请问使用超临界萃取气体萃取技术成本有多高

超临界co2萃取技术 超临界二氧化碳萃取超临界CO2萃取技术_超临界二氧化碳萃取
超临界CO2 萃取技术 超临界中国药科大学 选修作业常用中药提取分离新技术 新浸提技术 浸提 分离纯化技术 分离纯化超临界流体萃取 循环超声提取 微波萃取 酶法提取 半仿生提取絮凝沉淀 高速离心分离 超滤分离 大孔吸附树脂 分子蒸馏Company Logo超临界CO2 萃取技术 超临界超临界流体概念 超临界CO2 萃取原理 超临界 优点&局限性 优点& 应用举例Company Logo超临界流体の 超临界流体の概念基本概念: 基本概念: 超临界状态是继固态、液态和气态之后的第四种状态。 当把处于气液平衡的物质继续升温、升压 升温、 升温 升压时,热膨胀引起液体密度的减小, 而压力的升高又使气相密度变大,当温度和压力达到某一点时,气液两相的相界 面消失,成为一个均相体系,这一点就是该物质的临界点。当流体的温度和压力 临界点。 临界点 都处在临界温度和临界压力以上时,则称该流体处于超临界状态,该流体为超临 超临界状态, 超临界状态 超临 界流体。 界流体。在超临界流体中,CO2是研究最多的一种流体。CO2因其无毒、不燃烧、 与大部分物质不反应、价廉等优点,最为常用。 超临界流体的主要特性: 超临界流体的主要特性: 密度类似液体,因而溶剂化能力很强 溶剂化能力很强,压力和温度微小变化可导致其密度 密度 溶剂化能力很强 显著变化;粘度 粘度接近于气体,具有很强传递性能和运动速度;扩散系数 很强传递性能和运动速度; 粘度 很强传递性能和运动速度 扩散系数比气体小, 但比液体高一到两个数量级;介电常数 极化率 分子行为 介电常数,极化率 分子行为与气液两相均有着 介电常数 极化率和分子行为 明显的差别; 超临界流体的极性可以改变,在一定温度条件下,只要改变压力或加入适 宜的夹带剂即可提取不同极性的物质,可选择范围广。CO2本身是非极性的, 可以在超临界CO2流体中加入一些CH3OH,则可以萃取一些极性的化合物。Company Logo超临界CO2 萃取技术の原理 萃取技术の 超临界萃取原理概述: 萃取原理概述:物质在超临界流体中的溶解度,受压力和温度的影响 很大。在超临界状态下,将超临界流体与待分离的物质接触, 使其有选择性地把极性 极性大小、沸点 沸点高低和分子量 分子量大小的成分 极性 沸点 分子量 依次萃取出来,就可以达到分离提纯的目的。问:对应各压力范围所得到的萃取物不可能是单一的,那么我们怎么有效 分离呢?但事实上可以控制条件得到最佳比例的混合成分,然后借助减压、升 温的方法使超临界流体变成普通气体,被萃取物质则完全或基本析出,从而达 到分离提纯的目的,所以超临界CO2流体萃取过程是由萃取 分离 萃取和分离 萃取 分离过程组合而 成的。Company Logo流量计CO2 超临界co2萃取技术钢 瓶携 带 剂冷箱泵萃 取分 离精馏柱 混 合分 离流量计泵超临界CO2萃取基本流程图Company Logo超临界流体萃取の 超临界流体萃取の特点超临界流体萃取的特点 1.萃取和分离合二为一,当饱含溶解物的二氧化碳超临界流体流 经分离器时,由于压力下降使得CO2与萃取物迅速成为两相(气液分 离)而立即分开,不存在物料的相变过程,不需回收溶剂, 操作方便; 不仅萃取效率高,而且能耗较少,节约成本。 2.压力和温度都可以成为调节萃取过程的参数。临界点附近,温 度压力的微小变化,都会引起CO2密度显著变化,从而引起待萃物的 溶解度发生变化,可通过控制温度或压力的方法达到萃取目的。压力 固定,改变温度可将物质分离;反之温度固定,降低压力使萃取物分 离;因此工艺流程短、耗时少。对环境无污染,萃取流体可循环使用, 真正实现生产过程绿色化。 3.萃取温度低, CO2的临界温度为31.265℃ ,临界压力为 7.18MPa, 可以有效地防止热敏性成分的氧化和逸散,完整保留生物 活性,而且能把高沸点,低挥发渡、易热解的物质在其沸点温度以下 萃取出来。 4. 临界CO2 流体常态下是气体, 无毒, 与萃取成分分离后, 完全没 有溶剂的残留, 有效地避免了传统提取条件下溶剂毒性的残留。同时 也防止了提取过程对人体的毒害和对环境的污染, 100%的纯天然。 5.超临界流体的极性可以改变, 一定温度条件下, 只要改变压力或 加入适宜的夹带剂即可提取不同极性的物质, 可选择范围广。Company Logo优点和局限性优点提取率高、操作温度低、中药 有效成分不被破坏、无有机溶剂 残留、工艺简单。 该技术对中药挥发油、脂肪油、 香豆素、萜类、生物碱和醌类等 有效成分的提取分离, 基本可以独 立完成, 具有其他技术无可比拟的 优越性局限性涉及高压系统, 大规模使用时其工 艺过程和技术的要 求高,设备费用也 大Company Logo超临界CO2萃取技术の应用 萃取技术の 超临界目前,国内外采用CO2超临界萃取技术 可利用的资源有:紫杉、黄芪、人参叶、 大麻、香獐、青蒿草、银杏叶、川贝草、 桉叶、玫瑰花、樟树叶、茉莉花、花椒、 八角、桂花、生姜、大蒜、辣椒、桔柚皮、 啤酒花、芒草、香茅草、鼠尾草、迷迭香、 丁子香、豆蔻、沙棘、麦、玉米、米糠、 鱼、烟草、茶叶、煤、废油等。Company Logo应用举例——丹参 丹参 应用举例丹参是我国传统使用的中药, 具有祛癖止痛 祛癖止痛, 祛癖止痛 活血通经, 清心除烦的功效, 能显著增加冠脉流量 增加冠脉流量。 活血通经 清心除烦 增加冠脉流量 丹参中既含有脂溶性成分丹参酮 , 又含有水溶 性成分丹参素、丹参酚酸等。 超临界CO2萃取法: 超临界 萃取法: 萃取法 将备用的210kg丹参原料粉碎至20目, 每个萃 取釜装丹参原料10kg, 在预先设定的萃取条件下, 两釜并联进行超临界CO2萃取 每次萃取时间2小 萃取, 萃取 时, 得萃取物。直至210kg丹参原料全部萃取完毕, 合并所有的萃取物, 混合均匀, 称重, 取样检验。Company Logo应用举例——丹参 丹参 应用举例超临界CO2萃取丹参药材中的丹参酮ⅡA的最佳条件选择为:萃取压力 25.0MPa, 萃取温度50℃, 以95%乙醇为携带剂, 乙醇用量30%, 原料粒 度20目, 动态萃取2h, 流速为250L/h。Company Logo应用举例——丹参 丹参 应用举例超临界CO2萃取法与传统的有机溶剂提取法相比, 具有成本低, 操 作简便, 提取安全, 收率高, 杂质少, 无污染等优点, 综合考虑可替代 传统的有机溶剂提取法, 超临界CO2萃取法完全可以在大生产中推广 使用。Company Logo超临界CO2 萃取技术与其他技术联用 超临界青蒿素是我国唯一得到国际承认的抗疟新药。青蒿 素结构中有一过氧基团, 传统的溶剂提取法由于经过长 时间的提取和浓缩, 易使青蒿素破坏损失, 且要浓缩大 量的有机溶剂,易燃易爆, 提取周期长, 成本高。 中药提取分离过程现代化国家工程研究中心采用了 超临界CO 2 萃取 重结晶等技术 萃取、重结晶等技术 重结晶等技术的工艺集成从黄花蒿 超临界 中提取青蒿素, 产品收率比传统法提高1. 9 倍, 生产周 期比传统法缩短约100 h, 并且成本有较大降低。此外, 该工程中心在注射用蛋黄卵磷脂的产业化开发中将超临 界CO 2 萃取与结晶、冷冻干燥等技术工艺集成, 结果 既解决了生产工艺上的难点, 又降低了成本。Company Logo超临界CO2 萃取技术与其他技术联用 超临界大蒜可行滞气、暖脾胃、消症积、解毒杀虫的作用,近 代研究表明大蒜亦有抗菌消炎、降血脂、抑制血小板聚集、 减少冠状动脉粥样硬化、抗癌防癌等作用 临床所用大蒜注射液的生产工艺中集成了超临界 超临界CO2 超临界 萃取、分子蒸馏 膜分离技术。采用超临界CO 2 萃取大 分子蒸馏和膜分离技术 萃取 分子蒸馏 膜分离技术 蒜有效成分,用分子蒸馏进行分离纯化, 用膜分离过滤除菌。 该工艺简单,有效成分不被破坏, 生产的大蒜注射液各项指 标符合药典注射剂项下的各项规定。充分显示了高新提取 分离技术工艺集成应用于中药开发的优势。Company Logo压缩机萃取釜制冷MVC-760L 制冷二氧化碳循环泵Company Logo
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防治,防于前,治于后。这个道理同样适用于保养你的肌肤。平常对肌肤状况漠不关心,等出现问题时才临时抱佛脚,不仅花费的时间、精力、财力等“成本”大大增加,而且效果还远不如早早就做好预防准备的强,警惕以下6个问题的出现,好好护肤,9-1325998℃参考文献:
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临界CO2&/sub&流体技术萃取燕麦麸油的方法&&&175&一种花粉酶法破壁及超临界CO2&/sub&萃取花粉油脂成分的方法&&&176&一种采用超临界或亚临界流体萃取文冠果种仁油的方法&&&177&超临界二氧化碳萃取云木香精油的方法&&&178&超临界CO2&/sub&萃取胡萝卜的方法&&&179&一种超临界CO2&/sub&萃取酸枣全果的方法资 180&一种竹荪孢子有效成分超临界CO2&/sub&萃取方法料 181&超临界CO2&/sub&萃取枸杞提取物的方法来 182&一种超临界CO2&/sub&萃取苦荞籽的方法源 183&一种超临界CO2&/sub&萃取米糠的方法: 184&超临界CO2&/sub&萃取杜仲籽的方法平 185&一种超临界CO2&/sub&萃取沙棘籽的方法价 186&黄粉虫油超临界萃取工艺资 187&一种超临界CO2&/sub&萃取、精馏、过滤提取薏苡仁油的方法料 188&二氧化碳超临界高压萃取釜快开装置网 189&超临界多元流体萃取精馏装置&& 190&超临界二氧化碳流体连续逆流萃取的精馏塔W 191&煤的超临界水连续萃取反应装置W 192&超临界萃取装置用高压多通阀W 193&超临界流体萃取注样器附件. 194&超临界流体萃取仪P 195&涡流式超临界、亚临界气体萃取装置M 196&大容量连续超临界萃取设备中的卸料器Z 197&液相原料超临界及液态二氧化碳萃取的止逆分布器L 198&超临界流体萃取反应装置. 199&超临界CO2&/sub&萃取设备中的多层固体料筒C 200&一种超临界流体萃取装置O 201&超临界二氧化碳萃取维生素E的逆流萃取塔M 202&超临界流体萃取注样器附件&&&203&超临界二氧化碳萃取工艺中的萃取釜电 204&一种超临界二氧化碳萃取用萃取器话 205&超临界二氧化碳萃取釜1 206&超临界二氧化碳高压萃取釜快开盖装置3 207&超临界萃取装置3 208&超临界流体萃取仪1 209&一种超临界二氧化碳多变流路萃取装置0 210&一种煤的超临界CO2&/sub&连续萃取反应装置0 211&新型组合式超临界流体萃取设备1 212&一种平转式超临界CO2&/sub&连续萃取机8 213&超临界流体萃取装置系统7 214&一种用于超临界流体萃取设备的新型水加热系统7 215&超临界CO2&/sub&萃取辣椒油树脂的装置8 216&超临界流体萃取装置在薯芋皂素产业上的应用方法&&&217&超临界CO2&/sub&连续萃取蛋黄油和蛋黄卵磷脂的方法&&&218&超临界二氧化碳流体萃取从锂电池芯片中除邻苯二甲酸二丁脂的方法&&&219&微孔草种子中脂肪酸分离提取的二氧化碳超临界萃取法&&&220&一种超临界流体混合式萃取蜂胶的方法&&&221&超临界二氧化碳萃取薏苡仁油的方法&&&222&一种半连续式超临界流体萃取基本工艺流程&&&223&超临界流体萃取中药血竭有效成分的工艺方法&&&224&超临界二氧化碳萃取装置&&&225&超临界二氧化碳萃取松籽油的加工方法&&&226&超临界CO2&/sub&萃取精品鱼藤酮工艺&&&227&蝼蛄脂肪油及其超临界萃取方法&&&228&一种使用夹带剂提高超临界二氧化碳萃取效率的方法&&&229&一种超临界二氧化碳萃取精制丹参药材中丹参酮ⅡA的方法&&&230&超临界二氧化碳萃取野玫瑰提取物的方法&&&231&超临界CO2&/sub&萃取蚂蚁油的生产方法&&&232&超临界萃取啤酒花的同时初步分离其中α酸和β酸的方法及其设备&&&233&蚕蛹α-亚麻酸超临界CO2&/sub&萃取分离纯化方法&&&234&超临界CO2&/sub&流体萃取牡丹花精油及其在卷烟加香中的应用&&&235&超临界二氧化碳破壁萃取蜂花粉油脂方法&&&236&超临界CO2&/sub&萃取抗幽门螺杆菌中草药活性成份的方法&&&237&一种超临界CO2&/sub&萃取牡丹挥发油的方法&&&238&苦荞麦麸油的超临界CO2&/sub&萃取方法&&&239&超临界CO2&/sub&萃取大豆胚芽油生产工艺&&&240&超临界CO2&/sub&萃取大豆粉末磷脂的连续工业化生产工艺&&&241&超临界CO2&/sub&萃取松花粉中有效成分的方法&&&242&二氧化碳超临界萃取香兰素或乙基香兰素粗制品的方法&&&243&二氧化碳超临界连续萃取酸性水溶液中香兰素及其衍生物的方法&&&244&超临界CO2&/sub&萃取葡萄籽油及溶剂法提取低聚原花青素的方法&&&245&一种超临界流体萃取天然产物有效成分的方法及其装置&&&246&利用CO2&/sub&超临界萃取杨梅核仁油的方法&&&247&采用超临界二氧化碳法萃取药桑椹总黄酮生产方法&&&248&超临界CO2&/sub&萃取枸杞籽油的方法&&&249&超临界二氧化碳萃取白酒自然发酵副产物的方法&&&250&藤黄中藤黄总酸的超临界CO2&/sub&萃取方法&&&251&重楼中皂苷类成分的超临界CO2&/sub&萃取方法&&&252&一种固体酸催化和超临界萃取耦合的糠醛制备方法及装置&&&253&一种利用超临界萃取技术制备用于治疗心脑血管疾病滴丸的方法&&&254&用超临界萃取法从前胡中提取烟用添加剂的方法&&&255&超临界二氧化碳从藜芦中萃取藜芦生物碱的方法&&&256&超临界CO2&/sub&萃取技术制备原生态椰子油的方法&&&257&用CO2&/sub&超临界萃取技术提取芳香新塔花全草中挥发油的方法&&&258&超临界萃取裂殖壶菌不饱和脂肪酸的方法&&&259&超临界CO2&/sub&萃取油菜蜂花粉油脂工艺&&&260&超临界CO2&/sub&萃取波棱瓜籽油工艺&&&261&超临界二氧化碳萃取葱子油的方法&&&262&模拟生物流化床式超临界CO2&/sub&流体萃取蜂胶方法&&&263&一种超临界CO2&/sub&萃取万寿菊中富含叶黄素的油树脂方法&&&264&超临界二氧化碳络合-反胶团耦合萃取重金属离子的工艺&&&265&一种北五味子和月见草CO2&/sub&超临界萃取物复合制剂及制备工艺&&&266&超临界萃取核桃青皮废渣中胡桃醌方法&&&267&用CO2&/sub&超临界萃取樱桃籽油的方法&&&268&用CO2&/sub&超临界萃取法提取多不饱和脂肪酸油脂的方法&&&269&超声强化超临界或亚临界流体萃取装置&&&270&一种新型的超临界CO2萃取装置&&&271&以超临界流体萃取布匹油脂的方法&&&272&用超临界二氧化碳萃取橙花净油的方法&&&273&结合尿素生产系统的超临界二氧化碳萃取工艺流程&&&274&绿茶提取物的超临界萃取方法&&&275&一种利用超临界流体从螺旋藻中萃取叶绿素的方法&&&276&一种利用超临界流体从蚕砂中萃取叶绿素的方法&&&277&超临界CO2&/sub&萃取籽粒苋油的方法&&&278&一种超临界二氧化碳萃取灵芝油的方法&&&279&截短侧耳素的超临界二氧化碳萃取工艺&&&280&二氧化碳超临界萃取西瓜番茄红素的方法&&&281&二氧化碳超临界萃取家蚕鲜蛹油的方法&&&282&一种超临界流体萃取红麻种子的方法&&&283&一种超临界二氧化碳流体技术萃取铁观音茶籽油的方法&&&284&利用超临界CO2&/sub&流体喘流萃取冰片的方法&&&285&超临界CO2&/sub&萃取番木瓜籽油的方法&&&286&一种利用超临界CO2&/sub&流体从黄樱椒中萃取出辣椒素的方法&&&287&用超临界CO2&/sub&萃取法提取植物中调节免疫能力的原料及其制备方法&&&288&一种具有抗菌抗病毒作用的莪术CO2&/sub&超临界萃取物及其制备方法&&&289&一种使用超临界CO2&/sub&萃取大黄中大黄素的制备工艺&&&290&利用超临界CO2&/sub&流体萃取系统带搅拌分离釜分离龙脑的方法&&&291&超临界CO2&/sub&萃取莪术油的生产方法&&&292&超临界CO2&/sub&萃取辣椒精与辣椒红的工业生产方法&&&293&超临界二氧化碳萃取沙葱籽油的方法&&&294&超临界二氧化碳萃取芜菁子油的方法&&&295&超临界二氧化碳萃取黑种草子油的方法&&&296&一种含有超临界萃取植物精油的药皂&&&297&一种蜂胶有效成分超临界萃取原料预处理方法&&&298&一种猴腿蹄盖蕨总黄酮的超临界CO2&/sub&萃取方法&&&299&一种用超临界二氧化碳流体萃取灵芝油的方法&&&300&菇菌超临界萃取技术&&&301&一种利用超临界CO2&/sub&流体从白茶中萃取出茶多酚的方法&&&302&一种超临界二氧化碳萃取黄秋葵的方法&&&303&超临界CO2&/sub&萃取灵芝孢子油的方法&&&304&柞蚕油超声强化超临界CO2&/sub&萃取的制备工艺及系统&&&305&柞蚕雄蛾油超声强化超临界CO2&/sub&萃取的制备工艺及系统&&&306&柞蚕蛹油超声强化超临界CO2&/sub&萃取的制备工艺及系统&&&307&超临界二氧化碳从银杏叶中萃取分离银杏叶聚戊烯醇乙酸酯的方法&&&308&微波辅助结合反相超临界CO2&/sub&萃取从马铃薯茎叶中提取茄尼醇粗品的方法&&&309&一种吴茱萸碱的超临界萃取方法&&&310&从大块核桃仁中超临界萃取核桃油的工艺方法&&&311&适用多种物料超临界流体连续逆流萃取的设备和方法&&&312&栀子花净油的超临界二氧化碳萃取方法&&&313&牛蒡子预脱脂后超临界萃取法提取挥发油的方法及应用&&&314&白地霉发酵牛蒡子超临界萃取法提取挥发油的方法及应用&&&315&一种超临界萃取精制叶黄素的方法&&&316&超临界CO2&/sub&萃取法制备含油溶性茶叶提取物的食用油的方法&&&317&一种多体多级超临界CO2&/sub&萃取灵芝孢子油的方法&&&318&蜂胶超临界CO2&/sub&萃取物GC-MS指纹图谱及构建方法&&&319&一种超临界CO2&/sub&流体连续萃取漆蜡和漆油的方法&&&320&防止超临界CO2&/sub&萃取花椒油树脂结晶的方法&&&321&采用超临界CO2&/sub&技术萃取枳椇籽油的方法&&&322&用超临界CO2&/sub&萃取法提取薰衣草中具有镇静安神功效的成份及其应用方法&&&323&柠条籽油超临界CO2&/sub&萃取工艺及其在抗炎作用中的应用&&&324&超临界二氧化碳萃取紫锥菊有效成分的方法&&&325&一种超临界CO2&/sub&流体萃取技术提取竹叶粗多糖的工艺&&&326&新型组合式超临界流体萃取设备&&&327&一种超临界CO2&/sub&萃取-精馏提取薏苡仁油的方法&&&328&超声波辅助超临界CO2&/sub&萃取枸杞籽油的方法&&&329&使用一种或多种超临界流体从生物质萃取糠醛和葡萄糖的方法&&&330&一种利用超临界CO2&/sub&萃取钩藤总生物碱方法&&&331&一种桔皮精油的超临界萃取提取方法&&&332&一种牡丹精油的超临界萃取设备&&&333&一种牡丹精油的超临界萃取方法及其应用&&&334&超临界CO2&/sub&流体萃取蜂胶的方法&&&335&一种超临界CO2&/sub&法萃取芦苇叶总黄酮的工艺&&&336&超声强化超临界萃取油泥的方法&&&337&一种超临界流体萃取路路通酸的方法&&&338&一种干预氧化应激的香椿子超临界总多酚萃取物的制法&&&339&一种超临界萃取沙棘油的方法&&&340&用超临界CO2&/sub&等压变温技术萃取微藻油脂的方法&&&341&一种用乙醇超临界萃取法提取聚乙烯粉末内部溶剂的方法&&&342&一种新型连续精萃液态原料的超临界二氧化碳萃取技术&&&343&一种超临界流体萃取大叶茜草素的方法&&&344&超临界二氧化碳萃取薄荷油生产工艺方法&&&345&松花粉超临界萃取物中总磷脂含量的测定方法&&&346&超临界CO2&/sub&萃取花生壳中木犀草素的方法&&&347&一种利用超临界萃取装置制备浓香葱油的方法&&&348&一种超声波辅助超临界CO2&/sub&萃取火麻油的方法&&&349&利用超临界萃取方法由姜苗中提取姜苗精油及其提取方法&&&350&一种超临界二氧化碳萃取卡瓦内酯的方法&&&351&一种超临界或亚临界CO2&/sub&萃取雪菊油树脂的方法&&&352&应用超临界CO2&/sub&萃取技术制备食品级天然异硫氰酸酯&&&353&超临界CO2&/sub&萃取人参挥发油方法&&&354&乳香、没药的二氧化碳超临界萃取工艺&&&355&超临界萃取煤焦油洗油馏分中苊、芴和氧芴的方法&&&356&厚朴酚超临界萃取方法&&&357&超临界CO2&/sub&萃取雨生红球藻孢子粉有效成分的方法&&&358&超临界CO2&/sub&萃取回收陶瓷UO2&/sub&芯块中铀的工艺&&&359&一种美拉德反应生香与超临界萃取相结合制备浓香冷榨菜籽油方法&&&360&一种超临界二氧化碳萃取海马或海龙骨粉脂质的方法&&&361&一种花粉超临界萃取提取物及其制备与应用&&&362&超临界CO2&/sub&萃取的红芸豆蛋白硒的方法&&&363&超临界CO2&/sub&萃取沙棘果的方法&&&364&一种利用离子液体萃取-超临界C02&/sub&反萃技术从水相中萃取分离钍离子的方法&&&365&热处理-超临界萃取处理油泥的方法&&&366&超临界萃取当归中藁本内酯的工艺&&&367&一种超临界流体萃取页岩油的装置及利用该装置萃取页岩油的方法&&&368&一种富含虾青素的虾油及其酶辅助超临界萃取方法&&&369&超声波辅助超临界CO2&/sub&萃取葵花籽油的方法&&&370&一种超临界CO2&/sub&法萃取大米草总黄酮的工艺&&&371&一种超临界CO2&/sub&法萃取大米草多糖的工艺&&&372&磁场辅助超临界CO2&/sub&萃取葵花籽油的方法&&&373&佛手参素的超临界萃取方法&&&374&超临界流体高压萃取釜伸缩式快开机构&&&375&超临界流体高压萃取釜快开装置&&&376&超临界萃取装置中从下口装卸料的萃取罐机构&&&377&超临界CO2&/sub&萃取青蒿素的萃取塔&&&378&应用于超临界萃取的萃取罐&&&379&超临界萃取高压容器快开盖机构&&&380&一种下出料的超临界萃取器&&&381&超临界自动升降萃取釜保险装置&&&382&超声强化超临界或亚临界流体萃取装置&&&383&超临界CO2&/sub&流体萃取装置&&&384&适用多种物料超临界流体连续逆流萃取的设备&&&385&生物超临界流体萃取装置&&&386&一种中药有效成份的超声强化超临界流体萃取釜&&&387&超临界CO2&/sub&流体萃取产业化装备&&&388&一种超临界高压萃取装置&&&389&一种超临界CO2&/sub&流体萃取装置&&&390&天然药材CO2&/sub&超临界萃取过滤器&&&391&超临界二氧化碳萃取装置&&&392&超临界二氧化碳萃取设备冷却系统用循环供水装置&&&393&超临界二氧化碳萃取设备用冷却循环水装置&&&394&一种超临界二氧化碳萃取釜&&&395&一种化学分析用超临界微量萃取器&&&396&超临界流体萃取二氧化碳输入泵&&&397&一种超临界CO2&/sub&流体连续萃取核桃原油装置
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