有機物絡合萃取化學

出版時間:2008-8  出版社:化學工業(yè)出版社  作者:戴猷元 編  頁數(shù):264  

內(nèi)容概要

  絡合萃取技術對于極性有機物稀溶液的分離具有高效性和高選擇性。絡合萃取技術的發(fā)展,使有機物絡合萃取機理分析和研究日趨深入,有機物絡合萃取化學原理得以逐步完善,形成了溶劑萃取化學的一個分支方向。  《有機物絡合萃取化學》分原理篇和應用篇,包括萃取基本知識、萃取過程描述、各種萃取體系、萃取體系QSPR研究以及萃取過程設計、技術應用等方面的內(nèi)容,系統(tǒng)闡述了絡合萃取的化學原理、過程特征、萃取體系、分離工藝及模型預測、應用實例及前景?!队袡C物絡合萃取化學》可作為高等院校化工、生物化工、環(huán)境、制藥等專業(yè)從事分離過程研究開發(fā)、設計和運行的工程技術人員參考,也可供上述專業(yè)師生作教學參考書。

書籍目錄

第一部分 原理篇第一章 概述1.1 有機物稀溶液分離體系1.2 可逆絡合反應萃取分離方法1.3 定量結構一性構關系的研究第二章 有機物的溶解特性及萃取過程影響因素2.1 物質(zhì)溶解過程的一般描述2.2 有機物在溶劑中的溶解特性2.2.1 有機物在水中的溶解特性2.2.2 有機物在有機溶劑中的溶解特性2.3 有機物萃取的各種影響因素2.3.1 空腔作用能和空腔效應2.3.2 被萃溶質(zhì)親水基團的影響2.3.3 溶質(zhì)與有機溶劑相互作用的影響參考文獻第三章 溶劑萃取的基本概念和絡合萃取的過程描述3.1 溶劑萃取中的基本概念3.1.1 分配定律和分配常數(shù)3.1.2 分配系數(shù)3.1.3 萃取率3.1.4 相比和萃取因子3.1.5 萃取分離因數(shù)3.1.6 萃取平衡線3.1.7 物理萃取與化學萃取3.2 絡合萃取過程的描述3.3 絡合萃取體系的基本特征3.3.1 分離對象的特性3.3.2 絡合劑的特性3.3.3 稀釋劑的選擇3.3.4 絡合萃取的高效性和高選擇性3.4 絡合萃取體系的重要特征性參數(shù)3.4.1 分離溶質(zhì)的疏水性參數(shù)lgP3.4.2 分離溶質(zhì)的電性參數(shù)pKa3.4.3 絡合劑的表觀堿(酸)度pKaB3.4.3.1 絡合萃取劑表觀堿(酸)度的定義3.4.3.2 絡合萃取劑表觀堿(酸)度的測定方法3.4.3.3 絡合萃取劑表觀堿(酸)度的影響因素3.4.4 絡合劑相對堿(酸)度pKa,B3.4.4.1 以被萃溶質(zhì)為對象的絡合萃取劑相對堿(酸)度的定義3.4.4.2 絡合萃取劑相對堿(酸)度的測定方法參考文獻第四章 溶劑萃取的相平衡4.1 物理萃取的相平衡4.1.1 物理萃取相平衡的一般性描述4.1.2 弱酸或弱堿的萃取相平衡4.1.3 萃取相溶質(zhì)自締合的萃取相平衡4.1.4 混合溶劑物理萃取的相平衡4.2 絡合萃取的相平衡4.2.1 絡合萃取相平衡的一般性描述4.2.2 絡合萃取相平衡的質(zhì)量作用定律分析方法4.2.2.1 有機相中發(fā)生反應的絡合萃取模型4.2.2.2 界面發(fā)生反應的絡合萃取模型4.2.3 絡合萃取平衡常數(shù)和分配系數(shù)4.2.4 萃合物化學組成的確定4.3 表觀堿(酸)度、相對堿(酸)度與絡合萃取平衡常數(shù)4.3.1 表觀堿(酸)度與絡合萃取平衡常數(shù)……第五章 中性含磷類絡合萃取體系第六章 酸性含磷類絡合萃取體系第七章 胺類萃取體系第八章 絡合萃取體系中重要參數(shù)的QSPR研究第九章 絡合萃取體系的QSPR研究第二部分 應用篇第十章 溶劑萃取的過程設計第十一章 QSPR研究在絡合萃取體系設計中的應用第十二章 絡合萃取技術的應用舉例附錄 分子連接性指數(shù)的計算方法

章節(jié)摘錄

  第一部分 原理篇  第一章 概述  分離過程與技術是化學工程學科的重要分支之一。它在化學工業(yè)、石油煉制、礦物資源的綜合利用、核燃料的加工和后處理、海洋資源利用和醫(yī)藥工業(yè)、食品工業(yè)、生物化工以及環(huán)境工程中得到了廣泛的應用。隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展,人們對分離技術提出了越來越高的要求。高純物質(zhì)的制備、各類產(chǎn)品的深加工、資源的綜合利用、環(huán)境治理嚴格標準的執(zhí)行,大大地促進了分離過程和技術的發(fā)展。在傳統(tǒng)的精餾、吸收、萃取、吸附等單元操作的基礎上,出現(xiàn)了許多新的單元操作過程或多種單元操作聯(lián)合使用的過程,如泡沫吸附過程、膜分離過程、反應精餾過程、反應萃取過程(包括有機物絡合萃取過程)、膜萃取過程、超臨界萃取過程、雙水相萃取過程等?! ?.1 有機物稀溶液分離體系  多樣化產(chǎn)品分離、高純物質(zhì)提取的任務是隨著現(xiàn)代化學工業(yè)的精細化而帶來的。在這些任務中有許多屬于極性有機物(包括稀溶液體系、難分離體系和熱敏性物質(zhì)體系)分離的范疇。極性有機物稀溶液的分離是一個很有價值但難度很大的課題。  醋酸和酚類是重要的化工原料,有關產(chǎn)品生產(chǎn)過程中會排放出含醋酸和酚類(質(zhì)量分數(shù)5%以下)的廢水,如果不加回收和處理任意排放,不但造成經(jīng)濟上的損失,還會對環(huán)境造成污染。由于極性物質(zhì)易與水形成氫鍵,采用常規(guī)的方法來處理,不但能耗大,而且效果差。因此,尋找一種高效節(jié)能的方法處理極性有機物稀溶液的分離問題,成為一個既有理論研究價值,又有實際應用背景的課題。  有機羧酸是重要的化工原料,在化工、染料、食品及醫(yī)藥等領域有著廣泛的用途。有機羧酸的重要制法之一是發(fā)酵法,其特點是原料的利用及轉化率較高。由于分離對象通常為多元組分的稀溶液,分離費用一般占整個產(chǎn)品成本的50%~60%。

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