溶剂萃取法教学提纲.ppt
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1、溶剂萃取法 液液液萃取的操作步骤:液萃取的操作步骤:、萃取剂和料液混合接触,进行萃取;、萃取剂和料液混合接触,进行萃取;、分离互不相溶的两相,并回收溶剂;、分离互不相溶的两相,并回收溶剂;、萃余液、萃余液(残液残液)脱溶剂。脱溶剂。溶剂萃取在生物产品分离中的典型应用:溶剂萃取在生物产品分离中的典型应用:(1)、从发酵培养液中萃取产物、从发酵培养液中萃取产物 (2)、从生物反应液或生物转化液中萃取产物、从生物反应液或生物转化液中萃取产物 。根据被萃取物的分子大小,萃取有两种主要类型:根据被萃取物的分子大小,萃取有两种主要类型:(1)、小分子类、小分子类 抗生素、有机酸等,能用抗生素、有机酸等,能
2、用传统液传统液液萃取液萃取法萃取到有机相中法萃取到有机相中(2)、大分子类、大分子类 有酶、抗体、蛋白质等,传统的液体萃取有酶、抗体、蛋白质等,传统的液体萃取技术不适用,要采用技术不适用,要采用双水相萃取双水相萃取。逆胶束萃取逆胶束萃取 (Reversed Micelle Extraction)超临界萃取超临界萃取 (Supercritical fluid Extraction)液膜萃取液膜萃取 (Liquid membrane Extraction)溶剂萃取与其他技术相结合,产生的新型分离技术:溶剂萃取与其他技术相结合,产生的新型分离技术:用于生物制品如酶用于生物制品如酶、蛋白质、核酸、多肽
3、和氨基酸蛋白质、核酸、多肽和氨基酸等的提取精制。等的提取精制。本章重点介绍本章重点介绍有机溶剂萃取法有机溶剂萃取法的理论与实践。的理论与实践。一、分配定律一、分配定律 萃取平衡时,根据相律,有:萃取平衡时,根据相律,有:FcP十十2 其中:其中:F 自由度,自由度,c 组分数,组分数,P 相数。相数。若系统中除两种溶剂外,只含有一种溶质,则若系统中除两种溶剂外,只含有一种溶质,则c3。因为因为P2,代入相律,得代入相律,得F3。当温度、压力一定时,当温度、压力一定时,F1,即一个变数就即一个变数就能决定整个系统。亦即:能决定整个系统。亦即:一相的浓度如果固定,另一相的浓度如果固定,另一相的浓度
4、亦应固定一相的浓度亦应固定,其关系可用分配定律表示。,其关系可用分配定律表示。(一)分配定律的导出:(一)分配定律的导出:在一定的温度和压力下达成平衡时,溶质在两相中的在一定的温度和压力下达成平衡时,溶质在两相中的化学位相等,即:化学位相等,即:标准化学位和组成无关,标准化学位和组成无关,但和温度、压力有关。所以有:但和温度、压力有关。所以有:当温度一定时,标准化学位为常数,故得当温度一定时,标准化学位为常数,故得如为稀溶液,可以浓度代替活度如为稀溶液,可以浓度代替活度应用式应用式(181)时,须注意下列条件:时,须注意下列条件:1)、必须是稀溶液。、必须是稀溶液。2)、溶质对溶剂之互溶度没有
5、影响:、溶质对溶剂之互溶度没有影响:3)、必须是同一种分子类型,即不发生缔合或离解。、必须是同一种分子类型,即不发生缔合或离解。例如:例如:青霉素。青霉素。溶质溶质A、B由于分配系数不同,在萃取相中的相对含量就由于分配系数不同,在萃取相中的相对含量就不同。如不同。如A的分配系数较的分配系数较B大,则萃取相中大,则萃取相中A的含量的含量(浓度浓度)较较B多,这样多,这样A和和B就得到一定程度的分离。就得到一定程度的分离。萃取剂对萃取剂对A和和B分离能力可用分离能力可用分离因素分离因素()来表征:来表征:分离因素分离因素()二、溶剂的选择二、溶剂的选择1、对产物的溶解度大。、对产物的溶解度大。2、
6、选择性好。、选择性好。3、溶剂与被萃取的液相互溶度要小,粘度低,界面张、溶剂与被萃取的液相互溶度要小,粘度低,界面张力适中,使相的分散和两相分离有利。力适中,使相的分散和两相分离有利。4、溶剂的回收和再生容易,化学稳定性。、溶剂的回收和再生容易,化学稳定性。5、溶剂价廉易得。、溶剂价廉易得。6、溶剂的安全性好,如闪点高、低毒等。、溶剂的安全性好,如闪点高、低毒等。常用的溶剂有常用的溶剂有乙酸乙酯、乙酸丁酯和丁醇乙酸乙酯、乙酸丁酯和丁醇等。等。对萃取溶剂的要求:对萃取溶剂的要求:可根据可根据类似物容易溶解类似物类似物容易溶解类似物的原则来选择溶剂的原则来选择溶剂(极性上的类似极性上的类似)。)。
7、介电常数介电常数是一个化合物是一个化合物摩尔极化程度摩尔极化程度的量度,如的量度,如果已知这个值,就可预知此化合物是否极性。果已知这个值,就可预知此化合物是否极性。若已知一个物质的若已知一个物质的介电常数介电常数D,即可用此物质在一个电即可用此物质在一个电容器中两极板之间所得的容器中两极板之间所得的静电容量静电容量C来量度来量度:介电常数介电常数D的求法的求法 可以测定被提取物可以测定被提取物(产物)的介电常数,(产物)的介电常数,来寻找相当的溶剂。来寻找相当的溶剂。影响萃取操作的因素很多,主要有影响萃取操作的因素很多,主要有pH、温度、盐析、温度、盐析、带溶剂带溶剂等。等。三、水相条件的影响
8、1、PH影响分配系数。影响分配系数。如对弱碱性抗生素红霉素,当如对弱碱性抗生素红霉素,当pH 9.8时,它在乙酸戊酯与水相间的时,它在乙酸戊酯与水相间的K为为44.7,而在,而在PH 5.5时,时,K为为14.4。2、pH对选择性有影响。对选择性有影响。如酸性产物一般在酸性下萃取到有如酸性产物一般在酸性下萃取到有机溶剂,而碱性杂质则成盐而留在水相。如为酸性杂质则应机溶剂,而碱性杂质则成盐而留在水相。如为酸性杂质则应根据其酸性之强弱,选择合适的根据其酸性之强弱,选择合适的PH,以尽可能除去之。对以尽可能除去之。对于碱性产物则相反,在碱性下萃取到有机溶剂中。于碱性产物则相反,在碱性下萃取到有机溶剂
9、中。3、PH还应选择在尽量使产物稳定的范围内。还应选择在尽量使产物稳定的范围内。(一)、pH值 生化产物在温度较高时不稳定,萃取应在室温或较低生化产物在温度较高时不稳定,萃取应在室温或较低温度下进行。但如低温对萃取速度影响较大,为提高萃取速温度下进行。但如低温对萃取速度影响较大,为提高萃取速度可适当升高温度。度可适当升高温度。(二)、(二)、温度温度 此外,温度也会影响分此外,温度也会影响分配系数。配系数。例如例如:温度对红霉素分温度对红霉素分配系数的影响。配系数的影响。加入盐析剂(硫酸铵等)可使产物在水中溶解度降低,加入盐析剂(硫酸铵等)可使产物在水中溶解度降低,而易于转入溶剂中去。另一方面
10、也能减少有机溶剂在水中而易于转入溶剂中去。另一方面也能减少有机溶剂在水中的溶解度。的溶解度。举例:举例:提取维生素提取维生素B12B12时加入硫酸铵,对时加入硫酸铵,对B12B12自水自水相转移到有机溶剂中有利。提取青霉素时加入相转移到有机溶剂中有利。提取青霉素时加入NaClNaCl,对青对青霉素从水相转移到有机溶剂中有利。霉素从水相转移到有机溶剂中有利。盐析剂的用量要适当,用量过多会使杂质也一起转入盐析剂的用量要适当,用量过多会使杂质也一起转入溶剂中。当盐析剂用量大时,也应考虑回收和再利用问题。溶剂中。当盐析剂用量大时,也应考虑回收和再利用问题。(三)、(三)、盐析盐析 带溶剂:带溶剂:能和
11、欲提取的生物物质形成复合物,而易溶于能和欲提取的生物物质形成复合物,而易溶于溶剂中,且此复合物在一定条件下又要容易分解。溶剂中,且此复合物在一定条件下又要容易分解。应用场合应用场合:1、有的产物的水溶性很强,在通常有机溶剂中溶解度、有的产物的水溶性很强,在通常有机溶剂中溶解度都很小,则如要采用溶剂萃取法来提取,可借助于带溶剂。都很小,则如要采用溶剂萃取法来提取,可借助于带溶剂。2、即使水溶性不强的产物,有时为提高其收率和选择、即使水溶性不强的产物,有时为提高其收率和选择性,也可考虑采用带溶剂。性,也可考虑采用带溶剂。(四)、(四)、带溶剂带溶剂 水溶性较强的碱水溶性较强的碱(如链霉素如链霉素)
12、可与脂肪酸可与脂肪酸(如月桂酸如月桂酸)形形成复合物而能溶于丁醇、醋酸丁酯成复合物而能溶于丁醇、醋酸丁酯、异辛醇中,在酸性下异辛醇中,在酸性下(pH 5.55.7),此复合物分解成链霉素而可转入水相此复合物分解成链霉素而可转入水相。链霉素在中性下能与二异辛基磷酸酯相结合,而从水链霉素在中性下能与二异辛基磷酸酯相结合,而从水相萃取到三氯乙烷中,然后在酸性下,再萃取到水相。相萃取到三氯乙烷中,然后在酸性下,再萃取到水相。举例:链霉素举例:链霉素 青霉素作为一种酸,可用青霉素作为一种酸,可用酯肪碱酯肪碱作为带溶剂。如能和作为带溶剂。如能和正十二烷胺、四丁胺正十二烷胺、四丁胺等形成复合物而溶于等形成复
13、合物而溶于氯仿氯仿中。这样萃中。这样萃取收率能够提高,且可以在较有利的取收率能够提高,且可以在较有利的PH范围内操作,适用范围内操作,适用于青霉素的定量测定中。于青霉素的定量测定中。这种正负离子结合成对的萃取,也称为这种正负离子结合成对的萃取,也称为离子对萃取离子对萃取。举例:青霉素举例:青霉素 土霉素土霉素在碱性下成负离子能与在碱性下成负离子能与溴代十六烷基吡啶溴代十六烷基吡啶溴代十六烷基吡啶溴代十六烷基吡啶相结合而溶于相结合而溶于异辛醇异辛醇中,然后再在酸性下萃取到水相。中,然后再在酸性下萃取到水相。也可以看作土霉素负离子与溴离子相交换而溶于异辛也可以看作土霉素负离子与溴离子相交换而溶于异
14、辛醇中,因此这种带溶剂有时也称为醇中,因此这种带溶剂有时也称为液体离子交换剂液体离子交换剂。柠檬酸柠檬酸在酸性条件下,可与磷氧键类萃取剂如在酸性条件下,可与磷氧键类萃取剂如磷磷酸三丁酯酸三丁酯(TBP)形成中性络合物而进入有机相形成中性络合物而进入有机相,有时也有时也称为称为反应萃取。反应萃取。举例:举例:四、乳化和去乳化四、乳化和去乳化 乳化是一种液体分散在另一种不相混合的液体中的现乳化是一种液体分散在另一种不相混合的液体中的现象。象。乳化会使有机相和水相分层困难,出现两种夹带即:乳化会使有机相和水相分层困难,出现两种夹带即:1、发酵液废液中夹带有机溶剂微滴,发酵单位损失;发酵液废液中夹带有
15、机溶剂微滴,发酵单位损失;2、溶剂相中夹带发酵液微滴,给后续精制造成困难。溶剂相中夹带发酵液微滴,给后续精制造成困难。(一)、乳浊液的形成(一)、乳浊液的形成乳浊液的两种形式:乳浊液的两种形式:1、以油滴分散在水中,称为、以油滴分散在水中,称为水包油型或水包油型或OW型型。2、水以水滴分散在油中,称为、水以水滴分散在油中,称为油包水型或油包水型或WO型型。油与水不相溶,混在一起能很快分层,不能形成乳浊油与水不相溶,混在一起能很快分层,不能形成乳浊液。一般要有液。一般要有表面活性剂表面活性剂存在时,才容易发生乳化,这种存在时,才容易发生乳化,这种物质称为物质称为乳化剂乳化剂。表面活性剂:表面活性
16、剂:分子一端具有分子一端具有亲水基,另一端具有亲油基,且亲水基,另一端具有亲油基,且能降低界面张力。能降低界面张力。能够把不相能够把不相溶的油与水连在一起,且其分子溶的油与水连在一起,且其分子处在任一相中都不稳定,而当处处在任一相中都不稳定,而当处在两相界面上,亲水基伸向水、在两相界面上,亲水基伸向水、亲油基伸向油时就比较稳定。亲油基伸向油时就比较稳定。乳化机理乳化机理所以表面张力降低,液体容易分散成微滴而发生乳化。在乳浊液中,界所以表面张力降低,液体容易分散成微滴而发生乳化。在乳浊液中,界面积大,物系的自由能大,故为面积大,物系的自由能大,故为热力学不稳定系统热力学不稳定系统,会自行破坏。因
17、此,会自行破坏。因此要形成乳浊液,还应具备使其稳定的条件。要形成乳浊液,还应具备使其稳定的条件。(二)、乳浊液的稳定条件和乳浊液的类型(二)、乳浊液的稳定条件和乳浊液的类型 影响乳浊液稳定性的因素:影响乳浊液稳定性的因素:1)、界面上保护膜是否形成。、界面上保护膜是否形成。表面活性剂分子聚集在界表面活性剂分子聚集在界面上,在分散相液滴周围形成保护膜。保护膜应具有一定的面上,在分散相液滴周围形成保护膜。保护膜应具有一定的机械强度,不易破裂,能防止液滴碰撞而引起聚沉。机械强度,不易破裂,能防止液滴碰撞而引起聚沉。2)、液滴是否带电。、液滴是否带电。如为离子型的表面活性剂,则除了如为离子型的表面活性
18、剂,则除了形成保护膜外,还会使分散相液滴带电荷。形成保护膜外,还会使分散相液滴带电荷。3)、介质的粘度。、介质的粘度。介质粘度介质粘度较大时能增强保护膜的机械强度。较大时能增强保护膜的机械强度。其中以第一个因素最重要。其中以第一个因素最重要。除表面活性剂外,能同时为两种液体所润湿的除表面活性剂外,能同时为两种液体所润湿的固体粉固体粉末末也能作为乳化剂,这是因为这种固体粉末也能存在于界也能作为乳化剂,这是因为这种固体粉末也能存在于界面上而形成保护膜。面上而形成保护膜。乳浊液的类型决定于水和油对它的润湿性的相对强弱。乳浊液的类型决定于水和油对它的润湿性的相对强弱。如粉末对水的润湿性强于对油的润湿性
19、如粉末对水的润湿性强于对油的润湿性(称为称为亲水性粉末亲水性粉末),则根据自由能最小的原则,这种粉末被拉入水内,即大部分则根据自由能最小的原则,这种粉末被拉入水内,即大部分表面为水所润湿,其接触角为锐角表面为水所润湿,其接触角为锐角(图图188a),能促使形成能促使形成水水包油包油OW型乳油液型乳油液(图图189a)。相反,相反,亲油性粉末亲油性粉末作为乳化作为乳化剂时,得到的是剂时,得到的是WO型乳浊液。型乳浊液。固体粉末所稳定的乳浊液的理论,可以推广到其它型固体粉末所稳定的乳浊液的理论,可以推广到其它型式的乳化剂式的乳化剂。例如:例如:表面活性剂的亲水基强度大于亲油基,则易形表面活性剂的亲
20、水基强度大于亲油基,则易形成成OW型乳浊液;反之如亲油基强度大于亲水基则易形型乳浊液;反之如亲油基强度大于亲水基则易形成成WO型乳浊液。型乳浊液。表面活性剂的亲水与亲油程度的相对强弱,在工业上表面活性剂的亲水与亲油程度的相对强弱,在工业上常用常用HLB数来表示。数来表示。HLB数即亲水与亲油平衡程度数即亲水与亲油平衡程度,HLB越大,亲水性越越大,亲水性越强,强,形成形成 OW型乳浊掖,型乳浊掖,HLB越小,亲油性越强,形成越小,亲油性越强,形成WO型乳浊液型乳浊液.HLB 当当HLB数未知时,可根据其溶解度或分散程度粗略估数未知时,可根据其溶解度或分散程度粗略估计,见表计,见表182。不同。
21、不同HLB的表面活性剂的用途见表的表面活性剂的用途见表163。在生物工业上,引起乳化在生物工业上,引起乳化的常为的常为蛋白质蛋白质,由蛋白质引起,由蛋白质引起的乳化是相当稳定的,构成型的乳化是相当稳定的,构成型式多为式多为WO型型。发酵液发酵液,蛋白质对表面张蛋白质对表面张力的影响最明显力的影响最明显.乳浊液稳定性大小可用乳浊液在离心机中乳浊液稳定性大小可用乳浊液在离心机中(分离因素分离因素一定一定)分离一定时间后分离一定时间后,分出的有机相体积与原来有机溶,分出的有机相体积与原来有机溶剂体积之比剂体积之比作为指标来表征。作为指标来表征。比值愈小,乳浊液愈稳定。比值愈小,乳浊液愈稳定。(三)、
22、乳浊液的破坏(三)、乳浊液的破坏破坏方法破坏方法:(1)、过滤和离心分离、过滤和离心分离 当乳化不严重时,可用过滤或离当乳化不严重时,可用过滤或离心分离的方法。分散相在重力或离心力场中运动时,常可引心分离的方法。分散相在重力或离心力场中运动时,常可引起碰撞而聚沉。在实验室中,用玻璃棒轻轻搅动乳浊液也可起碰撞而聚沉。在实验室中,用玻璃棒轻轻搅动乳浊液也可促使其破坏。促使其破坏。(2)、如热、如热 能使粘度降低,易促使乳浊液破坏。如生化能使粘度降低,易促使乳浊液破坏。如生化物质对热稳定,可考虑此法。物质对热稳定,可考虑此法。(3)、稀释法、稀释法 在乳浊液中,加入连续相,可使乳化剂浓在乳浊液中,加
23、入连续相,可使乳化剂浓度降低而减轻乳化。度降低而减轻乳化。(4)、加电解质、加电解质 离子型乳化剂所成乳浊液常因分散相带电离子型乳化剂所成乳浊液常因分散相带电荷而稳定,可加入电解质,以中和其电性而促使聚沉。荷而稳定,可加入电解质,以中和其电性而促使聚沉。(5)、吸附法、吸附法 例如,碳酸钙易为水所润湿,但不能为有例如,碳酸钙易为水所润湿,但不能为有机溶剂所润湿机溶剂所润湿,故将乳浊液通过碳酸钙层时,其中水分被吸故将乳浊液通过碳酸钙层时,其中水分被吸附,生产上将附,生产上将红霉素一次丁酯抽提液红霉素一次丁酯抽提液通过碳酸钙层,以除去通过碳酸钙层,以除去微量水分,有利于以后的提取。微量水分,有利于
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