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反胶团萃取要点课件

第五章 反胶团萃取与双水相萃取,2013.2,第一节反胶团萃取,基本要求:1掌握反胶团的构造反胶团的物理化学特性及制备2反胶团萃取原理,了解反胶团在分离工艺中的应用。重点:反胶团萃取原理。难点:反胶团的构造;反胶团的物理化学特性及制备。,第,反胶团萃取,液膜类型,浸渍型,以多孔高分子膜作为支架,使液

反胶团萃取要点课件Tag内容描述:

1、第五章 反胶团萃取与双水相萃取,2013.2,第一节反胶团萃取,基本要求:1掌握反胶团的构造反胶团的物理化学特性及制备2反胶团萃取原理,了解反胶团在分离工艺中的应用。重点:反胶团萃取原理。难点:反胶团的构造;反胶团的物理化学特性及制备。,第。

2、反胶团萃取,液膜类型,浸渍型,以多孔高分子膜作为支架,使液体膜溶液,有机溶剂,浸渍在其孔穴部位,并在内外相均接触水溶液,乳化型,将表面活性剂,添加剂及溶剂,内相试剂,的水溶液高速搅拌,2000转分钟,制成一个油包水,WO,的乳状液,然后再把。

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5、10反胶束萃取,随着基因工程和细胞工程的发展,尽管传统的分离方法,如溶剂萃取技术,已在抗生素等物质的生产中广泛应用,并显示出优良的分离性能,但它却难以应用于蛋白质的提取和分离,其主要原因有两个,一是被分离对象蛋白质等在40,50便不稳定,开。

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7、反胶团萃取技术,反胶团萃取技术的产生,传统的分离方法,如液,液萃取技术很难应用于对生化产品,如蛋白质,氨基酸,抗生素等,的提取与分离,原因在于这类物质多数不溶于非极性有机溶剂,或与有机溶剂接触后会引起变性和失活,而盐析,沉淀,层析,电泳等生。

8、第4章. 液液传质分离过程,主要内容及要求,1液液萃取的计算2超临界流体萃取反胶团萃取和 双水相萃取的基本原理及应用,4.1液液萃取,液液传质分离是利用溶质在两液相中不同的分配特性,通过相间传质达到分离的目的。萃取是液液传质分离过程中常用的。

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11、反胶束萃取及其应用,理研景楠,图藏绿肮谍值亭栅铸搏运罐勉嘻饿挞秆杰毗子坡劳昭愿框晾键碳踩崇胎撤反胶束萃取及其应用反胶束萃取及其应用,产生背景,传统萃取方法,如溶剂萃取,难应用于蛋白质的分离,原因,大多数蛋白质都不溶于有机溶剂,与有机溶剂接触。

12、反胶束萃取,反胶束萃取,随着基因工程和细胞工程的发展,尽管传统的分离方法如溶剂萃取技术已在抗生素等物质的生产中广泛应用,并显示出优良的分离性能,但它却难以应用于蛋白质的提取和分离。其主要原因有两个:一是被分离对象蛋白质等在4050便不稳定,。

13、第4章,液液传质分离过程,主要内容及要求,1,液液萃取的计算2,超临界流体萃取,反胶团萃取和双水相萃取的基本原理及应用,4,1液液萃取,液液传质分离是利用溶质在两液相中不同的分配特性,通过相间传质达到分离的目的,萃取是液液传质分离过程中常用。

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15、胶团和反胶团萃取,姓名:秦洪学号:1300507068,2022123,2,一基本概念二原理三影响因素四应用五反胶团萃取设备,胶团萃取是被萃取物以胶团或者胶体形式从水相被萃取到有机相的溶剂萃取方法。它既可用于无机物的萃取,也可用于有机物的萃。

16、食品科学与工程专题课程论文题目超临界萃取,反相微胶团萃取和双水相萃取技术的原理及特点姓名费鹏学号2013309010006专业食品科学评分指导教师谢笔钧职称教授中国武汉二一三年十二月超临界流体萃取,反相微胶团萃取和双水相萃取技术的原理及特点。

17、第八章反胶束萃取,传统的分离方法,如溶剂萃取技术,难以应用于蛋白质的提取和分离,其主要原因有两个,一是被分离对象蛋白质等在40,50便不稳定,开始变性,而且绝大多数蛋白质都不溶于有机溶剂,若使蛋白质与有机溶剂接触,也会引起蛋白质的变性,第八。

18、,反胶团萃取技术,反胶团萃取技术的产生,传统的分离方法,如液液萃取技术很难应用于对生化产品如蛋白质氨基酸抗生素等的提取与分离,原因在于这类物质多数不溶于非极性有机溶剂,或与有机溶剂接触后会引起变性和失活;而盐析沉淀层析电泳等生化分离方法又不。

19、双水相萃取,是利用物质在互不相溶的两个水相之间分配系数的差异实现分离的方法,年由首先提出了双水相萃取的概念,此后这项技术在动力学研究,双水相亲和分离,多级逆流层析,反应分离耦合等方面都取得了一定的进展,到目前为止,双水相技术几乎在所有的生物。

20、第八章反胶团萃取,反胶团溶液形成的条件和特性反胶团萃取蛋白质的基本原理影响反胶团萃取蛋白质的主要因素,基本概念,表面活性剂分子的两亲性质使之在水溶液中能自发形成结构有序的多分子聚集体,通常称为胶团,胶团具有表面活性剂烷烃链构成的疏水内核和亲。

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