微通道反应器技术被为是21世纪化学合成技术的革命性成果,在多个应用领域已经实现了化学品的连续合成生产。在原料药、精细化学品和新材料等行业,纯度直接影响到产品的性能与效益。康宁的“心型”微通道反应模块极大促进物料高效混合与萃取,帮助客户研发并生产高纯度、高品质的产品。
在刚刚结束的api期间举办的制药&精细化工连续流本质安全及自动化生产发展论坛上,来自河南省研究中心的李中贤博士分享了康宁反应器的一项新的应用研究成果鱼油残液连续提取高纯度的方法。该研究已经获得中国发明(号zl.3和zl.8)
本文将为大家介绍这一创新应用案例!
是一种重要的医药中间体,主要用于维生素d2、d3、、合成激素、抗癌药物等生产,还可作为虾的蜕皮激素、养殖饲料的添加剂以及光化学、电子液晶材料。这些应用都对的纯度有很严格的要求。
目前是从羊毛脂、动物的脑干和鱼油中提取,其中都含有较多的24-脱氢、7-烯胆烷醇、二氢等杂质,难以满足医药生产的质量要求。这些杂质尤其是24-去氢与性质接近,通过传统的重结晶提纯方法难以去除,为达到医药级别的含量需经过多次重结晶,收率较低。有研究者采用熔融结晶和溶剂重结晶相结合的方法得到了含量99 .0%以上的高纯度羊毛脂,但收率只有60-75%,也难于实现连续工业化生产。
研究内容
河南省研究中心余学军主任研究团队创新性的应用康宁微通道反应器实现了连续高效萃取制备高纯度的方法。并基于此开发出从鱼油残夜中萃取制备高纯,同时联产饲料添加剂过瘤胃脂肪,无含盐废水排放,清洁高效, 有利于满足高回收率的工业化生产需求。
1.将正庚烷、乙酸乙酯、甲醇和水按0.9-1.2: 1.1-1.3: 0.8-1.0: 1体积比混合,静置后分开上、下相,用上相溶液溶解粗品,下相溶液用乙酸调节ph=3.7-4.5作为萃取剂。
2.将萃取剂泵入微通道萃取系统,所述微通道萃取系统包括n个康宁微通道混合模块m和n个分离模块s,混合模块和分离模块依次间隔,分离模块下相溶液出口连接前一级混合模块的进口,上相溶液出口连接下一级混合模块的进口,如此重复连接。
3.具体进料操作步骤:
1. 用进料泵分别连接萃取剂和粗品溶液储液罐,且每个分离模块下相出口连接进料泵控制流速;
2. 萃取剂依次进入混合模块mn、分离模块sn;待萃取剂占有分离模块sn体积的约二分之一时,打开sn下相溶液出料口,通过进料泵进入上一级混合模块mn-1;
3. 依此操作,逐级逆流至康宁微通道混合模块m1;
4. 此时开始向混合模块m1泵入粗溶液,二者在混合模块m1中充分混合萃取;
5. 混合溶液进入分离模块s1分层,上相溶液进入微通道混合模块m2,下相溶液进入回收罐蒸发回收使用,下相液体流速与萃取剂流速相同;
6. 如此逐级连续逆流萃取分离。
过程中用气相色谱对每级分离模块上相的纯度进行分析,直至纯度≥99.0%,收集该分离模块上相溶液,蒸馏回收溶剂,剩余物用乙醇重结晶得到目标产品。
4. 基于上述方法,研究者成功实现从鱼油残夜中萃取制备高纯。
研究结果及讨论
·利用康宁微通道反应/混合模块提高萃取效率,的回收率≥80%,产品纯度满足医药级原料的要求
·连续化操作,高效快速,质量稳定,适合大量制备
·从鱼油废液中提取,变废为宝
·减少使用有机溶剂,无含盐废水排放,绿色高效。
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