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离心萃取设备在三氯蔗糖生产过程中的应用
2025.02.11
  三氯蔗糖(Sucralose)作为一种强力甜味剂,其单位质量的甜度是蔗糖的600-800倍。它不仅不被人体吸收,不会产生卡路里,还具有与蔗糖相似的口感和高稳定性,因此广泛应用于食品和医药行业。然而,在三氯蔗糖的工业化生产过程中,中间体蔗糖-6-乙酸酯(Sucrose-6-acetate)的萃取分
废水脱酚/萃取脱酚选择离心萃取机的几大优势分析
2025.01.22
  随着公众对健康和环境保护的关注日益增加,掌握前沿环保工艺和生产设备的企业在国际市场上迅速抢占市场份额,并推动公司向前发展。然而,当前国内外众多化工企业在产品制造过程中无法避免地产生了“三废”危害,特别是含酚工业废水的处理问题尤为突出。含酚废水中的有害物质如苯酚化物具有极强的毒性,对水体、土壤以及
液液-萃取的原理介绍
2025.01.13
  溶剂萃取是一种基于物质在两种互不相溶(或微溶)的溶剂中溶解度或分配系数不同,从而实现物质分离的技术。以下是溶剂萃取的一些关键信息:   • 定义:溶剂萃取,也称为液-液萃取(Liquid-liquid extraction,简称LLE),是一种利用系统中组分在溶剂中不同溶解度来分离混合物的单元
离心萃取机新技术在核能领域6Li和7Li分离中的应用
2024.12.27
  随着离心式溶剂萃取技术的不断创新和发展,其应用领域已经扩展到密度差小、难分离的物料体系,如稀贵金属提取和锂同位素分离等。为了实现高效的萃取效果,这些工艺通常需要数十级乃至上百级的多级系统配置。本文将重点介绍CWL-M离心萃取机在核能领域锂同位素分离中的应用。   一、离心萃取机的运行特点与
离心萃取机厂家排名-天一萃取
2024.12.24
  在选择离心萃取机时,您不仅仅是在选择一台设备,更是在选择一个可靠的合作伙伴。郑州天一萃取科技有限公司,作为行业领导者,我们不仅提供高品质的CWL-M系列离心萃取机,更致力于通过不断创新和技术进步,为您提供最优的解决方案。   一、溶剂萃取的基本原理与过程   溶剂萃取,也称为液-液萃取(Li
CWL-350M离心萃取机结构构造详解
2024.12.07
  CWL-350M离心萃取机是一款高效、可靠的液-液萃取分离设备,广泛应用于化工、医药、农药、湿法冶金、食品、环保、石油、香料、染料等行业。其主体构造主要包括搅拌室、转鼓、外壳、机盖、主轴和电机直联结构等部分,设计精巧,性能优越。 图:CWL-350M离心萃取机实物展示   1. 搅拌室
离心萃取机在盐湖卤水提锂中有效解决高镁锂比、腐蚀体系、收率及集成式工艺等技术难题
2024.11.28
  锂及其化合物是国民经济和国防建设中的重要战略物资,尤其在核聚变堆燃料、钍基熔盐堆中性介质以及锂离子电池等领域发挥着关键作用。随着锂矿石资源的日益枯竭,从盐湖卤水中提取锂已成为锂资源开发的主要方向。然而,高镁锂比、腐蚀体系、收率及集成式工艺等技术难题一直是制约锂产业发展的瓶颈。离心萃取机作为一种高
乙酸废水采用多级逆流萃取工艺,萃取率达97%
2024.11.23
  乙酸是一种重要的化工原料,广泛应用于基本有机合成、医药、染料、香料、农药等行业。在醋酸、糠醛、造纸、染料、医药农药、醋酸乙烯、醋酸酯、聚乙烯等生产过程中,会产生大量乙酸废水,这些废水需要进行有效处理,以减少环境污染并回收有价值的乙酸资源。   一、乙酸和水的分离方法   乙酸和水不形成恒沸物
盐湖卤水萃取提硼的四种工艺及设备介绍对比
2024.11.20
  盐湖卤水富含多种有价值的矿物质,其中硼是一种重要的资源。目前,从盐湖卤水中提取硼的方法有沉淀法、吸附法、离子交换法和萃取法等。每种方法都有其特点和适用范围,但萃取法因其工艺流程短、生产成本低、无三废等优点,成为提硼的首选方法。   1. 采用萃取法提硼的基本原理   萃取法是通过硼酸与羟基官
CWL-M离心萃取机中料液出现固体,在线清洗系统轻松解决
2024.11.08
  离心萃取机是一种快速、高效的液-液萃取(溶剂萃取)设备,利用离心力实现液液两相的萃取和分离。该设备可以实现液液两相混合、传质、反应、萃取、洗涤、分离等多种功能。然而,在精细化工和中药提取等生产过程中,由于原料液的性质、设备的高速搅动以及温度变化等因素,物料体系常常会出现固体沉淀,导致萃取效率下降
CWL-M离心萃取机为什么能具有一定的破乳功能?
2024.10.31
  在精细化工和中药提取等生产过程中,液-液萃取(溶剂萃取)是一种常见的分离技术。然而,在实际操作中,由于原料液的性质、设备的高速搅动以及温度变化等因素,物料体系常常会出现乳化现象,导致萃取效率下降、分离效果变差、生产量减少及设备维护成本增加等问题。那么,CWL-M离心萃取机是如何解决这一难题,并具
电池级硫酸锰离心萃取提纯工艺流程与优势
2024.10.30
  随着锂离子电池正极材料从单一的钴酸锂或锰酸锂发展到镍钴锰酸锂三元材料,对硫酸锰的纯度要求显著提高,必须控制K、Na、Ca和Mg等杂质含量低于5.0×10⁻³%。去除硫酸锰中的Ca和Mg是关键挑战之一。传统方法如结晶法需多次结晶,导致锰回收率低;电解法流程复杂且能耗高;化学沉
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