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1)  supercritical fluid drying(SCFD)technique
超临界流体干燥技术
2)  supercritical drying
超临界干燥技术
1.
The superfine of ternary NiO La 2O 3 Al 2O 3 aerogel catalysts were prepared by sol gel method in combination with supercritical drying(SCD) technique.
采用改进的溶胶 -凝胶法和超临界干燥技术制备出超细三元 Ni O- L a2 O3 - Al2 O3 气凝胶催化剂 。
3)  supercritical fluid drying(SCFD)
超临界流体干燥
1.
Nanometer calcium borate was prepared by supercritical fluid drying(SCFD) from borax and anhydrous calcium chloride.
以硼砂和氯化钙为原料,采用超临界流体干燥技术(SupercriticalFluidDrying简称SCFD)制备纳米级硼酸钙。
2.
Strontium substituted nano-hydroxyapatite(nano-SrHAP) with particle size below 100 nm are prepared by sol-gel-supercritical fluid drying(SCFD) method,and the adsorption capacity of bovine serum albumin(BSA) on nano-SrHAP is investigated.
采用溶胶-凝胶-超临界流体干燥法制备了粒径在100 nm以下的纳米掺锶羟基磷灰石(SrHAP),以牛血清白蛋白(BSA)为吸附目标,研究了纳米SrHAP的吸附性能。
3.
In this paper, the nano-powders of ZnO:Al(ZAO)、 In_2O_3:Sn(ITO) and ZnS have been prepared by the method of liquid phase-supercritical fluid drying(SCFD).
本文采用共沉淀结合超临界流体干燥技术制备了ZnO:Al(ZAO)、In_2O_3:Sn(ITO)、ZnS纳米粉体,采用XRD、TEM、BET研究了粉体的物相,形貌特征和比表面积:并对ZAO粉体的成型与烧结工艺进行了摸索,采用XRD、SEM研究了靶材的物相和断口形貌特征。
4)  supercritical fluid drying
超临界流体干燥
1.
Preparation of TiO_2 pillared bentonite by supercritical fluid drying and its photocatalytic performance;
超临界流体干燥法制备TiO_2柱撑膨润土及光催化性能研究
2.
The precursor was dried by supercritical fluid drying method.
5H2O和SbCl3乙醇溶液为原料制备前驱体掺锑氢氧化锡胶体沉淀,采用乙醇超临界流体干燥法干燥前驱体;用TG-DTA、XRD、TEM、BET等方法对粉体的结构、物相、形貌进行表征。
3.
The method of coprecipitation-supercritical fluid drying(SCFD) has been used for synthesis of ZAO(ZnO、Al_2O_3composite oxide)nano-poweders doped with La3+.
采用共沉淀-超临界流体干燥法制备出掺La3+离子的ZAO(ZnO、Al2O3复合氧化物)纳米粉。
5)  SCFD
超临界流体干燥
1.
Titanium dioxide nanoparticles were prepared by supercritical fluid drying (SCFD) after extraction, acid pickling and stripping.
以硫酸法钛白生产过程的中间产品钛液(TiOSO4)为原料,经过萃取、酸洗和反萃得到TiO(OH)2白色浆料,用乙醇置换大部分水分后,采用超临界流体干燥制备纳米TiO2。
2.
The experimental results indicate that,compared with supercritical fluid drying(SCFD),IFD contributes a significant effect to drying nanoparticles.
在溶胶-凝胶法制备纳米TiO2的过程中,分别采用红外干燥(IFD)和超临界流体干燥(SCFD)技术对生成的凝胶进行干燥,采用XRD、SEM、BET对样品进行表征。
3.
It was prepared by liquid phase chemical method and subsequent supercritical fluid drying (SCFD),using cheap inorganic salts as raw materials.
以廉价的无机盐为原料,采用液相化学法结合超临界流体干燥法制备纳米TiO2,并采用TEM、XRD等手段对其物性进行表征,考察水溶胶pH、表面活性剂、陈化时间、钛盐浓度、氨水浓度对纳米TiO2粒径、形貌、收率的影响。
6)  supercritical fluid technology
超临界流体技术
1.
Progress of Supercritical Fluid Technology;
超临界流体技术的研究进展
2.
Synthesis course of mesoporous materials and application of supercritical fluid technology in extracting templates were reviewed.
本文主要综述了介孔材料的合成过程及超临界流体技术在萃取模板剂方面的应用。
3.
The basic principle of supercritical fluid technology was reviewed,and the application of su- percritical fluid in depolymerization and recovery of different waste plastics was introduced,and the fu- ture applications of this technology were forcast.
介绍了超临界流体技术的基本原理,综述了超临界流体技术在各种废旧塑料解聚及其回收利用中的应用,同时对超临界流体技术在塑料解聚中的应用前景进行了预测。
补充资料:超临界流体萃取技术的应用
超临界流体萃取技术是七十年代末才兴起的一种新型生物分离精制技术.近年来发展迅速,特别是1978年在西德埃森举行全世界第一次“超临界气体萃取”的专题讨论会以来,被广泛应用于化学、石油、食品、医药、保健品等领域,受到世界各国的普遍重视,在我国已被列为九五期间国家重点开发的高科技项目。下面就超临界流体萃取技术的应用情况作一简单介绍。

(1). 在食品方面的应用 

  传统的食用油提取方法是乙烷萃取法,但此法生产的食用油所含溶剂的量难以满足食品管理法的规定,美国采用超临界二氧化碳萃取法(SCFE)提取豆油获得成功,产品质量大幅度提高,且无污染问题。目前,已经可以用超临界二氧化碳从葵花籽、红花籽、花生、小麦胚芽、棕榈、可可豆中提取油脂,且提出的油脂中含中性脂质,磷含量低,着色度低,无臭味。这种方法比传统的压榨法的回收率高,而且不存在溶剂法的溶剂分离问题。专家们认为这种方法可以使油脂提取工艺发生革命性的改进。 

  咖啡中含有的咖啡因,多饮对人体有害,因此必须从咖啡中除去。工业上传统的方法是用二氯乙烷来提取,但二氯乙烷不仅提取咖啡因,也提取掉咖啡中的芳香物质,而且残存的二氯乙烷不易除净,影响咖啡质量。西德Max-plank煤炭研究所的Zesst博士开发的从咖啡豆中用超临界二氧化碳萃取咖啡因的专题技术,现已由西德的Hag公司实现了工业化生产,并被世界各国普遍采用。这一技术的最大优点是取代了原来在产品中仍残留对人体有害的微量卤代烃溶剂,咖啡因的含量可从原来的1%左右降低至0.02%,而且CO2的良好的选择性可以保留咖啡中的芳香物质。 

  美国ADL公司最近开发了一个用SCFE技术提取酒精的方法,还开发了从油腻的快餐食品中除去过多的油脂,而不失其原有色香味及保有其外观和内部组织结构的技术,且已申请专利。 

(2-1). 在医药保健品方面的应用 

  西德Saarland大学的Stahl教授对许多药用植物采用SCFE法对其有效成分(如各种生物碱,芳香性及油性组分)实现了满意的分离。 

  在抗生素药品生产中,传统方法常使用丙酮、甲醇等有机溶剂,但要将溶剂完全除去,又不使药物变质非常困难,若采用SCFE法则完全可以符合要求。美国ADL公司从7种植物中萃取出了治疗癌症的有效成分,使其真正应用于临床。 

  许多学者认为摄取鱼油和ω-3脂肪酸有益于健康。这些脂类物质也可以从浮游植物中获得。这种途径获得的脂类物质不含胆固醇,J.K.Polak等人从藻类中萃取脂类物质获得成功,而且叶绿素不会被超临界CO2萃出,因而省去了传统溶剂萃取的漂白过程。 

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条