子平均自由程增大,从而在三级分子蒸馏条件下分离轻、重组分。
从表3可以看出,随着分离级数的增加,1,8-cineole
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的含量逐步提高,总收率随着分离级数的增加逐渐
减少。为了得到一定纯度的1,8一cineole产品,又要
超临界c02流体萃取一精馏提取莪术中榄香烯的方法
申请号:200410064570.3
申请(专利权)人:河北科技大学
萃取器,分离器和精馏柱串联回流得到榄香烯。本发明与
单纯的超临界C02流体萃取相比,所得产物中榄香烯的含
量大大提高,如精馏二的榄香烯含量可以达到25%一33%,为后续产品的开发提供了保障。本发明的技术方案从莪术粉到榄香烯的提取可一步完成,简化了操作过程,提取时间也由原来的20h以上缩短到2
h。
摘要:本发明提供一种超临界c02流体萃取结合精馏技术提取莪术中榄香烯,以提高萃取率。这种超临界C02
流体萃取一精馏提取莪术中榄香烯的方法,其特征在于用c02流体对莪术挥发油或莪术粉进行超临界萃取的同时将
万方数据
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