快速溶劑萃取儀的工作原理主要基于溶質在不同溶劑中溶解度不同的原理,運用高溫和高壓條件,將固體或半固體樣品中的有機物快速提取出來。以下是詳細的工作原理介紹:
一、基本原理
溫度增加:
升高溫度有助于克服基體效應,使解析動力學加快,溶劑黏度降低,從而提升溶劑分子在機體中的擴散速度,進而提高萃取效率。
快速溶劑萃取儀的允許溫度范圍通常為50200℃,常規使用溫度為75125℃,常用100℃來萃取環境當中的一般污染物。
萃取過程中熱降解現象不明顯,因此高溫條件下的加熱時間要控制在10分鐘之內,以此對樣品中易揮發組分進行萃取。
壓力加大:
隨著壓力的升高,液體的沸點也會相對提高。因此,可利用壓力加大的方式使溶劑在較高溫度下保持液體狀態,使萃取池快速充盈。
氣體對于溶質的溶解能力遠不如液體,使用液體溶解溶質可有效提升萃取效率,避免易揮發性物質揮發,增加系統的安全性。快速溶劑萃取儀的允許壓力范圍為6895~20684kPa,常用壓力一般為10342kPa。
多次循環:
萃取過程應遵循分析化學中的少量多次萃取原則,利用新鮮溶劑進行多次靜態循環,使其盡可能地與動態循環相接近,以提高萃取效率。
二、技術特點與優勢
高效性:快速溶劑萃取技術可以顯著縮短提取時間,同時提高提取效率。
節約成本:與其他萃取技術相比,快速溶劑萃取技術使用的溶劑劑量最少,節約萃取成本。
工藝先進:萃取過程所運用的是比氣體更加穩定的液體,且可運用溶劑種類較多,可依據實際情況選擇相應溶劑。
基體影響小:可進行固體半固體的萃取(樣品含水75%以下),對不同基體可用相同的萃取條件。
自動化程度高:可根據需要對同一種樣品進行多次萃取,或改變溶劑萃取,這些操作可由用戶自己編程,實現全自動控制。
綜上所述,快速溶劑萃取儀通過高溫和高壓條件以及多次循環萃取的方式,實現了對固體或半固體樣品中有機物的快速、高效提取。
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