CZ32450U1 - Zařízení pro superkritickou adsorpci - Google Patents
Zařízení pro superkritickou adsorpci Download PDFInfo
- Publication number
- CZ32450U1 CZ32450U1 CZ2018-35668U CZ201835668U CZ32450U1 CZ 32450 U1 CZ32450 U1 CZ 32450U1 CZ 201835668 U CZ201835668 U CZ 201835668U CZ 32450 U1 CZ32450 U1 CZ 32450U1
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- heatable
- column
- extract
- sorbent
- capillary
- Prior art date
Links
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 title claims description 6
- 239000002594 sorbent Substances 0.000 claims description 21
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 13
- 239000002904 solvent Substances 0.000 claims description 7
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 6
- 239000000741 silica gel Substances 0.000 claims description 6
- 229910002027 silica gel Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 239000011324 bead Substances 0.000 claims description 5
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 5
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 40
- 239000000284 extract Substances 0.000 description 27
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 20
- 229930003827 cannabinoid Natural products 0.000 description 15
- 239000003557 cannabinoid Substances 0.000 description 15
- CYQFCXCEBYINGO-UHFFFAOYSA-N THC Natural products C1=C(C)CCC2C(C)(C)OC3=CC(CCCCC)=CC(O)=C3C21 CYQFCXCEBYINGO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10
- QHMBSVQNZZTUGM-UHFFFAOYSA-N Trans-Cannabidiol Natural products OC1=CC(CCCCC)=CC(O)=C1C1C(C(C)=C)CCC(C)=C1 QHMBSVQNZZTUGM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10
- QHMBSVQNZZTUGM-ZWKOTPCHSA-N cannabidiol Chemical compound OC1=CC(CCCCC)=CC(O)=C1[C@H]1[C@H](C(C)=C)CCC(C)=C1 QHMBSVQNZZTUGM-ZWKOTPCHSA-N 0.000 description 10
- 229950011318 cannabidiol Drugs 0.000 description 10
- ZTGXAWYVTLUPDT-UHFFFAOYSA-N cannabidiol Natural products OC1=CC(CCCCC)=CC(O)=C1C1C(C(C)=C)CC=C(C)C1 ZTGXAWYVTLUPDT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10
- CYQFCXCEBYINGO-IAGOWNOFSA-N delta1-THC Chemical compound C1=C(C)CC[C@H]2C(C)(C)OC3=CC(CCCCC)=CC(O)=C3[C@@H]21 CYQFCXCEBYINGO-IAGOWNOFSA-N 0.000 description 10
- 229960004242 dronabinol Drugs 0.000 description 10
- 229940065144 cannabinoids Drugs 0.000 description 7
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 7
- 239000000287 crude extract Substances 0.000 description 6
- 238000005194 fractionation Methods 0.000 description 6
- 244000025254 Cannabis sativa Species 0.000 description 5
- 235000012766 Cannabis sativa ssp. sativa var. sativa Nutrition 0.000 description 5
- 235000012765 Cannabis sativa ssp. sativa var. spontanea Nutrition 0.000 description 5
- 235000009120 camo Nutrition 0.000 description 5
- 235000005607 chanvre indien Nutrition 0.000 description 5
- 239000011487 hemp Substances 0.000 description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 4
- PCXRACLQFPRCBB-ZWKOTPCHSA-N dihydrocannabidiol Natural products OC1=CC(CCCCC)=CC(O)=C1[C@H]1[C@H](C(C)C)CCC(C)=C1 PCXRACLQFPRCBB-ZWKOTPCHSA-N 0.000 description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 3
- 238000004587 chromatography analysis Methods 0.000 description 2
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 2
- 239000002537 cosmetic Substances 0.000 description 2
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 2
- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 2
- 230000001225 therapeutic effect Effects 0.000 description 2
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 2
- 206010001605 Alcohol poisoning Diseases 0.000 description 1
- 208000020925 Bipolar disease Diseases 0.000 description 1
- 241000218236 Cannabis Species 0.000 description 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 1
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 206010028813 Nausea Diseases 0.000 description 1
- 206010028980 Neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 102000029797 Prion Human genes 0.000 description 1
- 108091000054 Prion Proteins 0.000 description 1
- 208000036822 Small cell carcinoma of the ovary Diseases 0.000 description 1
- 206010041250 Social phobia Diseases 0.000 description 1
- 208000006011 Stroke Diseases 0.000 description 1
- 208000030886 Traumatic Brain injury Diseases 0.000 description 1
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 description 1
- 230000001430 anti-depressive effect Effects 0.000 description 1
- 230000003110 anti-inflammatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000000561 anti-psychotic effect Effects 0.000 description 1
- 239000002249 anxiolytic agent Substances 0.000 description 1
- 230000000949 anxiolytic effect Effects 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 201000011510 cancer Diseases 0.000 description 1
- 230000032677 cell aging Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 206010012601 diabetes mellitus Diseases 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 206010015037 epilepsy Diseases 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 238000002309 gasification Methods 0.000 description 1
- 239000011491 glass wool Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 238000007917 intracranial administration Methods 0.000 description 1
- 201000006417 multiple sclerosis Diseases 0.000 description 1
- 230000008693 nausea Effects 0.000 description 1
- 208000015122 neurodegenerative disease Diseases 0.000 description 1
- 210000002569 neuron Anatomy 0.000 description 1
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 1
- 239000003960 organic solvent Substances 0.000 description 1
- 201000005292 ovarian small cell carcinoma Diseases 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 239000002574 poison Substances 0.000 description 1
- 231100000614 poison Toxicity 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 201000000980 schizophrenia Diseases 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
- 230000009529 traumatic brain injury Effects 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
- 239000001993 wax Substances 0.000 description 1
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
Description
Zařízení pro superkritickou adsorpci
Oblast techniky
Technické řešení se týká zařízení pro superkritickou adsorpci, které lze využít například k frakcionaci kanabinoidů z konopného extraktu.
Dosavadní stav techniky
Extrakt z technického konopí je vedle celé řady dalších látek tvořen především kanabidiolem (cannabidiol, CBD), který může v takovém extraktu dosahovat v závislosti na dané odrůdě i desítek hmotnostních procent. Jde o kanabinoid s velkým léčebným potenciálem, například chrání nervové buňky proti nedostatku kyslíku a proti různým jedům, včetně otravy alkoholem, jelikož zpomaluje buněčné stárnutí. CBD by mohl být velmi cenný pro léčbu cévní mozkové příhody a nitrolebních traumatických poškození mozku. Prokázal svou účinnost při léčbě neurodegenerativních poruch způsobených priony a vykazuje rovněž protizánětlivé, anxiolytické, antipsychotické a antidepresivní účinky. Další oblasti léčebného využití kanabidiolu jsou epilepsie, cukrovka, sociální fóbie, bipolámí afektivní porucha, schizofrenie, roztroušená skleróza, nauzea a také jako alternativa v léčbě rakoviny.
Extrakt z konopí však vždy obsahuje i určité množství nežádoucího psychoaktivního tetrahydrokanabinolu (tetrahydrocannabinol, THC), řádově jednotky hmotnostních procent. Přítomnost THC limituje využití takových extraktů v medicíně nebo kosmetickém či potravinářském průmyslu, protože podle platné legislativy v takových produktech není přípustné jakékoliv detekovatelné množství THC. V současné době je proto do řady produktů přidáván pouze čistý CBD. Cenou je ovšem ztráta celé řady dalších cenných složek, které podle mnoha zahraničních studií příznivé účinky tohoto kanabinoidů zvyšují. Navíc při procesu přečišťování extraktu do podoby krystalického CBD dochází k jeho velmi výrazným ztrátám, které se projevují nízkou výtěžností.
K zakoncentrování žádaných nebo odstranění nežádoucích složek přírodního extraktu je možné použít různé frakcionační nebo chromatografické metody. Při těchto postupech se ale spotřebovávají velká množství organických rozpouštědel a mnohdy jsou ve výsledných frakcích zakoncentrovány i toxické nečistoty z použitých rozpouštědel.
Cílem předkládaného technického řešení je proto vytvoření takového zařízení, které umožní účinné zakoncentrování CBD v extraktu a zároveň minimalizování obsahu THC.
Podstata technického řešení
Vytyčeného cíle je dosaženo předkládaným technickým řešením, jehož podstata spočívá v tom, že rozpouštědlo (superkritický CO2) s rozpuštěnými složkami extraktu prochází vrstvou sorbentu, která je uložena v dlouhé vysokotlaké koloně. Extrakt smíchaný se sorbentem je umístěn na vstupu kolony nebo v samostatné předřazené krátké kolonce. Do kolony vstupuje oxid uhličitý v superkritickém stavu, který je čerpán z tlakové nádoby pomocí vysokotlakého čerpadla či kompresoru, pomocí kterého může být nastaven pracovní tlak až do 30 MPa. Pro dosažení superkritického stavu je potřeba navíc kapiláry a vysokotlakou kolonu vyhřívat např. topným pláštěm. Superkritický oxid uhličitý prochází kolonou s vrstvou extraktu a sorbentu konstantní rychlostí, která je nastavována a regulována pomocí průtokoměru. Po výstupu z kolony jsou jednotlivé frakce extraktu vedeny k expanznímu ventilu, ve kterém dochází k expanzi. Jednotlivé frakce extraktu jsou zachytávány v separátoru umístěném pod expanzním ventilem a plynný oxid uhličitý je veden přes průtokoměr do atmosféry. Separované složky extraktu se ze sorbentu eluují
- 1 CZ 32450 UI různou rychlostí, což umožňuje odstranění nežádoucích složek a získání frakce bohaté na kanabinoidy.
Předmětem předkládaného technického řešení je tedy zařízení pro superkritickou adsorpci, které obsahuje kryostat pro zkapalnění CO2, ke kterému je připojeno kapalinové čerpadlo, které je dále připojené přes ventil k prvnímu konci vyhřívatelné kapiláry pro převedení kapalného CO2 do superkritického stavu, přičemž k opačnému konci této vyhřívatelné kapiláry je připojena vyhřívatelná kolona, k jejímuž opačnému konci je připojen vyhřívatelný expanzní ventil, ke kterému je připojen vyměnitelný separátor pro jímání jednotlivých frakcí kanabinoidů.
V jednom provedení zařízení podle předkládaného technického řešení jsou kapalinové čerpadlo, vyhřívatelná kapilára a vyhřívatelná kolona uzpůsobeny pro tlak do 30 MPa. Kombinace tlaku a teploty zajišťuje superkritický stav oxidu uhličitého, který se používá jako mobilní fáze.
Ve výhodném provedení má vyhřívatelná kolona poměr průměru kolony ku její výšce v rozmezí od 1:25 do 1:100, výhodněji má vyhřívatelná kolona průměr 8 až 10 mm a délku od 250 do 1 000 mm. Výška kolony je zásadní pro dostatečné množství sorbentu a oddělení jednotlivých frakcí kanabinoidů.
V jednom provedení je k separátoru dále připojen průtokoměr, který slouží k nastavení a regulaci průtoku superkritického CO2 v průběhu separace.
V jednom provedení je ke kryostatu připojen zdroj plynného CO2, s výhodou je tímto zdrojem tlaková láhev s CO2.
Ve výhodném provedení zařízení podle předkládaného technického řešení je vyhřívaná kolona do přibližně 2 cm své výšky naplněna skleněnými kuličkami pro rovnoměrné rozložení toku rozpouštědla (mobilní fáze).
V jednom provedení zařízení podle předkládaného technického řešení obsahuje vyhřívatelná kolona sorbent, vybraný ze skupiny zahrnující různé typy aluminy (bazická, kyselá, neutrální) a silikagelu (velikost pórů od 20 do 150 Á, povrch 300 až 800 m2/g), s výhodou je sorbentem silikagel.
Separovaná směs (konopný extrakt) může být umístěna na vstupu do vyhřívatelné kolony naplněné sorbentem, nebo může být v jednom provedení umístěna v samostatné předřazené krátké kolonce. V tomto jednom provedení technického řešení je tedy mezi vyhřívatelnou kapilárou a vyhřívatelnou kolonou dále uspořádána kolona pro umístění separované směsi.
Zařízení na superkritickou adsorpci podle předkládaného technického řešení umožňuje nekonvenční způsob frakcionace kanabinoidů ze směsi látek za použití sorbentů v kombinaci se superkritickým oxidem uhličitým, který zde slouží namísto rozpouštědel. Nespornou výhodou oproti klasickým chromatografickým postupům je to, že na konci dojde k převedení CO2 ze superkritického do plynného stavu. Výsledkem je pak koncentrovaná frakce kanabinoidů beze stop jakýchkoli rozpouštědel, která by bylo nutno odpařovat. Zařízení lze využít pro separace směsí látek superkritickým CO2.
Objasnění výkresů
Obr. 1: Schéma zařízení pro frakcionaci kanabinoidů dle Příkladu 1, které obsahuje zdroj 1 plynného CO2 kryostat 2, vysokotlaké kapalinové čerpadlo 3, ventil 4, vysokotlakou kolonu 5, vyhřívatelnou kapiláru 5.1, vrstvu skleněných kuliček 6, vrstvu extraktu 7 a vrstvu sorbentu 8, expanzní ventil 9, separátor 10 a průtokoměr 1L
-2CZ 32450 UI
Příklady uskutečnění technického řešení
Příklad 1: Konstrukce zařízení pro frakcionaci kanabinoidů
Hlavní součásti zařízení pro frakcionaci kanabinoidů jsou zdroj 1 (tlaková láhev) s CO2, vysokotlaké kapalinové čerpadlo 3, vysokotlaká kolona 5 a expanzní ventil 9. Oxid uhličitý je před vstupem do vysokotlakého kapalinového čerpadla 3 zchlazen pomocí kryostatu 2, aby byl v kapalném stavu. Vysokotlakým čerpadlem 3 je přiváděn kapalný CO2 do systému a udržován tlak na požadované hodnotě. Otevřením ventilu 4 vstupuje kapalný CO2 do temperované vysokotlaké kolony 5 přes vyhřívanou kapiláru 5.1, ve které dojde k jeho přeměně na superkritickou tekutinu. Dlouhá vysokotlaká kolona 5 je pro rozložení toku rozpouštědla na vstupu naplněná vrstvou skleněných kuliček 6, vrstvou 7 extraktu a vysokou vrstvou sorbentu 8 (alumina, silikagel apod.) s poměrem sorbentu ku extraktu od 6:1 do 25:1, přičemž jednotlivé vrstvy jsou od sebe oddělené skelnou vatou. Superkritický oxid uhličitý rozpouští složky extraktu a rozděluje je po délce kolony. Jednotlivé skupiny složek jsou postupně jímány do skleněných vialek sloužících jako separátor 10 a umístěných pod vyhřívaným expanzním ventilem 9, ve kterém dochází k prudkému poklesu tlaku a zplynění CO2. Po odebrání první frakce, která neobsahuje kanabinoidy, je vialka vyměněna za novou, do které jsou jímány kanabinoidy s minimálním obsahem THC. Poté je vialka opět vyměněna a odebrána poslední frakce s obsahem THC a dalších složek, které se postupně uvolňují ze sorbentu. Plynný CO2 odchází se separátoru do atmosféry přes průtokoměr 11, kterým se měří průtok a spotřebované množství CO2. Tímto způsobem se získá 70 % extraktu (vztaženo na navážku surového extraktu). Pro dosažení kvalitních výsledků je vhodné sorbent promýt lihem (např. vysokotlakou kapalinovou extrakcí), aby z něj byly odstraněny zbývající pevně zachycené složky. Bylo ovšem prokázáno (v 15 cyklech), že k dostatečnému zakoncentrování kanabinoidů v druhé frakci dochází i bez promytí sorbentu, tudíž je možné pouze aparaturu odtlakovat a extrakt vyměnit za čerstvý bez nutnosti výměny sorbentu.
Příklad 2: Účinnost separace kanabinoidů v zařízení podle Příkladu 1
Experiment byl prováděn podle postupu dle Příkladu 1 při tlaku 18 MPa, teplotě 40 °C a průtoku SCCO2 2,7 g/min. Do v 250 mm dlouhé kolony (vnitřní průměr 8 mm) byla na vstup umístěna 2 cm vysoká vrstva skleněných kuliček, na ní extrakt (0,35 g), zbytek kolony byl vyplněn sorbentem (Silikagel vysoké čistoty s velikostí pórů 60 Á, velikost částic 63 až 210 pm a povrchem 500 m2/g od Fluka Analytical) o hmotnosti 5 g (to odpovídá poměru sorbentu ku extraktu 14:1). První frakce byla odebrána po protečení 300 g CO2/g surového extraktu a vedla k odstranění především vosků z extraktu. Druhá frakce byla odebrána po dalších 300 g CO2/g surového extraktu, přičemž došlo k výraznému zakoncentrování CBD (viz Tabulka 1). Po dalších 300 g CO2/g surového extraktu byla odebrána poslední frakce, aby se ze sorbentu mohly uvolnit zbývající složky extraktu. Účinnost této metody je znázorněna v Tabulce 1, která porovnává koncentrace CBD a THC v původním extraktu a v odebraných frakcích.
-3CZ 32450 UI
Tabulka 1:
| Výtažky | Koncentrace složky ve výtažku, hmotn. % | Výtěžnost složek (vztaženo na surový extrakt), hmotn. % | ||
| CBD | THC | CBD | THC | |
| Surový extrakt | 42,3 | 1,1 | 100 | 100 |
| 1. frakce | 15 | 0,3 | 7,4 | 1,4 |
| 2. frakce | 78 | 0,3 | 79,6 | 9,7 |
| 3. frakce | 23 | 5,6 | 9 | 70 |
Průmyslová využitelnost
Zařízení dle předkládaného technického řešení najde uplatnění u zpracovatelů technického konopí a výrobců konopných extraktů, které lze dále využít v oblasti medicíny, potravinářství ěi v kosmetickém průmyslu.
Claims (8)
- NÁROKY NA OCHRANU1. Zařízení pro superkritickou adsorpci, vyznačené tím, že obsahuje kryostat (2) pro zkapalnění CO2, ke kterému je připojeno kapalinové čerpadlo (3), které je dále připojené přes ventil (4) k prvnímu konci vyhřívatelné kapiláry (5.1) pro převedení kapalného CO2 do superkritického stavu, přičemž k opačnému konci vyhřívatelné kapiláry (5.1) je připojena vyhřívatelná kolona (5), k jejímuž opačnému konci je připojen vyhřívatelný expanzní ventil (9), ke kterému je připojen vyměnitelný separátor (10) pro jímání jednotlivých frakcí.
- 2. Zařízení podle nároku 1, vyznačené tím, že kapalinové čerpadlo (3), vyhřívatelná kapilára (5.1) a vyhřívatelná kolona (5) jsou uzpůsobeny pro tlak do 30 MPa.
- 3. Zařízení podle nároku 1 nebo 2, vyznačené tím, že vyhřívatelná kolona (5) má poměr průměru ku výšce v rozmezí od 1:25 do 1:100, s výhodou má vyhřívatelná kolona průměr 8 až 10 mm a délku od 250 do 1 000 mm.
- 4. Zařízení podle kteréhokoliv z předchozích nároků 1 až 3, vyznačené tím, že k separátoru (10) je dále připojen průtokoměr (11).
- 5. Zařízení podle kteréhokoliv z předchozích nároků 1 až 4, vyznačené tím, že ke kryostatu (2) je připojen zdroj (1) plynného CO2, s výhodou tlaková láhev s CO2.
- 6. Zařízení podle kteréhokoliv z předchozích nároků 1 až 5, vyznačené tím, že vyhřívatelná kolona (5) je do 2 cm své výšky naplněna skleněnými kuličkami (6) pro rozložení toku rozpouštědla.
- 7. Zařízení podle kteréhokoliv z předchozích nároků 1 až 6, vyznačené tím, že vyhřívatelná kolona (5) obsahuje sorbent, vybraný ze skupiny zahrnující aluminu a silikagel, s výhodou je sorbentem silikagel.-4CZ 32450 UI
- 8. Zařízení podle kteréhokoliv z předchozích nároků 1 až 7, vyznačené tím, že mezi vyhřívatelnou kapilárou (5.1) a vyhřívatelnou kolonou (5) je dále uspořádána kolona pro umístění separované směsi.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ2018-35668U CZ32450U1 (cs) | 2018-11-28 | 2018-11-28 | Zařízení pro superkritickou adsorpci |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ2018-35668U CZ32450U1 (cs) | 2018-11-28 | 2018-11-28 | Zařízení pro superkritickou adsorpci |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ32450U1 true CZ32450U1 (cs) | 2018-12-18 |
Family
ID=64657147
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ2018-35668U CZ32450U1 (cs) | 2018-11-28 | 2018-11-28 | Zařízení pro superkritickou adsorpci |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CZ (1) | CZ32450U1 (cs) |
-
2018
- 2018-11-28 CZ CZ2018-35668U patent/CZ32450U1/cs not_active IP Right Cessation
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Wang et al. | Study on the absorbability, regeneration characteristics and thermal stability of ionic liquids for VOCs removal | |
| US20160228787A1 (en) | Method and Apparatus for Extracting Plant Oils Using Ethanol Water | |
| US10245525B1 (en) | Closed-loop multi-stage chilled filter system | |
| CN110642679A (zh) | 一种制备大麻二酚联产大麻全谱油的方法 | |
| US20110306801A1 (en) | Extraction and separation processes for recovery of organic solutes from feed sources and apparatuses for performing same | |
| US20060074254A1 (en) | Process for extracting taxanes | |
| CA2129118A1 (en) | Supercritical separation of isomers of functional organic compounds at moderate conditions | |
| US10287513B2 (en) | Method and apparatus for recovering synthetic oils from composite oil streams | |
| WO2021016718A1 (en) | Separation of cannabinoids from mixtures thereof by distillation | |
| CN103432761B (zh) | 分离二氯苯同分异构体的精馏方法 | |
| Luca et al. | Supercritical CO2 extraction of hemp flowers: A systematic study to produce terpene-rich and terpene-depleted cannabidiol fractions | |
| Ganem et al. | Deterpenation of citrus essential oil with 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate: A comparison of unit operations | |
| dos Santos et al. | Concentration of stigmasterol, β-sitosterol and squalene from passion fruit (Passiflora edulis Sims.) by-products by supercritical CO2 adsorption in zeolite 13-X | |
| WO2002042287A1 (en) | Method for chromatographic preparation of tocotrienol | |
| Liang et al. | Separation of sesamin and sesamolin by a supercritical fluid-simulated moving bed | |
| Ghazali et al. | Enrichment of carotene from palm oil by organic solvent nanofiltration | |
| CZ32450U1 (cs) | Zařízení pro superkritickou adsorpci | |
| Ruivo et al. | Supercritical carbon dioxide fractionation of the model mixture squalene/oleic acid in a membrane contactor | |
| Setyorini et al. | Extraction of phytochemical compounds from Eucheuma cottonii and Gracilaria sp using supercritical CO2 followed by subcritical water | |
| CN111718243A (zh) | 一种从工业大麻中制备高纯度大麻二酚的装置及方法 | |
| Ayre et al. | Supercritical fluid extraction-a green paradigm in the area of separation science | |
| Wang et al. | Continuous and selective separation of EGCG from tea polyphenols by fractional extraction: experiment and simulation | |
| US20220266164A1 (en) | Separation of cannabinoids from cannabinoid mixtures by derivatization | |
| US10287512B2 (en) | Process and apparatus for desorbent recovery | |
| RU2472564C1 (ru) | Установка очистки этанизированной широкой фракции легких углеводородов от двуокиси углерода |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| FG1K | Utility model registered |
Effective date: 20181218 |
|
| MK1K | Utility model expired |
Effective date: 20221128 |