Superkritická fluidní extrakce (SFE) Superkritická fluidní extrakce

Podobné dokumenty
ÚVOD A CHARAKERISTIKA METODY: Superkritická fluidní extrakce (SFE)

7.2. Superkritické kapaliny vznik a vlastnosti

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

HYDROXYDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Extrakce vzorku kapalinou. Izolační a separační metody, 2018

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková

Metoda Obrázkové karty aplikace na téma separační metody. OBOROVÝ SEMINÁŘ CHEMIE Mgr. Blanka Juránková

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

CH 3 -CH 3 -> CH 3 -CH 2 -OH -> CH 3 -CHO -> CH 3 -COOH ethan ethanol ethanal kyselina octová

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

některé pórovité látky s obrovským povrchem jsou schopny vázat (adsorbovat) do svých pórů velké množství vody, organických a anorganických látek

HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

Gelová permeační chromatografie

Mezi karbonylové sloučeniny patří deriváty uhlovodíků, jejichž molekuly obsahují funkční skupinu

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina

ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část

Třídění látek. Chemie 1.KŠPA

1) Napište názvy anorganických sloučenin: á 1 BOD OsO4

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Digitální učební materiál

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

Fyzikální principy uplatňované v anesteziologii a IM

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Učební osnovy pracovní

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ

Rozezná a vysvětlí význam označení různých nebezpečných látek. Vybrané dostupné látky pojmenuje a vysvětlí jejich nebezpečnost.

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.

Elastomery, mazy, tmely,...

ROZTOK. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

Studijní materiál. Úvod do problematiky extrakčních metod. Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D.

Aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ

P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová. Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

1. Hydroxysloučeniny 2. Thioly 3. Ethery

5. Stavy hmoty Kapaliny a kapalné krystaly

Pracovní list: Karbonylové sloučeniny

Učební osnovy vyučovacího předmětu chemie se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU.

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Hydroxysloučeniny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor

Stanovení kvality humusu spektrofotometricky

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

Autor: Tomáš Galbička Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2.

Kolik energie by se uvolnilo, kdyby spalování ethanolu probíhalo při teplotě o 20 vyšší? Je tato energie menší nebo větší než při teplotě 37 C?

Karboxylové kyseliny. Ing. Lubor Hajduch ZŠ Újezd Kyjov

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

LOGO. Změny skupenství

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Separační metody v analytické chemii. Plynová chromatografie (GC) - princip

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2011

Charakteristika Teorie kyselin a zásad. Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce. Významné kyseliny. Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho

Chemie - 8. ročník (RvTv)

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie.

EU peníze středním školám digitální učební materiál

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

HOŘENÍ A VÝBUCH. Ing. Hana Věžníková, Ph. D.

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 855/2015 ze dne: List 1 z 18 Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:

EXTRAKČNÍ METODY. Studijní materiál. 1. Obecná charakteristika extrakce. 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE. 3. Alkalická hydrolýza

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

VITAMÍNY ROZPUSTNÉ V TUCÍCH. Retinoidy (vitamin A) A, E a D v nezmýdelnitelném podílu, K se rozkládá

nenasycené uhlovodíky nestálé, přeměňují se na karbonyly

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

POKYNY TUKY ROZDĚLENÍ TUKŮ

VLASTNOSTI LÁTEK. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

ZS Purkynova Vyskov. Mgr. Jana Vašíèková / vasickova@zspurkynova.vyskov.cz Pøedmìt Chemie Roèník 9. Klíèová slova Uhlovodíky Oèekávaný výstup

Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe

Ropa Kondenzované uhlovodíky

Hmotnostní detekce v separačních metodách

ALKOHOLY II. autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

1. nitrosloučeniny R-NO 2 CH 3 -NO aminosloučeniny R-NH 2 CH 3 -NH 2

3. FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ VLASTNOSTI A TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Opakování učiva organické chemie Smart Board

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

DUM VY_52_INOVACE_12CH29

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Dekompozice, cykly látek, toky energií

ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAVA PROCESNÍCH A ODPADNÍCH VOD Z VÝROBY PAPÍRU ELEKTROCHEMICKÝM - FENTONOVÝM PROCESEM

DUM VY_52_INOVACE_12CH24

SMĚSI TYPY SMĚSÍ. Výsledky pozorování:

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

2. Karbonylové sloučeniny

CHEMIE - Úvod do organické chemie

Transkript:

Superkritická fluidní extrakce (zkráceně SFE, z angl. Supercritical Fluid Extraction) = extrakce, kde extrakčním činidlem je tekutina v superkritickém stavu, tzv. superkritická (nadkritická) tekutina (zkráceně SF, z angl. Supercritical Fluid)

superkritická (nadkritická) tekutina (SF) = tekutina, která se nachází ve stavu nad svým kritickým bodem (CP), tj. nad svou kritickou teplotou (Tc) a kritickým tlakem (pc) vznikne zahřátím plynu nebo kapaliny na teplotu vyšší než je jeho/její kritická teplota Tc při současném stlačení na hodnotu vyšší než je jeho/její kritický tlak pc nad kritickou teplotu a tlakem je materiál v jediném kondenzovaném stavu s vlastnostmi mezi plynem a kapalinou používá se jak při extrakci tak např. v chromatografii jako mobilní fáze superkritická fluidní chromatografie (Supercritical Fluid Chromatography, SFC)

Kritické veličiny některých látek

Kritické veličiny některých látek Rozpouštědlo oxid uhličitý voda (H2O) Methan (CH4) Ethan (C2H6) Propan (C3H8) Ethylen (C2H4) Propylen (C3H6) Methanol Ethanol (C2H5OH) Aceton (C3H6O) Kritická molekulová Kritická teplota Kritický tlak Kritická hustota hmotnost teplota (K) MPa (atm) (g.cm-3) (g.mol-1) 44.01 304.1 7.38 (72.8) 0.469 18.02 647.3 22.12 (218.3) 0.348 16.04 190.4 4.60 (45.4) 0.162 30.07 305.3 4.87 (48.1) 0.203 44.09 369.8 4.25 (41.9) 0.217 28.05 282.4 5.04 (49.7) 0.215 42.08 364.9 4.60 (45.4) 0.232 32.04 512.6 8.09 (79.8) 0.272 46.07 513.9 6.14 (60.6) 0.276 58.08 508.1 4.70 (46.4) 0.278

nadkritické tekutiny - některé vlastnosti jako plyny, jiné jako kapaliny jsou stlačitelné, lze měnit jejich hustotu. Hustota nadkritických tekutin se blíží kapalinám; rozpouštěcí vlastnosti závisejí do značné míry na hustotě změnou hustoty lze měnit rozpouštěcí vlastnosti viskozita je o více než 1 řád nižší u nadkritických tekutin než u kapalin; dosahuje se rychlého přenosu hmoty v důsledku příznivých charakteristik toku vysoká difuzivita a absence povrchového napětí má za následek snadné pronikání nadkritických tekutin do pórů pevné fáze, a tím účinnou extrakci v SFE či rychlé analýzy v SFC Plyn Nadkritická tekutina Kapalina Hustota (g ml-1) 10-3 0,2 0,9 0,8 1,0 Viskozita (Pa s) Difuzivita (cm 2 s-1) (0,5 3,5).10-5 0,01 1,0 (0,2 1,0).10-4 (3,3 0,1).10-4 (0,3 2,4).10-3 (0,5 2,0).10-5

Důležitá vlastnost je rozpustnost materiálu v superkritických kapalinách Rozpustnost materiálu roste s rostoucí hustotou kapalin (T=konst.) Blízko ke kritickému bodu hustota může prudce klesat s nepatrným zvýšením teploty Rozpustnost často blízko kritické teploty klesá s rostoucí teplotou a poté opět roste

superkritický oxid uhličitý kritická teplota Tc = 35 C, kritický tlak pc = 75 bar 40 C : 72 bar 0,22 g ml-1 400 bar 0,96 g ml-1 80 C : 72 bar 0,14 g ml-1 400 bar 0,82 g ml-1 pozn. trojný bod CO2 leží u tlaku 5,2 atm a teploty 57 C. Za tlaku 1 atm přechází CO2 přímo z pevného skupenství do plynného (sublimuje), za atmosférického tlaku tedy oxid uhličitý neexistuje v kapalném skupenství

Výhody CO2 Tc a pc relativně nízké a instrumentálně dosažitelné netoxický nehořlavý snadno se čistí při SFC kompatibilní s plamenově ionizačním detektorem (nehořlavý) kompatibilní se spektrofotometrickým detektorem (transparentní v UV oblasti) kompatibilní s IČ detektorem Nevýhody CO2 je nepolární pro polární látky: nutné zvýšení polarity pomocí modifikátorů (nejčastěji methanol, acetonitril, voda, tetrahydrofuran v koncentracích 1-20 % - obdoba HPLC)

Oxid uhličitý při SFE potravinářství extrakce esenciálních olejů, odstraňování tuků z ořechů, odstraňuje se i tuk z bramborových lupínků, díky použití sc. oxidu uhličitého se obsah tuku sníží o polovinu bez ztráty chuti extrakce kofeinu ostatní extrakce pesticidů a insekticidů pozn. superkritická fluidní chromatografie (SFC) vysoká cena pouze léčiva, suché čištění, výroba bionafty, nano- a mikročástic, impregnace a barvení

superkritická voda podmínky za jakých existuje superkritická voda jsou podstatně tvrdší: H2O : 647,3 K při 22,12 MPa (CO2 : 304,1 K při 7,38 MPa) syntézy anorganických látek - největší komerční úspěch syntéza křemenných krystalů pro mobilní telefony za superkritických podmínek je voda velmi korozivní téměř ke všem druhům oceli, mnoho organických sloučenin není stabilních v superkritické H2O z důvodu oxidačních podmínek, tento stav může mít uplatnění při zacházení a likvidaci odpadu - proces se nazývá oxidace superkritickou vodou (SWO) nad 200 C začíná mít voda vlastnosti mnoha organických rozpouštědel, okolo 300 C má vlastnosti podobné acetonu, nahrazení organických rozpouštědel superkritickou vodou může mít velký význam pro životní prostředí

Instrumentace

Instrumentace

Superkritická kapalina v přírodě podmořské vulkány jsou běžným prvkem oceánského dna, jejich přítomnost se projevuje výbuchy páry a narušováním skalisek u hladiny moře mnohé leží ve velké hloubce (větší než 3 km) a ohromný tlak (více než 30 MPa) pocházející z váhy vody nad ním zamezuje explosivnímu uvolnění páry a plynů, které vodu ohřívají na více než 648 K, tj. voda je v superkritickém stavu Podmořský vulkán

Superkritická kapalina v přírodě atmosféra Venuše je tvořena z 96,5 % CO2 a ze 3,5 % N2; při zjištěné tamní teplotě (735 K) a tlaku (9,3 MPa) je oxid uhličitý v superkritickém stavu Venuše

Extrakce rostlinného oleje, Jižní Korea, 2 x 3800 litrů, 550 bar

Zpracování rýže, Taiwan, 3 x 5800 litrů, 325 bar

Superkritický CO2 Velmi dobře rozpustné Dobře rozpustné Velmi špatně rozpustné vonné látky rostlinné oleje cukry esenciální oleje barviva škroby estery, alkoholy polyfenoly bílkoviny aldehydy, ketony vosky minerální soli