超临界流体萃取技术超临界流体概念任何物质,随着温度、压力的变化,都会相应的呈现为固态、液态和气态这三种状态,称为物质的三态
三态之间互相转化的温度和压力值叫做三相点,每种分子量不太大的稳定的物质都具有一个固有的临界点,严格意义上,临界点由临界温度、临界压力、临界密度构成
在临界温度以上,无论怎样加压,气态物质绝不会被液化
当温度和压力超过了临界点时,该物质就进入了超临界状态,超临界状态下的物质既非气体又非液体的状态,叫做超临界流体[in,SCF是气体和液体状态以外的第三流体
超临界流体萃取原理及其特点所谓超临界流体萃取[12],是指利用超临界条件下的流体作为萃取剂,从液体或固体中萃取出特定成分,以达到某种分离目的
SCF的密度对温度和压力的变化很敏感,而其溶解能力在一定压力范围内与其密度成比例,因此可以通过控制温度和压力来改变物质在SCF中的溶解度,特别是在临界点附近,温度和压力的微小变化可导致溶质溶解度发生几个数量级的突变,这就是SFE的依据
与其它常规分离方法相比,SFE具有以下特点[13]:1)通过调节温度和压力可全部或选择性地提取有效成分或脱除有害物质;2)选择适宜的溶剂如CO可在较低温度和无氧环境下操作,分离、精制热敏2性物质和易氧化物质;3)临界流体具有良好的渗透性和溶解性,能从固体或粘稠的原料中快速提取有效成分;4)降低超临界相的密度,很容易使溶剂从产品中分离,无溶剂污染,且回收溶剂无相变过程,能耗低;5)兼有蒸馏和萃取双重功能,可用于有机物的分离、精制
SFE存在的不足有[14]:1)高压下萃取,相平衡较复杂,物性数据缺乏;2)高压装置与高压操作,投资费用高,安全要求亦高;3)超临界流体中溶质浓度相对还是较低,故需大量溶剂循环;4)超临界流体萃取过程固体物料居多,连续化生产较困难
超临界流体的选择可用作SFE的溶剂很多,不同的溶剂其临界性质各不相同,而不同的