🟦⚙️ Плёночные испарители – это отдельный мир, они могут быть
▫️с однократным или многократным пропусканием жидкости через поверхность нагрева,
▫️с её естественной или принудительной циркуляцией,
▫️работать под вакуумом, при атмосферном или повышенном давлении,
▫️иметь вертикальный или горизонтальный корпус,
▫️различную форму греющей камеры,
▫️различаться объёмами жидкости, размерами,
материалами рабочих частей, видом теплоагента, способом отвода паров, производительностью.
🔹Такой широкий диапазон характеристик позволяет выбрать оборудование, подходящее для конкретного процесса.
◽️Разных установок очень и очень много потому, что у них есть преимущества, описанные выше.
⚙️ Примеры оборудования:
▫️с однократным или многократным пропусканием жидкости через поверхность нагрева,
▫️с её естественной или принудительной циркуляцией,
▫️работать под вакуумом, при атмосферном или повышенном давлении,
▫️иметь вертикальный или горизонтальный корпус,
▫️различную форму греющей камеры,
▫️различаться объёмами жидкости, размерами,
материалами рабочих частей, видом теплоагента, способом отвода паров, производительностью.
🔹Такой широкий диапазон характеристик позволяет выбрать оборудование, подходящее для конкретного процесса.
◽️Разных установок очень и очень много потому, что у них есть преимущества, описанные выше.
⚙️ Примеры оборудования:
🟦 А. Испаритель со свободно падающей плёнкой:
https://www.youtube.com/watch?v=N7iIzKA5xh8&list=PLzQHAU3jdHvYvsVT_qDhqe30Ofzrceui_&index=6&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=N7iIzKA5xh8&list=PLzQHAU3jdHvYvsVT_qDhqe30Ofzrceui_&index=6&t=7s
YouTube
Falling Film Evaporator
The falling film evaporator consists of shell and tube heat exchanger called as calandria that is mounted in vertical position.
The liquid product enters the evaporator at the head and is evenly distributed to the heating tubes.
A thin film enters the heating…
The liquid product enters the evaporator at the head and is evenly distributed to the heating tubes.
A thin film enters the heating…
🟦 Б. Горизонтальный плёночный испаритель с распылением жидкости:
https://www.youtube.com/watch?v=GVDKimUkHj4&list=PLzQHAU3jdHvYvsVT_qDhqe30Ofzrceui_&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=GVDKimUkHj4&list=PLzQHAU3jdHvYvsVT_qDhqe30Ofzrceui_&index=5
YouTube
IDE horizontal falling film MVC evaporator
🟦 В. Роторно-плёночный испаритель - великолепный пример работы:
https://www.youtube.com/watch?v=RS-2asFipNA&list=PLzQHAU3jdHvYvsVT_qDhqe30Ofzrceui_&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=RS-2asFipNA&list=PLzQHAU3jdHvYvsVT_qDhqe30Ofzrceui_&index=7
YouTube
Buss-SMS-Canzler Thin film evaporator operating principle
The video is showing the operating principle of a vertical Buss-SMS-Canzler thin film evaporation system in standard countercurrent design.
🟣 Колоночная хроматография: выделить и очистить ⚪️
===================
Помимо широкого использования в анатилической химии (ВЭЖХ, ГЖХ), этот метод применяется и для выделения и очистки БАВ в промышленных масштабах.
Несмотря на разницу целей и оборудования, принципы хроматографического разделения в аналитике и промышленности общие:
===================
Помимо широкого использования в анатилической химии (ВЭЖХ, ГЖХ), этот метод применяется и для выделения и очистки БАВ в промышленных масштабах.
Несмотря на разницу целей и оборудования, принципы хроматографического разделения в аналитике и промышленности общие:
animation.gif
10.9 MB
Ионнообменная хроматография основана на равновесном вытеснении ионов с поверхности заряженного сорбента
(https://youtu.be/q3fMqgT1do8)
(https://youtu.be/q3fMqgT1do8)
Основные этапы ионнобменной хроматографии ⚪️🔁🟣
=======================
◽️ 1. Подготовка сорбента – замачивание ионита в буферном растворе для его насыщения подвижными ионами.
❗️Для каждого сорбента – свой буфер.
◽️2. Пропускание раствора заряженного целевого вещества через слой сорбента. Происходит равновесный обмен ионами и связывание целевых ионов с сорбентом.
◽️3. Промывание сорбента для удаления примесей, которые могли задержаться в его слое. Эта стадия может отсутствовать.
◽️4. Элюирование (смывание) ионов целевого БАВ. Для этого через сорбент пропускают элюент — раствор с другим значением pH (как правило, с большей концентрацией ионов), ионы из которого вытесняют БАВ с поверхности сорбента.
На этой стадии получают элюат — очищенный раствор, насыщенный целевыми ионами.
◽️5. Регенерация сорбента – промывание буферным раствором для восстановления его ионной структуры.
🔺Важным является то, что в этом методе происходит равновесный обмен ионами - сколько зарядов вытеснено с поверхности, столько и связывается с ней.
=======================
◽️ 1. Подготовка сорбента – замачивание ионита в буферном растворе для его насыщения подвижными ионами.
❗️Для каждого сорбента – свой буфер.
◽️2. Пропускание раствора заряженного целевого вещества через слой сорбента. Происходит равновесный обмен ионами и связывание целевых ионов с сорбентом.
◽️3. Промывание сорбента для удаления примесей, которые могли задержаться в его слое. Эта стадия может отсутствовать.
◽️4. Элюирование (смывание) ионов целевого БАВ. Для этого через сорбент пропускают элюент — раствор с другим значением pH (как правило, с большей концентрацией ионов), ионы из которого вытесняют БАВ с поверхности сорбента.
На этой стадии получают элюат — очищенный раствор, насыщенный целевыми ионами.
◽️5. Регенерация сорбента – промывание буферным раствором для восстановления его ионной структуры.
🔺Важным является то, что в этом методе происходит равновесный обмен ионами - сколько зарядов вытеснено с поверхности, столько и связывается с ней.
Сорбенты для ионообменной хроматографии ⚪️🟣
==========================
Ионообменные смолы состоят из основы – полимера-носителя, на который привиты заряженные группы.
В качестве носителей используют полистиролы, модифицированные декстраны (марка сорбентов Sephadex), производные целлюлозы и агарозы.
Сорбенты на их основе различаются по размеру частиц, пористости и ёмкости для ионообменных групп.
==========================
Ионообменные смолы состоят из основы – полимера-носителя, на который привиты заряженные группы.
В качестве носителей используют полистиролы, модифицированные декстраны (марка сорбентов Sephadex), производные целлюлозы и агарозы.
Сорбенты на их основе различаются по размеру частиц, пористости и ёмкости для ионообменных групп.
Друзья!
Прошло полтора месяца с момента создания канала, накопилось много публикаций, и с этим связаны некоторые обновления — за прошедшую неделю:
🍀 изменился формат канала – из частного он стал публичным и теперь открыт для всех желающих
🍀 создана навигация – содержание, в котором легко найти ссылку на интересующую тему
🍀 и, наконец, ваши вопросы и комментарии, предложения новых тем теперь можно адресовать администратору канала @riso_tech
Мы будем рады получить обратную связь!
Спасибо, что вы с нами! 🍥
Прошло полтора месяца с момента создания канала, накопилось много публикаций, и с этим связаны некоторые обновления — за прошедшую неделю:
🍀 изменился формат канала – из частного он стал публичным и теперь открыт для всех желающих
🍀 создана навигация – содержание, в котором легко найти ссылку на интересующую тему
🍀 и, наконец, ваши вопросы и комментарии, предложения новых тем теперь можно адресовать администратору канала @riso_tech
Мы будем рады получить обратную связь!
Спасибо, что вы с нами! 🍥
Адсорбционная хроматография
⚪️ 🟠
========================
В отличие от ионообменной, адсорбционная хроматография основана не на эквивалентном обмене ионами, а на адсорбции веществ на твёрдой поверхности.
В этом случае процесс разделения основан на разной способности веществ адсорбироваться и десорбироваться с поверхности, а ёмкость сорбента определяется сродством к определённому веществу.
🔸 Адсорбция — это процесс концентрирования вещества на границе раздела фаз, в данном случае на границе твёрдое - жидкость.
▫️В чистом виде адсорбция — это физический процесс, обусловленный силами межмолекулярного взаимодействия (ван-дер-ваальсовыми), однако в хроматографической адсорбции может происходить и слабое химическое взаимодействие между активными группами сорбента и веществами из раствора (например, образование водородных связей).
🔸Сорбенты для адсорбционной хроматографии могут быть полярными и неполярными. Полярные не имеют зарядов на поверхности, однако содержат группы с повышенной электронной плотностью у атомов – положительной (например, –ОН) или отрицательной (–С=О).
⚪️ 🟠
========================
В отличие от ионообменной, адсорбционная хроматография основана не на эквивалентном обмене ионами, а на адсорбции веществ на твёрдой поверхности.
В этом случае процесс разделения основан на разной способности веществ адсорбироваться и десорбироваться с поверхности, а ёмкость сорбента определяется сродством к определённому веществу.
🔸 Адсорбция — это процесс концентрирования вещества на границе раздела фаз, в данном случае на границе твёрдое - жидкость.
▫️В чистом виде адсорбция — это физический процесс, обусловленный силами межмолекулярного взаимодействия (ван-дер-ваальсовыми), однако в хроматографической адсорбции может происходить и слабое химическое взаимодействие между активными группами сорбента и веществами из раствора (например, образование водородных связей).
🔸Сорбенты для адсорбционной хроматографии могут быть полярными и неполярными. Полярные не имеют зарядов на поверхности, однако содержат группы с повышенной электронной плотностью у атомов – положительной (например, –ОН) или отрицательной (–С=О).
⚪️🟡 Близкой к адсорбционной является хроматография гидрофобных взаимодействий.
Этот метод используют для промышленного выделения соединений пептидной природы – белков, антител, интерферонов, некоторых гормонов и антибиотиков.
🔸▫️Суть гидрофобного взаимодействия в том, что неполярные участки молекул, растворённых в полярной жидкости (например, воде), будут "тянуться" к неполярным группам сорбента – их взаимодействие в такой системе энергетически выгодно. Иными словами, диполи воды "выталкивают" из своей среды неполярные агломерации молекул. Это и есть гидрофобное взаимодействие.
🔸▫️Некоторые аминокислотные остатки в первичной структуре белка являются неполярными (тирозин, фенилаланин и др.) и в третичной структуре образуют гидрофобные участки. Аминокислотный состав у белков разный, поэтому количество и размер таких гидрофобных участков у разных молекул отличается, а их сорбция будет избирательной.
🔸▫️Элюируют белки с сорбента веществами, которые стабилизуют и улучшают их растворимость в воде – хаотропными агентами (магния хлорид, лития ацетат и др.)
Хороший пример хроматографии гидрофобных взаимодействий:
Этот метод используют для промышленного выделения соединений пептидной природы – белков, антител, интерферонов, некоторых гормонов и антибиотиков.
🔸▫️Суть гидрофобного взаимодействия в том, что неполярные участки молекул, растворённых в полярной жидкости (например, воде), будут "тянуться" к неполярным группам сорбента – их взаимодействие в такой системе энергетически выгодно. Иными словами, диполи воды "выталкивают" из своей среды неполярные агломерации молекул. Это и есть гидрофобное взаимодействие.
🔸▫️Некоторые аминокислотные остатки в первичной структуре белка являются неполярными (тирозин, фенилаланин и др.) и в третичной структуре образуют гидрофобные участки. Аминокислотный состав у белков разный, поэтому количество и размер таких гидрофобных участков у разных молекул отличается, а их сорбция будет избирательной.
🔸▫️Элюируют белки с сорбента веществами, которые стабилизуют и улучшают их растворимость в воде – хаотропными агентами (магния хлорид, лития ацетат и др.)
Хороший пример хроматографии гидрофобных взаимодействий:
animation.gif
15.3 MB
Хроматография гидрофобного взаимодействия неполярных групп сорбента и липофильных участков растворённых молекул
(https://youtu.be/v6SPK6ZovgA)
(https://youtu.be/v6SPK6ZovgA)
Промышленные хроматографические колонны: как это выглядит 🏮⬜️
=============================
Колонны для промышленного разделения и очистки веществ различаются по форме, размеру, объёму заполнения, производительности, способам подачи жидкостей на сорбент (сверху, снизу) и другим параметрам.
Их корпус может быть выполнен из стекла:
=============================
Колонны для промышленного разделения и очистки веществ различаются по форме, размеру, объёму заполнения, производительности, способам подачи жидкостей на сорбент (сверху, снизу) и другим параметрам.
Их корпус может быть выполнен из стекла: