Pharm Технология
514 subscribers
229 photos
6 videos
69 files
214 links
Фармацевтическая технология для всех желающих в ней разобраться.

Доступно о технологии лекарственных препаратов, оборудовании, процессах, фармацевтической разработке и многом другом.

Вопросы и обратная связь: @riso_tech
Download Telegram
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:
или из металла:
пример хроматографических колонн с металлическим корпусом
хроматографические колонны и модуль управления
⚙️ Подготовка хроматографической колонны к работе включает её заполнение сорбентом - сухим или в виде предварительно подготовленной взвеси в жидкости, прессование для удаления воздуха между его частицами и уплотнения слоя сорбента:
пример подготовки хроматографической колонны
Работа промышленной хроматографической установки подробно разобрана здесь.
Интересно, что жидкости в колонну поступают за счёт подачи под давлением азота или сжатого воздуха.
Промышленная хроматография без колонн и твёрдого сорбента 🎡
===========================
🟪 Одним из вариантов хроматографии является распределительная, когда вещество распределяется между двумя жидкими фазами – подвижной и неподвижной.
▫️ Обычно неподвижная жидкая фаза находится на твёрдом инертном носителе, через который пропускают подвижную жидкую фазу.
▫️Вещества переходят из одной жидкости в другую с разной скоростью, в соответствии с их коэффициентами распределения (растворимостью). В промышленности этот процесс обычно проводят в хроматографических колоннах.

🟪 Однако есть и другие варианты, не требующие твердого сорбента и колонн. Это центробежная распределительная хроматография (Industrial Scale Centrifugal Partition Chromatographic system) 🎡
▫️ В такой системе иммобилизация неподвижной фазы осуществляется в специальных картриджах за счёт центробежных сил.
▫️Через неё пропускают подвижную фазу в виде капель (да, это очень похоже на экстракцию жидкость-жидкость). Так можно разделить смесь веществ с разной растворимостью в этих жидкостях.
Система выглядит так:
animation.gif
18.2 MB
вращение картриджей удерживает неподвижную жидкую фазу за счет центробежных сил
🎡 Распределительная хроматография в каждом картридже:
▫️серая неподвижная жидкость,
🔺красные капли подвижной фазы,
● желтые, зеленые и синие разделяемые вещества
с разной растворимостью (и разной скоростью движения) в двух жидкостях 🟡 🟢 🔵:
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
механизм распределительной центробежной хроматографии
⚙️«Живая» аппаратурная схема производства растительного экстракта 🌿
============================
Анимация о производстве сухого экстракта – от загрузки сырья до высушивания вытяжки
(удобнее смотреть без звука : )
https://www.youtube.com/watch?v=Va6R7rdJRw0&list=PLzQHAU3jdHvZF-WPL_6KXbjpdVx19LhwO&index=9

Самое интересное:
1:32мацерация - загрузка сырья и его экстрагирование при нагревании в экстракторе с рубашкой
2:09 – система для сбора и конденсации паров экстрагента – кожухотрубчатый и змеевиковый теплообменники
2:22 – сбор и фильтрация вытяжки; её можно снова подать в экстрактор (ремацерация) или на следующую стадию:
2:47 – выпаривание вытяжки в многокорпусной вакуум-выпарной установке
3:22 – конденсация паров экстрагента и сбор чистого растворителя
4:05 – сбор упаренной вытяжки и её подача на стадию
4:13 – очистки методом отстаивания при пониженной температуре в сборнике с мешалкой и рубашкой
4:30 – выгрузка образовавшего осадка балластных веществ и
4:34 – фильтрация вытяжки через пресс-фильтр
4:50 – упаривание очищенной вытяжки
5:51 сбор концентрированной вытяжки
6:01 её высушивание в распылительной сушилке
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Выпарной аппарат с мешалкой, ловушкой-каплеотделителем, кожухотрубным теплообменником
и сборником конденсата.
▫️При интенсивном кипении пары захватывают капли жидкости, и для их разделения используют ловушку (расположена между испарителем и теплобменником). В ней жидкая фаза отделяется от паровой и снова попадает в испаритель, а пары продолжают движение к теплообменнику 💨💧
🔵 СО2-экстракция: когда газ становится жидкостью. Или флюидом 🌫
=========================

Экстракция сжиженным углекислым газом,
сверхкритическая СО2-экстракция – примеры использования жидких систем, полученных из газов, в фармацевтической технологии.
Ещё их применяют в аналитической химии, пищевой промышленности, технологии парфюмерных и косметических средств и многих других областях.
При этом в зависимости от условий процесса, газ переходит в жидкое состояние или в состояние сверхкритического флюида.

Чем отличаются эти системы?

🔹 Сжиженные газы – жидкости, полученные из газов при давлении ниже так называемой критической точки.
▫️ Это – настоящие жидкости, лёгкие, подвижные, с небольшим поверхностным натяжением и, как правило, липофильные (молекула углекислого газа линейна и неполярна: О=С=О).

🔹 Сверхкритические флюиды – это наполовину газы, наполовину жидкости – системы, которые обладают свойствами как газообразных, так и жидких веществ.
▫️Как газ, флюид занимает весь возможный объём и в то же время обладает плотностью, близкой к жидкости, и способен растворять значительное количество веществ.
▫️В состоянии флюида нет межфазной границы жидкость–газ, и, соответственно, нет поверхностного натяжения.
▫️Поэтому они очень подвижны и легко проникают, например, в клетки растительного сырья🌫 🌿
Мысли в омуте памяти – прекрасный пример флюида для фанатов Harry Potter ⚡️
Но обратимся к науке:
Сверхкритические флюиды получают при давлении и температуре выше критической точки, которая для каждого вещества своя.
▫️Это можно увидеть на фазовой диаграмме углекислого газа – зависимости его агрегатного состояния (твердое, газ, жидкость, флюид) от давления и температуры в системе:
В фазовой диаграмме углекислого газа важны две точки:
▫️тройная - значение давления и температуры (5.2 атм; –56.6 °С), выше которых СО2 может существовать в трех фазах - газ, твердое или жидкость;
▫️критическая (73.8 атм; 31.1 °С), при которой СО2 переходит в состояние флюида.
Подробное видео об этом можно посмотреть здесь.
🌫 и СО2-жидкость, и СО2-флюид применяются в качестве экстрагентов липофильных веществ из растительного сырья — так называемая до- и сверхкритическая СО2-экстракция.
▫️Эти процессы имеют разные параметры — давление, температуру, скорость, молекулярную массу экстрагируемых веществ из-за отличий в свойствах экстрагентов.
▫️Разницу между СО2-жидкостью и СО2-флюидом можно показать так:
animation.gif
10.7 MB
Фазовый переход СО2 жидкость—флюид: по мере того, как температура приближается к 31.1, граница жидкости исчезает, и СО2 переходит в состояние флюида, который занимает весь объём камеры.
промежуточное положение флюида между газом и жидкостью