由于超临界流体色谱中存在着压力效应,所以超临界流体色谱中的毛细管分离柱通常很短,一般不超过1m。 ()
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当孔板压力降超过临界压力降时,当孔板出口压力降低后,通过孔板流体的流量将()。
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超临界流体萃取中,如何降低溶质的溶解度达到分离的目的()
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超临界流体是指温度和压力处于或高于()的流体。
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采用超临界流体色谱、临界点色谱法、粉末X射线衍射法等用于蒙脱石的结构分析以及滑石粉中()的检测
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流体流动状况转变过程中,存在临界流速。
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超临界流体在其临界温度和压力附近的微小变化,都会引起()发生很大的变化。
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根据热力学分析可知,超临界流体具有较大溶解度的主要原因在于这种状态下溶质与溶剂间具有较大的相互作用力,使溶质在超临界流体中的()很小。
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当孔板压力降超过临界压力降时,不论孔板出口压力如何降低,通过孔板流体的流量将维持一定而不再增加。
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超临界流体的溶解能力与密度有很大关系。在临界区附近,操作压力和温度的微小变化,会引起流体密度的(),因而也将影响其溶解能力。
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超临界流体中反应的特点.
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一些物质在超临界流体中的溶解度对温度和压力特别敏感,利用此特性可进行()的制取,称之为超临界流体结晶技术。
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超临界流体萃取的变温分离工艺流程中,萃取釜与分离釜()。
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超临界萃取是用一种处在超过()的流体或流体的混合物作溶剂或萃取剂从流体或固体中萃取某种物质的分离技术。
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超临界流体是下列()条件下存在的物质。
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当气体的温度超过其临界温度,压力超过临界压力之后,物质的聚集状态就介于气态和液态之间,成为超临界流体。
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超临界流体萃取分离过程的原理是对脂肪酸、植物碱、醚类、酮类、甘油酯等具有特殊溶解作用,利用压力和温度对超临界流体溶解能力的影响而进行的。
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超临界流体萃取技术是用正常状态下的流体作为溶剂对油料中油脂进行萃取分离的技术。
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在超临界流体萃取时加入N2、Ar等可使萃取物在流体中的溶解度显著升高。()
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简述翅临界流体色谱的原理
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压力不变,减低温度,超临界流体的密度减小,萃取能力减弱。
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9.下列成分中最适合用超临界CO2流体萃取的是()
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由于色谱法中使用不同性质的,从而发展成为气相色谱法,高效液相色谱法和超临界流体色谱法()
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色谱法分为()、液相色谱法、超临界流体色谱法和毛细管电色谱法。
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超临界流体指温度和压力处于()以上的流体,具有气液两相的双重特点。