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论述了乳状液膜提取青霉素G的优点,介绍了间歇式,连续式,协同迁移等提取青霉素G的乳状液膜工艺状况,讨论了该工艺存在的技术问题。 相似文献
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乳状液膜法提取青霉素G的研究 总被引:4,自引:2,他引:2
使用青霉素G钠盐纯品溶液,模拟考察了乳状液膜法分离青霉素的条件.着重研究了提取率与膜中载体类型、Span-80用量的关系,优化出最佳提取条件,在最佳条件下青霉素的提取率可达92%,浓缩比可达9. 相似文献
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液膜乳状液稳定性的研究 总被引:7,自引:1,他引:6
本文实验研究了各种载体以及浓度对液膜溶胀和破裂的影响,结果表明,随着载体浓度的增加,液膜的破碎率和溶胀率都将增大,含有酸性络合萃取剂的液膜最易破碎,离子缔合萃取剂次之,而中性络合萃取剂最低。合理选择载体及用量,有助于提高液膜的稳定性。 相似文献
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液膜萃取技术在生物工程领域的应用研究进展 总被引:13,自引:3,他引:13
简单介绍了液膜萃取技术的基本原理和种类,结合最新研究进展,着重论述了在有机酸,氨基酸,抗生素,脂肪酸以及酶和酶反应等生物工程领域的应用。 相似文献
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乳状液膜法从轻稀土中分离镧的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
首先研究了“络合交换”乳状液膜体系中影响分离镧(La)、镨(Pr)和钕(Nd)的各种因素,然后根据所得最佳操作条件,进行了从氧化沉淀除铈(Ge)后的轻稀土中分离La的研究,结果经二级间歇式液膜分离得到了99.9%的纯La收率为84.0%。 相似文献
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液膜用高分子表面活性剂性能研究 总被引:7,自引:2,他引:5
本文介绍液膜用高分子表面活性剂PSN_(-89414)的性能,通过界面张力测定,用表面活性剂分子在界面上吸附理论导出公式求得Span80,PSN_(-89414)的界面吸附平衡常数K_(s)及S_(sf)的数值,结果表明,K_(s)、S_(sf)数值愈大的表面活性剂制得乳状液愈稳定,液膜溶胀愈小。PSN_(-89414)的W/O/W乳状液体系用于稀土分离,速度快,从浓度1.2g/L的稀土溶液浓集到103g/L。 相似文献
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采用以磷酸三丁酯(TBP)为流动载体,液体石蜡为膜相添加剂,煤油为膜溶剂与表面活性剂组成的W/O型乳状液膜体系提取模拟发酵液中的青霉素,考察了单一表面活性剂、混合表面活性剂对青霉素传质和液膜溶胀的影响.实验结果表明:聚胺类表面活性剂(兰113B、N205、ECA4360)对青霉素的提取率优于酯类表面活性剂(span80),且用量少、液膜溶胀率低;酯类表面活性剂与聚胺类表面活性剂不能配伍使用,聚胺类表面活性剂混合性能优于单一表面活性剂,有利于提高青霉素的传质,降低液膜溶胀.表面活性剂在液膜分离中起着极为重要的作用,直接影响着液膜的稳定性、溶胀性能及液膜的破乳.选择性能优良的表面活性剂,适宜的液膜配方和操作条件,有利于控制液膜溶胀,提高青霉素的提取率. 相似文献
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乳状液膜提取堆浸液中Cu2+的理论分析与试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
讨论了乳状液膜提取铜矿堆浸液中Cu^2 的传输过程,并进行了实验研究.试验研究表明,乳状液膜技术完全能够从铜矿堆浸液中回收铜,回收效果良好. 相似文献
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液膜法去除废水中的氨氮污染 总被引:25,自引:0,他引:25
研究了用乳状液膜法去除废水中的氨氮污染.选择了液膜体系,考察了各种因素对氨氮去除率的影响.结果表明,由表面活性剂、民用煤油及膜增强剂组成的膜相,稀硫酸的质量分数10%的内相组成的液膜体系,当乳水比ReW=1∶10、接触时间为8分钟时,可使氨氮含量在1000mg/L以上的废水,一级去除率达97%以上,处理后的废水符合排放标准 相似文献
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乳状液膜法提取赖氨酸 总被引:4,自引:0,他引:4
研究了用乳状液膜法提取赖氨酸的液膜配方及一些重要操作参数 ,初步得出了既能相对减少溶胀 ,又能保持较高分离效率的膜组成及最佳工艺条件 .赖氨酸提取的液膜组成为 :载体二 - (2 -乙基己基 )磷酸脂 7% (质量分数 ) ,表面活性剂 (Span - 80 ) 5 % (质量分数 ) ,膜溶剂 5 0 % (体积分数 )液体石蜡和 5 0 %煤油 .内相选用 0 .5mol/L的HCl溶液 ,处理比为 3.75 ,提取率可达 72 .6 % 相似文献