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非均相物系的分离.课件VIP免费

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课件THEFIRSTLESSONOFTHESCHOOLYEAR•非均相物系定义及分离的重要性•非均相物系的分离方法•非均相物系分离的原理•非均相物系分离过程的影响因素•非均相物系分离过程的设计与优化01非均相物系定义及分离的重要性非均相物系的定义总结词非均相物系是指不同相态或不同状态的物质混合而成的体系,各相之间存在明显的界面。详细描述非均相物系包括固-液、固-气、液-气、液-液等不同相态或状态的物质混合体系。各相之间存在明显的界面,使得各相之间物理和化学性质存在显著差异。非均相物系分离的重要性总结词非均相物系分离是工业生产中的重要环节,对于提高产品质量、节能减排、资源利用等方面具有重要意义。详细描述非均相物系分离能够将不同相态或状态的物质进行有效分离,从而提高产品的纯度和收率,降低能耗和资源消耗,减少环境污染,对于工业生产的可持续发展具有重要意义。非均相物系分离的应用领域总结词非均相物系分离在石油、化工、制药、环保等领域应用广泛,涉及到多种分离技术和方法。详细描述在石油工业中,非均相物系分离用于油水分离、原油脱水、天然气脱水等;在化工行业中,非均相物系分离用于各种化学反应产物的分离和提纯;在制药行业中,非均相物系分离用于药物提取、分离和纯化;在环保领域中,非均相物系分离用于污水处理、废气治理等。01非均相物系的分离方法沉降分离法总结词利用颗粒在重力场中的自然下落实现分离详细描述根据颗粒的密度和粒径差异,使不同组分在沉降过程中分层,从而实现分离。适用于颗粒密度差异较大的体系。过滤分离法总结词通过过滤介质截留颗粒实现分离详细描述利用过滤介质(如滤布、滤纸等)的孔径大小,将颗粒截留在介质表面或内部,从而实现非均相物系的分离。适用于颗粒粒径大于过滤介质孔径的体系。浮选分离法总结词利用颗粒的浮力性质实现分离详细描述通过向混合物中通入气体形成气泡,使颗粒粘附在气泡上浮至液面,从而实现分离。适用于密度小于水的颗粒。电泳分离法总结词利用电场力对颗粒的分离作用实现分离详细描述在电场作用下,颗粒因带电性质的不同而受到不同的电场力作用,从而实现分离。电泳分离法可实现连续操作,具有较高的分离效率。01非均相物系分离的原理重力沉降原理总结词利用重力作用使颗粒在悬浮液中自然下沉,达到固液分离目的。详细描述重力沉降原理是利用重力作用使颗粒在悬浮液中自然下沉,从而实现固液分离。颗粒在悬浮液中的沉降速度与颗粒的粒径、密度以及悬浮液的粘度等因素有关。通过控制这些因素,可以实现不同颗粒的分离。离心沉降原理总结词详细描述利用离心力作用使颗粒在悬浮液中快速离心沉降原理是利用离心力作用使颗粒在悬浮液中快速沉降,从而实现固液分离。离心力的大小取决于旋转半径、转速和颗粒的物理性质。通过调整旋转半径和转速,可以控制颗粒的分离效果。沉降,达到固液分离目的。VS过滤分离原理总结词详细描述通过多孔介质将悬浮液中的颗粒拦截下来,达到固液分离目的。过滤分离原理是利用多孔介质将悬浮液中的颗粒拦截下来,从而实现固液分离。多孔介质可以是滤布、滤纸、砂芯等。过滤速度与颗粒的粒径、形状和多孔介质的孔径有关。通过选择合适的孔径和介质,可以有效地去除不同粒径的颗粒。浮选原理总结词详细描述利用气泡将悬浮液中的颗粒吸附并带到液面,浮选原理是利用气泡将悬浮液中的颗粒吸附并带到液面,从而实现固液分离。气泡可以通过机械或化学方法产生。浮选过程可以去除密度小于悬浮液的颗粒,而密度大于悬浮液的颗粒则下沉。通过调整气泡大小和数量,可以控制浮选效果。达到固液分离目的。电泳分离原理要点一要点二总结词详细描述利用电场作用使带电颗粒在电场中定向移动,实现固液分电泳分离原理是利用电场作用使带电颗粒在电场中定向移动,从而实现固液分离。带电颗粒在电场中受到库仑力的作用而移动。电泳分离可应用于带电颗粒的浓集、纯化和分离等操作。电泳分离具有分离效率高、分辨率高等优点,但设备成本较高且对颗粒的荷电性质有要求。离目的。01非均相物系分离过程的影响因素颗粒的性质颗粒密度颗粒的密度差异会影响沉降速度,密度较大的颗粒更容易沉...

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