微波萃取final精华版.pptx
《微波萃取final精华版.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《微波萃取final精华版.pptx(118页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、索引第一节 微波萃取简介第二节 微波萃取原理第三节 微波萃取的特点第四节 微波萃取的影响因素第五节 微波萃取的工艺流程及设备第五节 微波萃取的应用第六节 微波萃取的展望第一节第一节 微波萃取简介微波萃取简介目录目录Your Concept萃取萃取传统传统萃取萃取微波微波微波微波萃取萃取优势优势萃取萃取 萃萃取取浸提或浸出浸提或浸出分离和提纯物质分离和提纯物质制药、食品及化工生产制药、食品及化工生产关系到生产的物耗、能耗关系到生产的物耗、能耗影响到产品的质量和品质影响到产品的质量和品质利用系统中组分在溶剂中有不同的溶解度来分离混合物利用系统中组分在溶剂中有不同的溶解度来分离混合物传统萃取传统萃取
2、有技术简单操作较简易优点效率低试剂耗量大费时较长重现性差缺点方法方法索氏萃取索氏萃取搅拌萃取搅拌萃取超声波萃取超声波萃取微波加热的特点微波加热的特点选择性加热选择性加热加热速度快加热速度快高效节能高效节能安全环保安全环保体积加热体积加热易于控制易于控制微波加热微波加热Diagram微波萃取技术萃取技术微波技术产生在分析化学研究的基础上,产生在分析化学研究的基础上,是制备分析样品的有效方法之一是制备分析样品的有效方法之一用微波能来提高萃取速率一用微波能来提高萃取速率一种最新发展起来的技术种最新发展起来的技术 微波萃取被誉为微波萃取被誉为“绿色分析化学绿色分析化学”微波萃取微波萃取(Microwa
3、ve ExtractionMicrowave ExtractionMicrowave ExtractionMicrowave Extraction )1945年,美国雷声公司发现微波的热效应后,研制了世界上第一台食品加热微波炉。微波应用的产生1970年,英国Harwell实验室使用微波炉装置,成功地处理了核废料微波辐射技术被广泛应用1986年,Ganzler等首次发表了用微波从土壤、种子、食物以及饲料中进行溶剂萃取,以提取各类化合物。1994年,谢永荣等用微波法提取柑橘皮中的天然色素。微波萃取技术的产生我国第一篇关于微波萃取技术的报道微波萃取发展历程Block Diagram微波萃取微波萃取低
4、耗能质量高质量高产量大产量大高选择性高选择性溶剂溶剂用量少用量少省时省时优势优势第二节 微波萃取原理微波微波萃取原理微波场中,吸收微波能力的差异使得基体物质的某些区域或萃取体系中的某些组分被选择性加热,从而使得被萃取物质从基体或体系中分离,进入到介电常数较小、微波吸收能力相对差的萃取剂中微波对萃取物质的作用:ionic conduction and dipole rotation离子导电和偶极旋转微波与分离目标直接作用,在体系内部产生热效应,加速了传统的萃取微波萃取原理微波萃取的机理可从三个方面来分析。微波辐射过程是高频电磁波穿透萃取介质到达物料内部的维管束和细胞系统的过程。由于吸收了微波能,
5、细胞内部的温度将迅速上升,从而使细胞内部的压力超过细胞壁膨胀所能承受的能力,结果细胞破裂,其内的有效成分自由流出,并在较低的温度下溶解于萃取介质中。通过进一步的过滤和分离,即可获得所需的萃取物。微波萃取原理微波所产生的电磁场,可加速被萃取组分的分子由固体内部向固液界面扩散的速率。例如,以水作溶剂时,在微波场的作用下,水分子由高速转动状态转变为激发态,这是一种高能量的不稳定状态。此时水分子或者汽化,以加强萃取组分的驱动力;或者释放出自身多余的能量回到基态,所释放出的能量将传递给其他物质的分子,以加速其热运动,从而缩短萃取组分的分子由固体内部扩散至固液界面的时间,结果使萃取速率提高数倍,并能降低萃
6、取温度,最大限度地保证萃取物的质量。微波萃取原理由于微波频率与分子转动频率相关连,因此微波能是一种由离子迁移和偶极子转动而引起分子运动的非离子化辐射能。当它作用于分子时,可促进分子的转动运动,若分子具有一定的极性,即可在微波场的作用下产生瞬时极化,并以24.5亿次/秒的速度作极性变换运动,从而产生键的振动、撕裂和粒子间的摩擦和碰撞,并迅速生成大量的热能,促使细胞破裂,使细胞液溢出并扩散至溶剂中。微波萃取的选择性微波萃取的选择性主要取决于目标物质和溶剂性质的相似性溶剂的性质决定选择性若样品和溶剂均不吸收微波,则微波萃取过程无法进行介质吸收微波的能力主要取决于其介电常数、比热和形状等;利用不同物质
7、在介电性质上的差异可达到选择性萃取的目的微波萃取 一般来说,微波萃取首先要求溶剂必须具有一定的极性,以利于吸收微波能,进行内部加热,其次所选溶剂对被萃取组分必须具有较强的溶解能力,溶剂的沸点及对后续测定的干扰也必须考虑。而控制萃取功率和萃取时间则是为了在选定萃取溶剂的前提下,选择最佳萃取温度。适宜的萃取温度既能使被萃取组分保持原有的化合物形态,又能获得最大的萃取效率。第三节第三节 微波萃取微波萃取的特点的特点理研1105班 董海峰传统索氏萃取,超声波萃取相比 与超临界流体萃取 与传统萃取方法的比较与传统萃取方法的比较萃取快速,节省时间萃取快速,节省时间 传统萃取是以热传导、热辐射等方式由外向内
8、进行,而微波萃取事通过偶极子旋转和离子传导两种方式里外同时加热,极性分子接受微波辐射能量后,通过分子偶极的每秒数十亿次的高速旋转产生热效应,这种加热方式叫做内加热。因此热效率高,升温迅速,均匀大大缩短时间。传统方法需要几小时甚至十几小时,而微波萃取仅仅需要几分钟。与传统萃取方法的比较与传统萃取方法的比较节省试剂,试剂无毒微波萃取:甲醇、乙醇、异丙醇、丙酮二氯甲烷等。索氏萃取:正己烷、丙酮、石油醚、乙醚、氯仿、笨等。加速溶剂萃取:二氯甲烷、丙酮、正己烷等。超临界萃取:二氧化碳。受溶剂亲和力限制小,可供选择的溶剂较多。不同萃取方法的溶剂用量对比萃取名称萃取名称微波萃取微波萃取索氏萃取索氏萃取加速溶
9、剂萃取加速溶剂萃取超临界超临界萃取萃取溶剂用量/ml255020050015150200与传统萃取方法的比较与传统萃取方法的比较污染小,节能环保 整个过程无有害气体排放,不产生余热和粉尘污染。与传统萃取方法的比较与传统萃取方法的比较萃取的温度低 有利于萃取不稳定的物质,避免长时间高温引起物质分解。适合热敏性组分或天然物质中提取有效成分。萃取名称萃取名称微波萃取微波萃取索氏萃取索氏萃取加速溶剂萃取加速溶剂萃取超临界超临界萃取萃取温度/ml60沸点50200120与传统萃取方法的比较与传统萃取方法的比较萃取效率高,重现性好。于超临界萃取相比于超临界萃取相比仪器简单廉价 于超临界萃取相比于超临界萃取
10、相比适用面广较少受被萃取的仪器物极性的限制回收率高第四节 微波萃取的主要影响参数1.破碎度的影响2.分子极性的影响3.萃取溶剂的影响4.微波剂量的影响5.浓度差的影响6.温度的影响7.萃取时间的影响8.搅拌9.物料中含水量的影响1.破碎度 与传统提取方法一样,被提取物经适当破碎,可以增大接触面积,有利于萃取过程的进行。采用传统方法提取时,通常不将物料破碎的很细,否则可能会增加提取物中的杂质及无效成成分的含量,并增大后道过滤工序的难度;同时接近100的提取温度,会使物料中的淀粉糊化,是提取液变得粘稠,使后道过滤工序的难度明显增大。微波萃取时,常根据物料的特性将其破碎成2-10mm的颗粒,粒径相对
11、而言不是太细小。同时提取温度较低,达不到淀粉的糊化温度,不会给过滤带来困难。2.2.分子极性 在微波场中,极性分子受微波的作用较强。若目标组分为极性分子,则比较容易扩散。在天然产物中,完全非极性的分子是比较少的,物质的分子或多或少会存在一定的极性,绝大多数天然产物的分子都会受到微波电磁场的作用,因而可用微波来协助提取。3.萃取溶剂的影响 溶剂的选用十分重要,适宜的溶剂可提取出所需要的组分,因此中药行业中多采用适合于提取物的溶剂或溶剂组合进行提取,完成后合并提取液,已达到充分提取的目的。在微波萃取中,这一点同样重要。若溶剂选用不当,则不一定能获得理想的提取效果。研究表明,与传统的溶剂提取法相比,
12、在微波萃取中,一次提取所需的溶剂用量可减少30%60%。溶剂用量较大反而不利于提取,因为微波在穿透溶剂的过程中会发生衰减,溶剂越多,使得到达机体物质的微波能越少,提取效果就越差。微波萃取所选用的溶剂必须对微波透明或半透明,介电常数应在828的范围内。物料的含水量对微波能的吸收影响很大。若物料不含水分,则可选用部分吸收微波能的溶剂,由于溶剂浸渍物料,置于微波场进行辐射时即可同时发生提取作用。当然也可先使物料润湿,使其具有足够的水分,以便能有效地吸收所需要的微波能。提取物料中若含不稳定或挥发性成分,则宜选用对微波高度透明的溶剂如正己烷等作为提取介质。将药材浸没于溶剂中,在微波场的作用下,药材中的挥
13、发性成分因显著自热而急速气化,并涨破细胞壁,冲破植物组织,从药材中逸出。此时,包围药材周围的溶剂因没有自热,可捕获、冷却并溶解逸出的挥发性成分。由于非极性溶剂不能吸收微波波能,因而可加入一定比例的极性溶剂,以加快提取速率。若不需要此类不稳定或挥发性成分,则可选用对微波部分透明的萃取剂,此类萃取剂吸收部分微波能后将其转化为热能,可出除去不需要的不稳定或挥发性成分。对于水溶性成分或极性较大的成分,可用汗水溶剂进行提取。用含水剂提取极性化合物时,微波萃取的效果比索氏提取的效果要好。而用非极性溶剂萃取非极性化合物时,微波萃取的效果要稍低于索氏提取的效果。用水作溶剂时,细胞内外同时加热,破壁的效果不会太
14、理想,且大部分微波被溶剂所消耗,此时可先用微波处理浸润后的药材,然后再加水或有机溶剂来提取有效成分,这样既可节省能源,又可简化微波提取装置。已见报道用于微波萃取的溶剂有:甲醇、丙酮、乙酸、二氯甲烷、正己烷、乙腈、苯、甲苯等有机溶剂和硝酸、盐酸、氢氟酸、磷酸等无机试剂,以及己烷-丙酮、二氯甲烷-甲醇、水-甲苯等混和溶剂。其中在提取小分子量低聚物时,用二氯甲烷做萃取剂的萃取效果最好;有人认为水溶性缓冲剂也可用做萃取剂。4.微波剂量的影响 微波剂量是每次微波连续辐射时间。微波连续辐射时间不能太长,否则会使系统的温度升得很高(即使是非极性溶剂也会因为与含水物料传热而升温超过溶剂的沸点),引起溶剂的剧烈
15、沸腾,不仅造成溶剂的大量损失,而且还会带走已溶解入溶剂中的部分溶质,从而影响提取率。5.5.浓度差 浓度差是被提取组分扩散与传质的前提,没有浓度差或浓度差很小,提取过程就不能进行。传统提取工艺中设法提高浓度差的种种工艺手段同样适用于微波提取过程。6.6.温度 在微波提取过程中,由于存在微波作用下的分子运动,因而温度不需要与传统提取工艺过程中的一样高。此外,在微波提取的时间很短,因而可降低被提取成分因受热而发生破坏的危险,并可降低能耗。7.萃取时间的影响 微波萃取时间与被测样品含量、溶剂体积和加热功率有关。一般情况下,萃取时间在10-15min内,不同的物质最佳萃取时间不同。有控温附件的微波制样
16、设备可自动调节加热功率大小,以保证所需的萃取温度。在萃取过程中,一般加热1-2min即可达到要求的萃取温度。萃取回收率随萃取时间的延长有所增加,但增幅不大,可忽略不计。微波提取可能导致体系的温度过度上升,为减小高温的影响,可将微波提取过程分次进行,即先对药材进行一段时间的微波提取,然后将体系的温度冷却至室温再进行第二次微波提取,从而可最大限度地降低被提取成分因受热而发生破坏的危险。应当指出的是,微波萃取在不同温度下的提取效果是不同的。当微波功率、溶剂、溶质及提取量均相同时,热态比冷态的提取效果要好,这在小型提取装置中还不太明显,但对于工业规模的提取过程就显得尤为突出。8.8.搅拌 在传统的溶剂
17、提取过程中,动态提取的效果要优于静态提取的效果,这是因为动态过程可提高溶质组分由固体表面向溶剂主体扩散的速率,这一经验同样适用于微波萃取。在微波萃取过程中,搅拌同样可提高溶质组分由固体表面相溶剂主体扩散的速率,且微波可加快溶质组分在固体内部的迁移速度,既可提高固体内部的传质速率,因而提取速度更快,提取效率更高。9.物料中含水量的影响 介质吸收微波的能力主要取决于其介电常数、介质损失因子、比热和形状等。利用不同物质介电性质的差异也可以达到选择性萃取的目的。水是吸收微波最好的介质,任何含水的非金属物质或各种生物体都能吸收微波。因为水分能有效吸收微波能产生温度差,所以待处理物料中含水量的多少对萃取回
18、收率的影响很大。基体物质 基体物质对微波技术萃取结果的影响可能是应为基体物质中含有对微波吸收较强的物质,或是某种物质的存在导致微波加热过程土壤基体中的某些成分活化,发生了一些化学反应。熊国华等研究了土壤中基体物质对微波萃取过程的影响,结果表明、有机碳含量较高的沙土样萃取效率明显较低,这说明土壤集体中有机质对萃取效率有一定影响,而无机质的影响不大。第五节 操作流程与工艺工艺流程实现方法设备及参数工艺流程微波萃取一般按以下几个步骤进行:(1)挑选物料,然后进行预处理:清洗、切片或混合,以便充分的吸收微波能;(2)将物料和合适的萃取剂混合,放置于微波设备中,接受微波辐射;(3)从萃取相中分离滤去残渣
19、4)获得目标产物。微波萃取工艺流程图微波萃取工艺流程图方法与设备常压法:微波炉高压法:密闭萃取罐连续流动法:操作单元常压微波萃取设备在微波炉内放置一个可控温的加热搅拌回流装置,即可得到了常压微波萃取的简易设备主要工艺参数有:微波功率,控温范围,搅拌速率,使用容量,萃取时间,溶剂性质等。高压微波萃取核心设备是由聚四氟乙烯材料制成的耐高温高压且不与溶剂反应的密闭萃取罐微波萃取罐结构组成:内萃取腔、进液口、回流口、搅拌装置、微波加热腔、排料装置、微波源、微波抑制器。连续流动萃取法连续流动法是指萃取溶剂连续流动而样品随之流动或固定不动的一种微波萃取体系此法适用于大规模的工业生产敞开体系和封闭体系理
20、研1105邓勇2011200975第六节第六节 微波萃取的应用微波萃取的应用微 波 萃 取 的 应 用Company Logo在生化分析中的应用在生化分析中的应用在生化分析中的应用在生化分析中的应用5在环境分析中的应用在环境分析中的应用1在天然产物分析中的应用在天然产物分析中的应用2在食品分析中的应用在食品分析中的应用3在化工分析中的应用在化工分析中的应用Company Logo微波萃取的应用发展历史发展历史Company LogoPart 1Part 1 发展历史发展历史1945年,美国雷声公司发现微波的热效应后,研制了世界上第一台食品加热微波炉。微波应用的产生1970年,英国Harwell
21、实验室使用微波炉装置,成功地处理了核废料微波辐射技术被广泛应用1986年,Ganzler等首次发表了用微波从土壤、种子、食物以及饲料中进行溶剂萃取,以提取各类化合物。1994年,谢永荣等用微波法提取柑橘皮中的天然色素。微波萃取技术的产生我国第一篇关于微波萃取技术的报道Company LogoPart 1Part 1 发展历史发展历史 如今,微波萃取技术因其具有萃取时间短,萃取率高、溶剂用量如今,微波萃取技术因其具有萃取时间短,萃取率高、溶剂用量少、用于大规模生产时生产线简单,投资小等特点,因此在食品、少、用于大规模生产时生产线简单,投资小等特点,因此在食品、环境、天然产物等样品的提取方面,表现
22、出良好的发展前景和巨大环境、天然产物等样品的提取方面,表现出良好的发展前景和巨大的应用潜力。的应用潜力。天然天然产物产物环环境境食品食品微波萃取微波萃取Company Logo微波萃取的应用在环境分析中的应用在环境分析中的应用Company LogoPart 1Part 2 在环境分析中的应用在环境分析中的应用土壤、固体垃圾、核废料、烟飞灰、大气颗粒物、水系沉积物、淤泥、废水、污水悬浮物环境样品十多年来,微波萃取用于环境样品预处理的研究最多,主要集中在土壤及沉积物样品中有机污染物的萃取分离上。被提取的有机污染物包括有机氯农药、多环芳烃、多氯联苯、邻苯二甲酸酯、二苯并呋喃(PCDFs)与二噁英(
23、PCDDs)、有机锡化合物、除草剂、杀虫剂、三嗓、三烷基、甲基汞、总石油烃和磷酸三烷基酪(TAPs)等。Company LogoPart 1Part 2 在环境分析中的应用在环境分析中的应用表2.1 微波萃取样品分析实例Company LogoPart 1Part 2 在环境分析中的应用在环境分析中的应用水中痕量苯酚的微波萃取气相色谱分析 以微波辅助萃取水中痕量的苯酚,选择廉价环保的醋酸酐为衍生化试剂,利用GC-FID方法测定。此方法具有简单方便,准确度高,同时选择性、重现性均能达到测定水中痕量苯酚的要求。取40mL苯酚水样于圆底烧瓶中,加入丙酮:环己烷(1:1)萃取剂放人设定温度的微波炉中加
24、热30s,冷却至室温,取有机相,重复上述操作步骤3次。取5.0 mL上述有机相,用碳酸钾溶液调节pH值至89,摇匀后加入适量的醋酸酐反应15 min后,最后加入石油醚萃取,有机相经无水Na2SO4漏斗干燥后收集在试管中,取1.0L注入色谱柱。选用了DB-l7大口径弹性石英毛细管柱(30 m0.53mm1.0m)对苯酚及邻甲酚、间苯二酚、对苯二酚的混合标样进行实验.谭晓燕,黎国兰等.水中痕量苯酚的微波萃取气相色谱分析J,化学研究与应用,2009,21:1067-Company Logo萃取剂的选择Part 1Part 2 在环境分析中的应用在环境分析中的应用第一次:丙酮:环己烷(1:1)第二次:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 微波 萃取 final 精华版
