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物理书非常详细。
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1)沉淀分离法。
特点:适用于固含量高的水提液的粗分离,简单易行。 但是,耗时较长,残留物沉淀吸附大量药液,不适合料液中固含量少、颗粒细小、轻质、料液易变质的者。
2)离心分离。
1.按分离因子大小分类分离因子越大,离心机的分离能力越强。
2.根据离心工艺,离心机中的分离工艺可分为:离心过滤。 离心沉降。 离心澄清。
高振三)过滤分离法。
在实际操作中,常在进料液中加入助滤剂,以改善滤渣的性能,提高过滤率。 深层过滤:适用于颗粒细、含量低的液体。
2.过滤速度及影响因素 滤渣层两侧压差(p)越大,过滤速率越大。 通常使用加压或减压过滤。 但是,当压力高到一定程度时,由于滤饼的压实,过滤阻力增加,过滤速率降低。
在过滤开始时,过滤速度与过滤器的面积(r2)成正比。
过滤速率与过滤介质或滤饼的毛细管半径 (R) 成正比。
过滤速率与毛细管长度( )成反比。
过滤速率与进料的粘度成反比( )。
3.过滤方法及设备 (1)常压过滤法一般适用于少量药液的过滤。
2)真空过滤法一般是中等到大量的药液过滤。
3)板框压滤机常用于压力过滤,板框压滤机适用于粘度低、炉渣少的液体进行密闭过滤,酒精沉淀物和混合物多用于板框过滤。
4)膜过滤法。
膜用于过滤介质,微孔膜过滤,超滤微孔膜过滤用于过滤细菌和细小悬浮颗粒。 主要用于生产中的精细过滤,如注水、大型输液蚁的过滤; 热敏性药物的灭菌和纯化。
微孔膜过滤的特点是:微孔膜的孔径比较均匀,孔隙率高,约占膜总体积的80%,因此过滤速度快; 滤膜质地薄(,对物料液体的过滤阻力小,吸附性小; 过滤时无介质脱落,对药液无污染; 但是,它很容易堵塞,因此必须先对物料液进行预过滤。
超滤是指利用薄膜、小孔径、特定结构作为过滤介质,穿透小分子溶质,截获大分子溶质。 超滤是一种纳米级(nm)的选择性过滤技术。 超滤膜的孔径规格一般以相对分子量截止值为准。
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通过快速制备色谱法鉴定纯化的样品的方法有很多种,具体选择哪种方法需要考虑样品的性质和要鉴定的物质类型。 以下是一些可能的方法:
红外光谱(IR):样品的红外光谱可以检测样品中化学键的类型和结构,以及它们之间的相互作用,以识别样品中的不同物质。
质谱(Kaikai MS):通过对样品进行质谱分析,可以检测样品中的分子式、分子量、结构和相对含量等信息,从而识别样品中的不同物质。
紫外-可见光谱(UV-Vis):可以对样品进行紫外-可见光谱,以检测样品中吸收峰的位置、强度和形状等信息,从而识别样品中的不同物质。
核磁共振(NMR):通过对样品进行核磁共振分析,可以检测样品中原子的类型、数量和位置等信息,以识别样品中的不同物质。
比色法或滴定法:通过对样品进行化学反应并观察反应产物的颜色变化或化学滴定终点的变化,可以识别样品中的不同物质。
需要注意的是,不同的识别方法各有利弊,可能需要在多种方法之间进行选择和比较,以达到最佳的识别效果。 在祝贺文件时,重要的是要确保样品的纯度和数量足以获得准确可靠的结果。
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1.结晶和再结晶:所利用物质在溶液中的溶解度随温度变化很大,如NaCl、Kno3。
2.蒸馏冷却法:沸点相差大。 在乙醇(水)中:加入新鲜制作的CAO以吸收大部分水,然后蒸馏。
3.过滤:可溶性和不溶性。
4.升华法:SiO2(I2)。
5.萃取方法:例如,Ccl4用于萃取水中的I2
6.溶解法:Fe粉末(A1粉末):溶于过量的NaOH溶液中,过滤分离。
7.加成法:将杂质转化为所需物质:CO2(CO):Cuo通过加热; CO2 (SO2):由 NaHCO3 溶液。
8.吸收法:用于除去混合气体中的气体杂质,气体杂质必须被药物吸收:N2(O2):混合气体通过铜网吸收O2。
9.转化法:两种物质难以直接分离,加入的药物变得容易分离,然后还原回去:
Al(OH)3、Fe(OH)3:加入NaOH溶液溶解Al(OH)3,过滤,除去Fe(OH)3,再加酸将NaALO2转化为A1(OH)3。
10.纸质色谱法(非必需)。
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倾析:从液体中分离致密和不溶性固体。
沙子和水的分离。
过滤:从液体中分离不溶性固体。
纯净饮用水。
溶解和过滤:分离两种固体。 一种可溶于溶剂。 另一种不溶于分离盐和沙子。
离心分离:从液体中分离不溶性固体。
泥水分离。
结晶:从溶液中分离溶解的溶质。
从海水中提取食盐。
分配:分离两种不混溶的液体。
油和水的分离。
萃取:加入适宜溶剂,使混合物中的组分溶解分离,用庚烷在水溶液中萃取碘。
蒸馏:从溶液中分离溶剂和非挥发性溶质。
纯净水是从海水中获得的。
分馏:分离沸点差异较大的两种可混溶液体。
从液态空气中分离氧气和氮气,精炼石油。
升华:两种固体的分离。 其中只有一个可以升华。
碘和沙子的分离。
吸附:从混合物中去除气态或固体杂质。
活性炭用于去除红糖中的有色杂质。
色谱法:分离溶液中的溶质。
在黑色墨水中分离不同颜色的物质。
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分离和纯化的方法不限于物理或化学变化。 在可能的条件下,可以使用去除样品中的杂质或分离样品中各种成分的更改。 常用的分离纯化方法有以下几种:
1.分馏结晶。 这种方法常用于加热蒸发溶液,以控制溶液的密度并使一部分溶质结晶。 经过反复操作,即可达到分离纯化的目的。
2.分步沉淀法。 这种方法通常选择合适的试剂或调节pH值以沉淀溶液的某一部分。 经过反复操作,也可以达到分离纯化的目的。
3.选择性氧化还原法。 使用合适的氧化剂或还原剂对混合物中的某些成分进行氧化或还原,进一步达到分离提纯的目的。
4.吸收、吸附法。 用合适的试剂吸收混合物的某些成分,例如苛性钠,以吸收气体混合物中的二氧化碳。
或者用合适的物质吸附混合物中的某些成分,如用活性炭吸附某些气体,以达到分离提纯的目的。
5.液-液溶剂萃取。 选择合适的溶剂,将混合物中的一些成分溶解和吸收,从而达到分离纯化的目的。
6.蒸馏。 控制混合溶液蒸气的冷凝温度,使不同沸点的组分逐步冷凝析出,从而达到分离提纯的目的。
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过滤。 它是一种利用物质溶解度的差异将液体与液体不溶性固体分离的操作方法。 使用漏斗、滤纸等作为将固体与液体分离的工具。
配药。 它是一种利用物质的密度差来分离两种不混溶液体的操作方法。 使用分离漏斗,在充分分离不混溶液体后沉淀不混溶液态。
蒸馏。 它是一种传质过程,利用液体混合物中每种组分的挥发性差异,通过蒸发和冷凝过程将组分分离。 将混合物加热并加压(或未加压)以蒸发和冷凝以获得所需的产品。 颤抖的节拍。
萃取。 它是一种传质分离工艺,使用液体萃取剂处理与其不混溶的双组分或多组分溶液,并分离组分。 (有关详细信息,请参阅。
这四个过程都使用各种不同的方法从混合物中分离所需的物质,利用它们之间的差异。
另一方面,蒸发是一种现象,是指发生在液体表面粉尘早期表面的汽化过程。 它可以在任何温度下发生。
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通过皇家过滤器。 用于固液混合物的分离。
蒸馏镇拿日历。
具有不同沸点的液体的纯化或脱敏混合物。
萃取。 一种通过在不混溶的溶剂中使用不同的溶解度,从由一种溶剂和另一种溶剂组成的溶液中提取溶质的方法。
配药。 分离不混溶液体。
蒸发。 它用于分离和纯化几种可溶性固体的混合物。
点胶按密度分离;
萃取按溶解度不同分离;
蒸镊子根据沸点不同分开;
剩下的几个很难说,但房东很喜欢。
使用灭火器。
1.泡沫灭火器:使用时倒置,左右摆动,混合药剂,产生含有二氧化碳气体的泡沫,在压力下喷出。 >>>More