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液相色谱中低压模拟移动床(SMB)色谱分离技术是一种现代化分离技术,具有分离能力强,设备体积小,运行成本低,便于实现自动控制并特别有利于分离热敏性及难以分离的物系等优点,在制备色谱技术中zui适用于进行连续性大规模工业化生产。其应用范围遍及石油、精细化工生物发酵、药、食品等多个生产领域,尤其在同系化合物、手性异构体药物、糖类、有机酸、活性多糖和氨基酸等混合物的分离中显示出*性能。SMB色谱技术在分离两组分体系上有明显优势。 液相色谱中低压模拟移动床设备参数: 1、色谱柱:大于12根zui大容积2L 2、温度:室温-80℃ 3、压力:≦1MPa 4、进料泵:0.01-50ml/min 自主设计研发模拟移动床(SMB-WK500-10L)色谱分离系统 一、色谱原理 为了清楚地说明模拟移动床色谱的原理,我们先简化一下系统中的设备连接,假设系统中的色谱柱首尾相连成为一个圆形的闭合柱,在内部计量泵的作用下,流动相沿顺时针方向流动,另一方面,由于系统中阀门有规律地旋转以及适当的间隔,使得系统中两个进口和两个出口每隔一定时间同时也向着顺时针方向移动,移动的结果类似于色谱柱中的固定床向逆时针方向移动。当系统开始工作时,样品溶液也同时开始进行连续地输入,在刚开始的那一个点,混合样品液还未有得到丝毫的分离,示意图如图-5。
图-5模拟移动床刚进样时的分离状态 当系统工作一段时间后,样品在流动相的冲洗下不断的向前移动,样品组分也开始慢慢地得到部分的分离,进样口和出样口通过系统中阀门的关闭也同时向前移动但移动的速度和每次间隔的时间应该始终保证进样点在双组分还没有得到分离而仍然重合的区间范围,如图-6所示。 图-6 模拟移动床进样 图-7模拟移动床进样一段 后的初步分离状态 时间后达到的稳定状态 只要优化好阀门每次转换开闭的间隔时间,调节好进出口同时向前移动的速度大小,优化好两个进口和两个出口单位时间内进入和抽出的溶液的量,当系统持续工作一定的时间后,柱中的混合物就会达到相当程度的分离,并且能保持柱中的浓度分离曲线始终为一个不变的分布状态。这时就能连续不断地进样,同时在系统的两个出口连续不断的得到被分离的两个组分的产品。其分离示意见图-7。因此,模拟移动床在工作时的关键问题是如何优化和调节各种操作参数,恰当地同时移动系统的两个进口和出口,始终保持柱中的组分分布情况为一不变的浓度分布状态,这样就可以连续地进样,连续地得到产品。关于模拟移动床分离过程中双组分的浓度分布曲线
图-5模拟移动床刚进样时的分离状态
当系统工作一段时间后,样品在流动相的冲洗下不断的向前移动,样品组分也开始慢慢地得到部分的分离,进样口和出样口通过系统中阀门的关闭也同时向前移动但移动的速度和每次间隔的时间应该始终保证进样点在双组分还没有得到分离而仍然重合的区间范围,如图-6所示。
图-6 模拟移动床进样 图-7模拟移动床进样一段
后的初步分离状态 时间后达到的稳定状态 只要优化好阀门每次转换开闭的间隔时间,调节好进出口同时向前移动的速度大小,优化好两个进口和两个出口单位时间内进入和抽出的溶液的量,当系统持续工作一定的时间后,柱中的混合物就会达到相当程度的分离,并且能保持柱中的浓度分离曲线始终为一个不变的分布状态。这时就能连续不断地进样,同时在系统的两个出口连续不断的得到被分离的两个组分的产品。其分离示意见图-7。因此,模拟移动床在工作时的关键问题是如何优化和调节各种操作参数,恰当地同时移动系统的两个进口和出口,始终保持柱中的组分分布情况为一不变的浓度分布状态,这样就可以连续地进样,连续地得到产品。关于模拟移动床分离过程中双组分的浓度分布曲线
简要描述:液相色谱中低压模拟移动床是一种现代化分离技术,具有分离能力强,设备体积小,运行成本低,便于实现自动控制并特别有利于分离热敏性及难以分离的物系等优点,在制备色谱技术中Z适用于进行连续性大规模工业化生产。
杭州天钊液相色谱中低压模拟移动床WK500-20Z-2L ,WK500-20Z-2L
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中低压模拟移动床是一种在化学工程中广泛应用的床层反应器,可以实现高效反应、高产率和低能耗。其中,模拟移动床是一种中低压下的移动床技术,具有操作简便、选材范围广等优点。 该技术主要由固定床、活动床、进料系统、反应室和出料系统等部分组成。其操作原理是将反应物从固定床顶端输入,在活动床中逐步流动并发生反应,从固定床底部输出产物。整个过程中,活动床的位置不断改变,以模拟移动床的运行状态。 适用于各种气相反应、液相反应以及固相反应,例如催化
中低压模拟移动床是一种常用于固体颗粒物质的处理和分离的技术。它通过将颗粒物质在流体化床内进行连续循环运动,实现物质之间的有效接触和传质过程,从而实现分离、反应或处理的目的。 中低压模拟移动床技术的核心原理是利用气流或液流来保持颗粒物料在床层中的流动状态。通过调节气流速度或液体流速,可以控制颗粒物料在床层中的停留时间,从而影响物质的分离效果。此外,也可以通过改变床层的倾斜角度或振动频率等方式,进一步优化物料的分布和混合程度,提高系统的传质效率。&
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