吸附剂与助滤剂

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助滤剂名词解释

助滤剂名词解释

助滤剂名词解释助滤剂,滤饼脱水前经洗涤而除去或减少滤饼中的固体颗粒的助滤剂。

在对滤饼进行洗涤时,助滤剂起着重要的作用。

助滤剂应具有良好的脱水性能和机械强度,常用的助滤剂有:硅藻土、活性炭、木质素磺酸钙、泡沫塑料等。

主要成分是化学结合的或物理吸附性的高分子材料。

种类繁多,大多数对Fe3+等金属离子具有明显的吸附性。

1、静态助滤剂( stable assistance):其稳定性和机械强度能保持到规定操作条件下的助滤剂。

一般为氧化铝或氢氧化铝与石英砂的混合物。

2、动态助滤剂( dynamic assistance):指在运转过程中添加或脱除助滤剂的助滤剂。

多为活性炭与氢氧化铝、活性白土的混合物。

3、超速助滤剂( super-fast aids):指不仅能改善滤饼的透气性,而且能降低滤饼的洗涤强度的助滤剂。

由于它可提高滤饼的滤速,故称超速助滤剂。

4、触媒型助滤剂( catalyst assistance):指能将助滤剂与吸附质之间形成具有催化作用的物质,或能改变吸附质的表面性质的助滤剂。

具有触媒作用的助滤剂称触媒型助滤剂。

5、增强型助滤剂( enhancer assistance):指用多孔物质和吸附质进行混合或层叠使两者都处于增强状态,从而使吸附性增加的助滤剂。

6、热助滤剂( thermal aids):指能提高洗涤效率的助滤剂。

多为多孔物质与吸附质进行混合后再用蒸汽或高温热空气进行干燥的助滤剂。

7、载体型助滤剂( carrier aids):指有一定孔径的固体物质,可吸附在孔壁上,将吸附质包围在其内部,当被洗涤时,孔内物质可随水排出滤饼。

8、黏土助滤剂( clay aids):指成分中含有黏土或含有黏土成分的助滤剂。

9、天然助滤剂( natural aids):如沸石、膨润土等。

此类助滤剂可减少滤饼的压力,并防止因板结而影响滤饼的洗涤效果。

10、合成助滤剂( synthetic aids):指通过化学方法制得的助滤剂。

硅酸镁铝 吸附剂

硅酸镁铝 吸附剂

硅酸镁铝吸附剂
硅酸镁铝吸附剂是一种具有吸附性能的物质,它可以在液体或气体中吸附某些特定的离子或分子,从而达到净化、分离或纯化的目的。

在化妆品行业,硅酸镁铝吸附剂可以作为助滤剂和稳定剂,用于制作粉底、眼影、腮红等化妆品。

同时,它还可以作为增稠剂和悬浮剂,用于提高产品的稳定性和悬浮性。

此外,硅酸镁铝吸附剂还可以用于制作牙膏、香皂、洗发水等口腔卫生用品,作为摩擦剂和去污剂,帮助清洁牙齿和皮肤。

需要注意的是,不同种类的硅酸镁铝吸附剂可能具有不同的化学结构和性质,因此在具体应用中需要根据实际需求选择合适的吸附剂种类和用量。

同时,在使用过程中也需要遵守相关的安全规定和操作规程,以确保安全和有效性。

第三章 化学助滤剂NEW

第三章 化学助滤剂NEW
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第三章 助滤剂
第三节 化学助滤剂的助滤行为
化学助滤剂分为高分子絮凝剂和表面活性剂两大类。在多数情况下,人们总是希望不改变现场已有 的过滤条件,通过添加各种絮凝剂或表面活性剂来达到提高过滤机的生产能力和降低滤饼残留水分的目 的。本着这种愿望,人们总是习惯于针对某一特定的物料,在特定的过滤条件下,例如:特定过滤压差、 过滤时间等,采用各种絮凝剂或表面活性剂作广泛的试验探索,有的甚至于就现场限定的过滤条件下进 行工业试验。这种情况下得到的试验结果很难正确反映化学助滤剂的助滤规律,甚至会相互矛盾。实际 上任何一种助滤剂的助滤效果均与所处理的物料性质、颗粒粒度及分布、过滤压差、时间等因素有关。
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第三章 助滤剂
图 3.4 PCRE 对赤铁矿接触角的影响 1, PCRE 2, NAOL
4 大分子表面活性剂型助滤剂的应用 到目前为止,对大分子表面活性剂助滤性能的研究,都是以赤铁矿的重选精矿为对象,且经过了实
验室矿。
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第三章 助滤剂
第五节 采技服助滤剂应用实例
一、名称与分类
目前采油技术服务分公司所用助滤剂主要型号为 BHZ-01B、BHZ-03、BHZ-04 等,主要应用于 SZ36 -1 油田的注水系统。
二、适用对象与条件
采技服助滤剂适用于水源井的产水,加药浓度为 30ppm 左右,能够有效的降低悬浮固定含量和粒 度中值。
三、使用地点
SZ36-1 油田自 2003 年以来一直向水源井产水中注入浮选剂。有效的降低了注水中悬浮固体含量及 粒度中值。
二、表面活性剂作用机理
表面活性剂可降低滤液表面张力,使滤饼孔隙中的毛细压力降低,从而强化滤饼的脱水过程,除此 之外,在滤饼脱水阶段由于表面活性剂降低了(空)气一水界面的张力,因而可提高空气驱带滤饼毛细孔 残留水和颗粒之间相互接触所夹持的钟摆状态水的效率,其机理如图模型所示:

食品工业用加工助剂

食品工业用加工助剂
添加于食品前,可使用丙三醇作为溶剂。 食用香精,除用乙醇作香精原料的溶剂外,
有时也配合使用丙三醇。
《食品添加剂应用技术》
6号轻汽油
6号轻汽油是馏程为60~71℃的溶剂汽油。 属于需要规定功能和使用范围的加工助剂。
用于香花香料和油脂抽提溶剂。安全使用
的关键之一是除尽成品中的残留溶剂。在
适当的工艺条件下,油脂中残留溶剂可在
《食品添加添加剂的品种
类别
品种
氧化剂 双歧乳酸杆菌的增殖因子
水溶性膳食纤维 润滑剂
糖结晶助剂 蛋白澄清剂
调味剂 脱色剂 果蔬脱皮剂 植物油结晶抑制剂 铁钙吸收促进剂
高锰酸钾 异构化乳糖液 半乳甘露聚糖
矿物油 蔗糖聚丙烯醚
固化单宁 咖啡因、氯化钾、辣椒油树脂、乙酸钠
凹凸棒黏土 月桂酸
羟基硬脂精 酪蛋白钙肽、酪蛋白磷酸肽
《食品添加剂应用技术》
食品添加剂应用技术
10mg/kg以下。
《食品添加剂应用技术》
02 助滤剂、吸附剂
助滤剂、吸附剂概述
在食品加工过程中,以帮助过滤为目的的食品添 加剂称为助滤剂。它们具有吸附作用。
食品加工所使用的助滤剂及吸附剂有活性炭、硅 藻土和高岭土等。
活性炭 活性炭,分子式为C,相对分子量为
12.01,为黑色细微的粉末。 一般用于蔗糖、葡萄糖、饴糖等的脱色,
也可用于油脂和酒类的脱色、脱臭。
《食品添加剂应用技术》
硅藻土 为黄色或浅灰色粉末,多孔而轻,有强吸
水性。 用于淀粉糖浆的脱色以及葡萄酒、啤酒等
的助滤剂。
《食品添加剂应用技术》
高岭土
主要成分为含水硅酸铝。纯净的高岭土 为白色粉末,一般含有杂质,呈灰色或淡 黄色,质软。

精炼工艺原理

精炼工艺原理

油脂精炼理论知识一、油脂原理定义:油脂加工中,以压榨法、浸出法、水剂法或熔炼制取得到的未经精炼的动植物油脂,称为原油。

原油属胶体体系,其中磷脂、蛋白质、黏液质和糖基甘油酯等,和甘油三脂组成溶胶体系而得名为油脂的胶溶性杂质(胶杂)。

这种胶溶性杂质不仅影响油脂的稳定性,而且影响油脂的精炼和深度加工。

例如:毛油在碱炼过程中,会促使乳化,增大毛油炼耗、辅料耗用量。

因此,原油在精炼过程中必须首先脱除胶溶性杂质:杂质:油脂中主要成份是由多种甘油三酸酯的混合物组成。

此外,还存在非甘油三酸酯的成份(其中包括水化磷脂、非水化磷脂、蛋白质、黏液质、铁屑、残留农药、尘土等),这些成份统称为杂质。

二、水化磷脂脱除:利用磷脂等胶溶性杂质亲水性,将一定量的热水、稀碱、食盐、磷酸等电解质水溶液,在搅拌下加入加热的毛油中便其中的胶溶性杂质吸水凝聚沉降的一种脱胶法。

影响水化脱胶因素:1、加水量:水是磷脂水化必要条件,作用是润湿磷脂分子,使其它亲水胶质吸水后絮凝、膨胀,然后分离。

①水量不足,磷脂水化不完全,胶粒絮凝不好②水量过多,可能出现乳化现象,难以分离。

2、操作温度:原油中的胶体在外界条件影响下,开始凝聚时的温度,称胶体凝聚临界温度,分散胶体吸水膨胀越多,凝聚临界温度也就越高,为了有利凝聚,操作中稍高于临界温度。

3、温度与作用时间:混合强度过大尤其在低温下会带来油水/水油乳化可能性。

连续式水化脱胶的作用时间短,混合强度可以提高60-70r/min。

4、其他因素:原油中胶体分散的均布程度,影响脱胶效果。

三、非水化磷脂脱除:未脱胶油中含有不同类型的磷脂,通常大体分为水化磷脂(HP)和非水化磷脂(NHP)。

目前车间原料油中已经脱除水化磷脂,主要存在于油中是一些非水化磷脂,一般不单独分离,而是和后续的碱炼工艺中的皂脚一起分离。

将毛油预热到85-90℃时向油中添加一定比例的磷酸(柠檬酸),并搅拌混合反应,在酸的作用下,非水化磷脂分子结构发生变化,形成具有亲水性的水化磷脂,从而吸收酸/碱中的水分而膨胀,被皂脚吸附,最后和皂脚一起通过离心机进行分离。

助滤剂的使用与选择方法

助滤剂的使用与选择方法

助滤剂的使用与选择方法一、引言助滤剂是在酿酒、啤酒、果汁、饮料等生产过程中,用于辅助澄清过程的一种物质,通过吸附、沉淀、过滤等作用,去除液体中的浊物和杂质,使得产品清澈透明,口感更佳。

助滤剂种类繁多,选择合适的助滤剂,并正确使用,对于产品的质量和口感有着重要的影响。

以下将以助滤剂的使用与选择方法作为主题,对助滤剂进行详细介绍。

二、助滤剂的分类1. 无机助滤剂:如硅土、活性炭等2. 有机助滤剂:如壳聚糖、明矾等3. 新型助滤剂:如聚合物助滤剂、高分子助滤剂等三、助滤剂的选择方法1. 根据产品特点选择:不同的产品需要不同的澄清效果和口感,因此在选择助滤剂时,需要考虑产品的特点,如PH值、固体含量、颜色等。

2. 考虑澄清效果:助滤剂的澄清效果直接影响产品的质量,因此在选择助滤剂时要考虑其澄清效果,如硅土的澄清效果较好,适用于需要高度透明度的产品。

3. 综合成本考量:在选择助滤剂时,需要综合考虑成本因素,包括助滤剂的价格、使用量和效果,以及对生产设备和环境的影响等。

四、助滤剂的使用方法1. 合理配比:在使用助滤剂时,需要根据产品情况合理配比,一般在1%~5%之间,过高或过低的配比都会影响澄清效果。

2. 均匀搅拌:在添加助滤剂后,要进行均匀搅拌,确保助滤剂充分分散在液体中,以提高澄清效果。

3. 适时澄清:助滤剂通常需要一定的时间才能发挥作用,因此在澄清过程中需根据产品特点和使用说明,确定适当的澄清时间。

4. 严格控制条件:在使用助滤剂过程中,需要严格控制温度、PH值、搅拌速度等条件,以确保助滤剂能够充分发挥作用。

五、助滤剂的应用范围1. 酒类生产:在酒类生产中,助滤剂能够使得酒液更加清澈透明,口感更加细腻。

2. 饮料生产:在果汁、茶饮等饮料生产过程中,助滤剂能够去除浑浊物质,提升产品质量。

3. 食品加工:在食品加工中,助滤剂可以帮助去除异物和杂质,确保产品质量和安全。

六、助滤剂的未来发展趋势1. 绿色环保:未来助滤剂的发展趋势是向着绿色环保方向发展,开发更多的可生物降解、无害环境的助滤剂。

助滤剂新材料的原理

助滤剂新材料的原理

助滤剂新材料的原理
助滤剂是指在过滤过程中添加的一种材料,用来增加过滤效果或改善过滤条件。

助滤剂新材料通过不同的原理起到助滤的作用,常见的原理包括以下几种:
1. 凝聚沉降原理:助滤剂新材料可以通过与悬浮在液体中的微粒发生化学反应或吸附作用,将微粒聚集成较大的颗粒。

这些较大的颗粒由于重力作用而往下沉降,从而起到助滤的作用。

2. 离子交换原理:助滤剂新材料可以通过离子交换作用,吸附液体中的有害离子或杂质,从而实现过滤目的。

常见的助滤材料有离子交换树脂等。

3. 吸附原理:助滤剂新材料具有较大的比表面积和一定的吸附能力,可以吸附液体中的杂质、颗粒或有机物质。

通过吸附作用将杂质或颗粒固定在助滤剂上,从而实现过滤。

4. 空隙阻塞原理:助滤剂新材料可以在过滤过程中填充过滤介质的空隙,阻塞微小的孔隙,使得更小的颗粒无法通过,从而提高过滤效果。

5. 表面电荷原理:助滤剂新材料表面带有一定的静电荷,可以吸附液体中带电的微粒或有害物质,使其聚集在助滤剂表面,从而实现过滤。

以上原理常常同时存在于助滤剂新材料中,综合起作用,提高
过滤效果。

但需根据具体情况和需求选择最适合的助滤剂新材料。

五种吸附剂的原理和应用

五种吸附剂的原理和应用

五种吸附剂的原理和应用引言吸附剂是广泛应用于化工、环保、制药等领域的一种重要材料。

它们通过吸附固定目标物质,起到分离、净化和催化等作用。

本文将介绍五种常见的吸附剂,包括活性炭、分子筛、纳米材料、环氧树脂和离子交换剂。

将重点探讨它们的原理和应用。

1. 活性炭活性炭是一种具有大量微孔的多孔材料,具有较高的吸附性能。

其原理是通过物质在活性炭表面的吸附作用实现目标物质的分离。

活性炭广泛应用于水处理、空气净化、脱色和脱臭等领域。

•活性炭的吸附原理是通过表面微孔和宏孔提供的大表面积,吸附目标物质,并去除水中的有机污染物。

•活性炭广泛应用于水处理领域,如城市自来水厂的水处理、工业废水处理等。

•在空气净化方面,活性炭常用于吸附室内有害气体,提高室内空气质量。

•另外,活性炭还能用于食品工业中的脱色和脱臭,以及药物和化妆品工业中的净化过程。

2. 分子筛分子筛是一种孔径较小的多孔材料,其吸附原理是通过目标分子与分子筛孔道之间的相互作用来实现分离。

分子筛具有高效的分离性能和选择性,被广泛应用于石油化工、制药和化学等领域。

•分子筛的吸附原理是通过目标分子与分子筛中孔道吸附剂表面的相互作用(如吸附力、排斥力和交互作用力)实现分离。

•在石油化工领域,分子筛常用于提取和分离石油化工生产中的目标化合物,如乙烯和丙烯的分离。

•在制药领域,分子筛被用于提纯药物和去除杂质,达到分离和纯化的目的。

•在化学领域,分子筛可用于气相吸附和液相吸附,以分离和纯化目标物质。

3. 纳米材料纳米材料是具有纳米级尺寸的材料,其吸附原理是通过纳米材料表面的大面积和活性位点与目标物质之间的相互作用来实现吸附和分离。

纳米材料具有高比表面积、优异的吸附性能和催化性能等特点,在环境保护和生物医学等领域有广泛应用。

•纳米材料的吸附原理是通过纳米尺寸下的表面活性位点与目标物质之间的相互作用实现吸附和分离。

•纳米材料广泛应用于环境保护领域,如对有害气体和重金属的吸附和处理,以净化环境。

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吸附剂与助滤剂
(4)温度:升温可降低黏度,促进溶质分子扩散运动, 有利于吸附的进行。但物理吸附是放热过程,降低温度也有利 于吸附。 (5)溶解度:吸附质被吸附的量与其在溶剂中的溶解量 成反比,这是因为吸附过程必须打断吸附质-溶剂间结合键, 溶解度大其结合键强。
吸附剂与助滤剂
四、助滤剂的选用
1、助滤剂的特点 (1)粒度适当,表面粗糙,形状复杂 (2)分散性能良好,不漂浮在液面上 (3)不可压缩性,可形成微细多孔滤层 (4)不溶、惰性、稳定 (5)对药液中的有效成分不产生吸附作用 滤过质量可调节滤剂密度、类型、粒度和用量来控制。
吸附剂与助滤剂
三、吸附剂的选用
1、遵循吸附剂的吸附规律选用 使固-液间自由能降低最多的溶质,吸附的量最多; 溶解度越低的物质,越容易被吸附; 吸附质的性质(极性与非极性)与吸附性质越近似,越容 易被吸附。
吸附剂与助滤剂
2、影响吸附的因素 (1)比表面积:吸附量与比表面积成正比。 (2)溶剂:吸附剂与吸附质相同,溶剂不同,吸附量不 同,因为不同溶剂中,吸附质对吸附剂表面张力减少的程度不 同所致。 (3)pH:pH对弱碱性或弱酸性盐和两性物质的吸附影 响明显,主要以分子态存在的物质pH将促进吸附,两性物质 在等电点更易吸附。
吸附剂与助滤剂
二、分类
吸附剂和助滤剂分为无机物和有机物两大类: 1、无机物类:活性炭、滑石粉、活性白土、硅胶、硅酸、硅 、无机物类: 酸钙、硅酸镁、硅酸铝、硅藻土、白陶土、五氧化二磷、皂土、 皂土镁、活性氧化铝、浮石、碳酸镁、分子筛等。 2、有机物类:丙烯碳酸酯、聚酰胺、葡聚糖、滤纸纤维等。 有机物类: 按极性和非极性分,目前常用的吸附剂是以活性炭为代表 的非极性吸附剂和以硅胶、氧化铝为代表的极性吸附剂。
吸附剂与助滤剂
2、助滤剂的用法 (1)混合法:将助滤剂全部加到待滤的溶液中,搅匀后 滤过,助滤剂用量0.1%~0.5%(g/ml)。 (2)预铺法:将助滤剂加入适量待滤溶液制成悬浮浆液, 然后滤过,使在滤材上形成滤层,厚度通常为1~5mm。 (3)预铺法与混合法相结合:此法适合于黏度较大的胶 态溶液的滤过。
化学灭菌剂
五、参考文献
1、罗明生、高天慧、宋民宪. 中国药用辅料. 北京:化学 工业出版社,2006.
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吸附剂与助滤剂

吸附剂与助滤剂
一、概念
吸附剂( ):具有吸附周围介质中分子、离子和 吸附剂(absorbents): ): 微粒能力的固体物质。 助滤剂(filter aids): ):一种能形成多孔而不被压缩的滤饼, 助滤剂( ): 有如深层滤器的作用,存留在过滤介质上,可阻留固体微粒, 不使其接触和堵塞过滤介质,可明显地提高滤过速度和滤过质 量的物质。 吸附剂本身有一定的助滤作用,助滤剂也有一定的吸附作用。
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