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超臨界萃取技術(shù)及應(yīng)用

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超臨界萃取技術(shù)及應(yīng)用

發(fā)布日期:2018-09-07 作者: 點擊:

一、超臨界萃取的基本原理


1、萃取劑


超臨界萃取所用的萃取劑為超臨界流體。


超臨界流體是介于氣液之間的一種既非氣態(tài)又非液態(tài)的物態(tài),這種物質(zhì)只能在其溫度和壓力超過臨界點時才能存在。

超臨界流體的密度較大,與液體相仿,而它的粘度又較接近于氣體。因此超臨界流體是一種十分理想的萃取劑。

2、超臨界流體的溶劑強度取決于萃取的溫度和壓力


利用這種特性,只需改變萃取劑流體的壓力和溫度,就可以把樣品中的不同組分按在流體中溶解度的大小,先后萃取出來。


(1)在低壓下弱極性的物質(zhì)先萃取,隨著壓力的增加,極性較大和大分子量的物質(zhì)與基本性質(zhì),所以在程序升壓下進行超臨界萃取不同萃取組分,同時還可以起到分離的作用。


(2)溫度變化體現(xiàn)在影響萃取劑的密度與溶質(zhì)的蒸汽壓兩個因素,在低溫區(qū)(仍在臨界溫度以上),溫度升高降低流體密度,而溶質(zhì)蒸汽壓增加不多,因此,萃取劑的溶解能力時的升溫可以使溶質(zhì)從流體萃取劑中析出,溫度進一步升高到高溫區(qū)時,雖然萃取劑的密度進一步降低,但溶質(zhì)蒸汽壓增加,揮發(fā)度提高,萃取率不但不會減少反而有增大的趨勢。


(3)除壓力與溫度外,在超臨界流體中加入少量其他溶劑也可改變它對溶質(zhì)的溶解能力。其作用機理至今尚未完全清楚。通常加入量不超過10%,且以極性溶劑甲醇、異丙醇等居多。加入少量的極性溶劑,可以使超臨界萃取技術(shù)的適用范圍進一步擴大到極性較大化合物。


二、超臨界萃取的實驗裝置與萃取方式


1、超臨界萃取的實驗裝置 設(shè)備圖片


多功能超臨界多元流體分步萃取、重組萃取、有毒物成份萃取囘收、超低微量成份萃取回收、精餾、萃取精餾、逆溛萃取、液液萃取、萃取冷凍結(jié)晶、多元溶媒的全封閉循環(huán)系統(tǒng)以及保健食品的膨化、脫色、脫硫、脫腥異味、著色、加香等的精制加工工業(yè)試驗裝置。


單純超臨界CO2萃取成套設(shè)備


2、超臨界流體萃取的流程如附圖所示,它包括:


(1)超臨界流體發(fā)生源,由萃取劑儲瓶、高壓泵及其他附屬裝置組成,其功能是將萃取劑由常溫壓態(tài)轉(zhuǎn)化為超臨界流體。


(2)超臨界流體萃取部分,由樣品萃取管及附屬裝置組成,處于超臨界態(tài)的萃取劑在這里將被萃取的溶質(zhì)從樣品基質(zhì)中溶解出來,隨著流體的流動,使含被萃取溶質(zhì)的流體與樣品基體分開。


(3)溶質(zhì)減壓吸附分離部分,由噴口及吸收管組成,萃取出來的溶質(zhì)及流體,必須由超臨界態(tài)經(jīng)噴口減壓降溫轉(zhuǎn)化學常溫常壓態(tài),此時流體揮發(fā)逸出,而溶質(zhì)在吸收管內(nèi)多孔填料表面,用合適溶劑洗吸收管,就可把溶質(zhì)洗脫收集備用。


高壓泵-- 萃取管-- 吸收管-- 收集器--超臨界流體鋼瓶--溶劑洗脫泵


2、超臨界萃取的方式


超臨界流體萃取的方式可分為:


a、動態(tài)法:簡單、方便、快速,特別適合于萃取在超臨界流體萃取劑中溶解度很大的物質(zhì),而且樣品基體又很容易被超臨界流體滲透的場合。


b、靜態(tài)法:適合于萃取與樣品基體較難分離或在萃取劑流體內(nèi)溶解度下大的物質(zhì),也適合于樣品基體較為致密、超臨界流體不易滲透的場合,但萃取速度較慢。


三、超臨界流體及萃取條件的選擇


1、超臨界流體的選擇


基本原理為:


CO2的臨界溫度(Tc)和臨界壓力(Pc)分別為31.05℃和7.38MPa,當處于這個臨界點以上時,此時的CO2同時具有氣體和液體雙重特性。它既近似于氣體,粘度與氣體相近;又近似于液體,密度與液體相近,但其擴散系數(shù)卻比液體大得多。是一個優(yōu)良的溶劑,能通過分子間的相互作用和擴散作用將許多物質(zhì)溶解。同時,在稍高于臨界點的區(qū)域內(nèi),壓力稍有變化,即引起其密度的很大變化,從而引起溶解度的較大變化。因此,超臨界CO2可以從基體中將物質(zhì)溶解出來,形成超臨界CO2負載相,然后降低載氣的壓力或升高溫度,超臨界CO2的溶解度降低,這些物質(zhì)就沉淀出來(解析)與CO2分離,從而達到提取分離的目的。


不同的物質(zhì)由于在CO2中的溶解度不同或同一物質(zhì)在不同的壓力和溫度下溶解狀況不同,使這種提取分離過程具有較高的選擇性。


CO2是目前用得最多的超臨界流體,它不但是很強的溶劑,可以萃取食品加工中范圍很廣的化合物,而且相對來說,性質(zhì)穩(wěn)定,價格便宜,無毒,不燃燒,可循環(huán)使用。因此特別適用于萃取揮發(fā)和熱敏性物質(zhì)。與傳統(tǒng)溶劑正己烷、二氯甲烷相比,具有顯著的優(yōu)越性。


從溶劑強度考慮,超臨界氨氣是最佳選擇,但氨很易與其他物質(zhì)反應(yīng),對設(shè)備腐蝕嚴重,而且日常使用太危險。超臨界甲醇也是很好的溶劑,但由于它的臨界溫度很高,在室溫條件下是液體,提取后還需要復(fù)雜的濃縮步驟而無法采用,低烴類物質(zhì)因可燃易爆,也不如CO2那樣使用廣泛。


2、萃取條件的選擇


萃取條件的選擇有幾種情況:


(1)是用同一種流體選擇不同的壓力來改變提取條件,從而提取出不同類型的化合物;


(2)是根據(jù)提取物在不同條件下,在超臨界流體中的溶解性來選擇合適的提取條件;


(3)是將分析物沉積在吸附劑上,用超臨界流體洗脫,以達到分類選擇提取的目的;


(4)是對極性較大的組分,可直接將甲醇加入樣品中,用超臨界CO2提取,或者用另一個泵按一定比例泵入甲醇與超臨界CO2,來達到增加萃取劑強度的目的。


影響萃取效率的因素除了萃取劑流體的壓力、組成、萃取溫度外,萃取過程的時間及吸收管的溫度出會影響到萃取及收集的效率,萃取時間取決于兩個因素:


(1)是被萃取物在流體中的溶解度,溶解度越大,萃取效率越高,速度也越快;


(2)是被萃取物質(zhì)在基體中的傳質(zhì)速率越大,萃取越完全,效率也越高。收集器或吸收管的溫度也會影響到回收率,降低溫度有利于提高回收率。


超臨界流體減壓后,用于收集提取物的方法主要有兩類:


(1)離線SFE:操作簡單,只需要了解提取步驟,樣品提取物可用其他合適的方法分析。


(2)在線SFE或聯(lián)機SFE:不僅需要了解SFE,還要了解色譜條件,而且樣品提取物不適用于其他方法分析,其優(yōu)點主要是消除了提取和色譜分析之間的樣品處理過程,并且由于是直接將提取物轉(zhuǎn)移到色譜柱中而有可能達到最大的靈敏度。


三、超臨界流體萃取在食品工業(yè)的應(yīng)用實例


超臨界流體萃取在食品中的應(yīng)用,主要是近20年的事情。在食品加工中,幾乎都采用CO2作為萃取劑。


1、植物油的萃取(大豆、向日葵、可可、咖啡、棕櫚等的種子)


2、動物油的萃?。~油、肝油等)


3、從茶、咖啡中脫除咖啡因,啤酒花的萃?。上r(nóng)藥的污染)


茶葉中富含咖啡因,約占干物量的2%~5%,咖啡因是一種生物堿,對人體新陳代謝有著廣泛的影響,有些是有益的,有些就是不很合乎需要,過量消費咖啡因會影響健康,有些人吃進很少的咖啡因也受不了。


早在50年代就出現(xiàn)了脫咖啡因紅茶,起初都是使用有機溶劑法,該方法會改變茶葉的色、香、味、形,尤其是不可避免地存在有機溶劑殘留。隨著超臨界流體萃取技術(shù)研究應(yīng)用的深入,人們轉(zhuǎn)而使用超臨界CO2萃取技術(shù)來生產(chǎn)脫咖啡因紅茶。


萃取技術(shù)在茶葉脫咖啡因的發(fā)展過程


4、食品的脫脂(無脂淀粉、油炸食品等)


5、香料的萃取


6、植物色素的萃取及各種物質(zhì)的脫色、脫臭超臨界CO2的性質(zhì)與正己烷的極性相似,因此特別適于萃取脂溶性成分。如β-胡蘿卜素、辣椒紅素、煙脂樹橙、葉黃素等。此外,通過使用不同的夾帶劑,可以改變CO2的極性,從而使萃取范圍擴大。


利用超臨界CO2萃取海藻中的胡蘿卜素。用丙酮作夾帶劑,可提高萃取率。


表1為胡蘿卜在不同丙酮含量下胡蘿卜素在CO2中的溶解度和提取率。

超臨界萃取設(shè)備


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