Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова экстракция

Экстракция в словаре кроссвордиста

экстракция

Экстракция Экстра́кция (от ) — способ извлечения вещества из раствора или сухой смеси с помощью подходящего растворителя (экстраге́нта). Для извлечения из смеси применяются растворители, не смешивающиеся с этой смесью.

Википедия
экстракция

ж.

1.процесс действия по несов. гл. экстрагировать

2.,

3.

2.Результат такого действия; экстрагирование

2., экстрактация, извлечение, удаление.

Большой современный толковый словарь русского языка
экстракция

см. экстрагирование .

Новый словарь иностранных слов
экстракция

ж.
1) Извлечение, удаление.
2) То же, что: экстрагирование (
2).

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Ефремовой
экстракция

см. экстрагирование.

Словарь иностранных выражений
экстракция

экстракция ж.
1) Извлечение, удаление.
2) То же, что: экстрагирование (
2).

Толковый словарь Ефремовой
экстракция

экстракции, мн. нет, ж. (спец.). Действие по глаг. экстрагировать, то же, что экстрагирование. Экстракция зуба.

Толковый словарь русского языка Ушакова
экстракция

(лат. extraho, extractum извлекать, вытягивать)
1) (extractio) в хирургии – хирургическая операция: извлечение из тела человека какого-либо органа или инородного тела без его рассечения на части или отсечения на большом протяжении от соседних тканей;
2) извлечение вещества (напр., лекарственного или биологически активного) из смеси веществ (напр., лекарственного сырья, ткани организма) с помощью жидкого растворителя.

Медицинские термины
экстракция

(от позднелат. extractio - извлечение), экстрагирование, процесс разделения смеси жидких или твёрдых веществ с помощью избирательных (селективных) растворителей (экстрагентов). Процесс Э. включает 3 последовательные стадии: смешение исходной смеси веществ с экстрагентом; механическое разделение (расслаивание) двух образующихся фаз; удаление экстрагента из обеих фаз и его регенерацию с целью повторного использования. После механического разделения получают раствор извлекаемого вещества в экстрагенте (экстракт) и остаток исходного раствора (рафинат) или твёрдого вещества. Выделение экстрагированного вещества из экстракта и одновременно регенерация экстрагента производится дистилляцией , выпариванием , кристаллизацией , высаливанием и т. п. Достоинствами Э. являются низкие рабочие температуры, рентабельность извлечения веществ из разбавленных растворов, возможность разделения смесей, состоящих из близкокипящих компонентов, и азеотропных смесей, возможность сочетания с другими технологическими процессами (ректификацией, кристаллизацией), простота аппаратуры и доступность её автоматизации. Недостатком Э. в ряде случаев является трудность полного удаления экстрагента из экстрагируемых веществ. Э. подчиняется законам диффузии и равновесного распределения. При Э. из жидкостей после смешения исходного раствора с экстрагентом и расслоения образовавшейся смеси концентрация у экстрагируемого вещества (В) в фазе экстракта больше его концентрации х в фазе рафината. При взаимной нерастворимости экстрагента (С) и растворителя (Л) исходного раствора зависимость у от х для равновесной системы (для которой у обозначается как у р)изображается в диаграмме у - х ( рис. 1 , а). Если раствор разбавлен, а вещество В в экстракте находится в неассоциированном и недиссоциированном состояниях, отношение (коэффициент распределения) - величина постоянная, не зависящая от концентрации, и линия равновесия в диаграмме у - х является прямой; в противном случае K p - функция концентрации, и линия равновесия криволинейна. K p всегда зависит от температуры, практически не зависит от давления; определяется он экспериментальным путём. Вследствие кратковременности и несовершенства акта смешения экстрагента и исходного раствора действительная (рабочая) концентрация у всегда меньше равновесной у р . Степень приближения у к у р характеризует эффективность Э., а разность y p -y является его движущей силой. В результате однократной Э. возможна сравнительно небольшая степень извлечения вещества В из исходного раствора, поэтому прибегают к многократному повторению актов смешения и последующего расслаивания взаимодействующих фаз при их встречном движении ( рис. 1 , б). Если в исходном растворе концентрация вещества В уменьшается от x 1 до x 2 , то его концентрация в фазе экстракта возрастает от 0 до y 1 . Из уравнения материального баланса Э.: Dy1W ( x1- x2 ) М ( а ) (где D и W - соответственно расходы чистого экстрагента и чистого растворителя) можно определить расход экстрагента:Уравнение (а) описывает прямую (см. рис. 1 , а), проходящую через точки с координатами ( x 1 ,
0) и ( x 1, y
1). В приведённых выражениях x 1 и y 1 - концентрации относительно чистого растворителя А и чистого экстрагента С. Очевидно, что при прочих равных условиях расход экстрагента растет по мере уменьшения концентрации ( x2 ) вещества В в рафинате и уменьшения его концентрации y 1в экстракте. Кинетика Э. описывается общим уравнением массообмена . M KcF t , где М - количество экстрагированного вещества, К - коэффициент массопередачи, с - средняя разность концентраций экстрагируемого вещества в обеих фазах, F - величина межфазной поверхности, t - время. Величина с однозначно определяется заданными концентрациями х, у и у р, поэтому для достижения больших значений М стремятся увеличить К путём турбулизации потоков взаимодействующих фаз и F - путём диспергирования одной из фаз (экстрагента или исходного раствора) на мелкие капельки. Точное значение К пока не может быть рассчитано теоретическим путём, поэтому эффективность процесса Э. выражают, как и при ректификации или абсорбции, числом ступеней равновесия (идеальных тарелок). Графическое определение числа ступеней равновесия показано на рис. 1 , а . В случае частичной растворимости растворителя А и экстрагента С равновесие системы изображается в плоскости равностороннего треугольника ( рис. 1 , в). Каждой точке внутри треугольника соответствует тройная смесь, в которой концентрации компонентов А, В, С измеряются длинами перпендикуляров, опущенных на противолежащие стороны. Под кривой EG (бинодальной кривой) расположена область гетерогенных смесей, а над кривой - гомогенных растворов. Процессы Э., поскольку в них чередуются акты смешения и расслаивания фаз, протекают только в гетерогенной области. Смешав исходный раствор с некоторым количеством экстрагента, получим тройную гетерогенную смесь Р, которая расслаивается на экстракт Q и рафинат R с концентрацией экстрагируемого вещества В. Если теперь смешать рафинат со свежей порцией экстрагента, получим новую гетерогенную смесь P1, которая расслоится на экстракт Q 1 и рафинат R 1с более низкой концентрацией Q

1. Положение прямых QR и Q 1 R 1 , называется конодами, определяется для каждой системы экспериментальным путём. Продолжая акты смешения и расслаивания, можно добиваться дальнейшего понижения концентрации компонента В в рафинате, т. е. повышения степени Э. Совершенно очевидно, что число построенных конод (их может быть сколько угодно) равно числу ступеней равновесия. В приведённом примере периодической Э. после каждого акта смешения и расслаивания падает концентрация В как в рафинате, так и в экстракте. Для повышения концентрации вещества В в экстракте и большего его исчерпывания из рафината во многих случаях прибегают к Э. с так называемой обратной флегмой. Сущность этого процесса сводится к частичному отделению экстрагента от экстракта и исходного растворителя от рафината и обратному возвращению долей этих фракций в аппарат навстречу уходящим потокам. Для экстракционного разделения двух компонентов ( B 1 и B
2), особенно с близкой растворимостью в исходном растворителе, часто используют два экстрагента с различной селективностью. Исходный раствор поступает в среднюю часть экстрактора, один из экстрагентов - в верхнюю часть, другой - в нижнюю. В результате компонент B 1 переходит в фазу одного экстрагента, компонент B 2 - в фазу другого ( рис. 2 ). Наиболее эффективна непрерывная Э., осуществляемая в многоступенчатых аппаратах (экстракторах) при противотоке исходного раствора и экстрагента. В этом случае заданная степень Э. достигается при наименьшем расходе экстрагента. Многоступенчатые экстракторы (см. рис. 3 , а, б, в) обычно представляют собой вертикальные колонны, разделённые поперечными перфорированными тарелками, вращающимися дисками, мешалками и т. п. на ступени (секции). В каждой ступени происходит перемешивание взаимодействующих фаз и их расслаивание. Т. о., исходный раствор и экстрагент многократно перемешиваются и расслаиваются. Эффективность этих аппаратов оценивается кпд отдельных ступеней или высотой аппарата, эквивалентной одной ступени равновесия - теоретической тарелке (см. Ректификация ) .Значит, распространение получили экстракторы ситчатые и с механическим перемешиванием. В ситчатых ( рис. 3 , а) ступени разграничены перфорированными горизонтальными тарелками и сообщаются между собой переливными трубками. Одна из контактирующих жидкостей, проходя через отверстия тарелок, диспергируется, чем создаётся большая поверхность контакта с встречной жидкостью, протекающей по переливным трубкам в виде сплошной фазы. Экстракторы с механическим перемешиванием делятся на роторно-дисковые ( рис. 3 , б) и с чередующимися смесительными и отстойными насадочными секциями ( рис. 3 , в). В роторно-дисковых экстракторах вращающиеся диски перемешивают и диспергируют жидкости, после чего они расслаиваются. В экстракторах со смесительными и насадочными секциями лопастные или турбинные мешалки размещены на общем вертикальном валу попеременно со слоями неподвижной насадки (кольца Рашига, спирали, пакеты сеток и пр.). Перемешанные жидкости, пройдя через слои насадки, расслаиваются. Применяются также экстракторы с непрерывным контактом взаимодействующих фаз (распылительные, насадочные), не разделённые на отд. ступени, их эффективность при достаточной высоте измеряется несколькими ступенями. Распылительные экстракторы ( рис. 3 , г) снабжены соплами, инжекторами и т. п. для диспергирования взаимодействующих жидкостей. Такие аппараты отличаются простотой и высокой производительностью, но сравнительно невысокой эффективностью. Несколько более эффективны, но менее производительны насадочные экстракторы ( рис. 3 , д), наполненные кольцами Рашига, кольцами Паля и др. Часто используются ящичные экстракторы, которые разделены вертикальными перегородками на ступени, каждая из которых состоит из смесительной и отстойной камер ( рис. 4 ). Расположенные в смесительной камере турбинные мешалки перемешивают жидкости и одновременно транспортируют их из ступени в ступень. Такие экстракторы могут работать при любом соотношении исходного раствора и экстрагента, сохраняя при этом рабочие концентрации жидкостей при прекращении процесса. Для Э. неустойчивых соединений (например, антибиотиков) используются центробежные экстракторы, ротор которых состоит из набора цилиндров, перфорированных с обоих концов, или спиральных лент. Исходный раствор и экстрагент движутся навстречу друг другу, причём более тяжёлая жидкость - от центра к периферии, а более лёгкая - в обратном направлении. Контакт жидкостей происходит на пути их движения, а диспергирование - при прохождении через перфорированные части цилиндров. Э. из твёрдых веществ изображается диаграммой фазового равновесия, показанной на рис. 1, а . В этом случае в зависимости от конструкции используемого аппарата экстрагент проходит либо через слой неподвижной твёрдой фазы, либо перемешивается с нею, либо движется в противотоке к твёрдой фазе, перемещаемой различными транспортными устройствами. Применяется, например, непрерывный противоточный экстрактор ( рис. 5 ), где твёрдая фаза перемещается перфорированными шнеками вдоль U -образного цилиндрического корпуса навстречу экстрагенту. Экстракт отводится через процеживатель - цилиндрический лист с вертикальными прорезями. Э. широко применяется в химической, нефтеперерабатывающей, металлургической, фармацевтической, пищевой и др. отраслях промышленности, например для извлечения ароматических углеводородов из нефтепродуктов, масляных фракций из сернистых нефтей, фенола из сточных вод, антибиотиков из культуральных жидкостей, металлов (в т. ч. редких) или их соединений из руд, многих природных органических соединений из растительного сырья (сахара из свёклы и тростника, масла из соевых бобов и масличных семян, таннина из древесной коры, фармацевтических препаратов из корней и листьев растений и т. п.). Н. И. Гельперин, В. Л. Пебалк.Э. в аналитической химии и радиохимии. Для химического анализа элементов, а также при разделении, концентрировании и очистке радиоактивных изотопов наибольшее применение нашла Э. из водных растворов. Экстрагентами при этом служат спирты, кетоны, простые и сложные эфиры, амины, эфиры фосфорной кислоты, хелатообразующие соединения и др. Экстрагенты используют в смесях с разбавителями - жидкостями, которые служат для улучшения физеских (вязкость, плотность) или экстракционных свойств экстрагентов. Разбавителями могут быть керосин, бензол, хлороформ и т. п. Основные направления Э. в аналитической химии следующие:
1) избирательное извлечение целевых элементов из смесей для количеств, анализа;
2) определение содержания примесей в исследуемых веществах, что особенно важно в технике получения особо чистых веществ. Достоинствами Э. в аналитической химии являются: высокая избирательность, простота осуществления, универсальность (т. е. возможность выделения практически любого элемента). В радиохимии Э. используется главным образом для очистки различных радиоактивных веществ от примесей; извлечения и разделения радиоактивных изотопов из облученных мишеней; выделения естественных радиоактивных изотопов из различных объектов и т. д. Достоинством Э. при работе с короткоживущими радиоактивными изотопами является также экспрессность. В таких процессах экстрагенты должны обладать радиационной устойчивостью. Для обеспечения безопасности человека при Э. радиоактивных веществ применяют дистанционное управление. Во многих случаях использование Э. в аналитической химии и радиохимии сочетают с другими методами ( хроматографией , соосаждением, дистилляцией и т. д.). С. С. Бердоносов . Лит.: Пратт Г. Р. К., Экстракция жидкость - жидкость в теории и практике, в сборнике: Жидкостная экстракция, М., 1958; Фомин В. В., Химия экстракционных процессов, М., 1960; Моррисон Дж., Фрейзер Г., Экстракция в аналитической химии, пер. с англ., Л., 1960; Экстракция в аналитической химии и радиохимии. [Сб. ст.]. под ред. Ю. А. Золотова, М., 1961; Шкоропад Д. Е., Лысковцов И. В., Центробежные жидкостные экстракторы, М., 1962; Зюлковский

3., Жидкостная экстракция в химической промышленности, пер. с польск., Л., 1963; Трейбал P., Жидкостная экстракция, пер. с англ., М., 1966; Броунштейн Б. И., Железняк А. С., Физико-химические основы жидкостной экстракции, М.- Л., 1966; 3олотов Ю. А., Кузьмин Н. М., Экстрактционное концентрирование, М., 1971; Химия процессов экстракции, М., 1972; Аксельруд Г. А., Лысянский В. М., Экстрагирование, Л.,

1974.

Большая советская энциклопедия, БСЭ
экстракция

экстракция, -и

Полный орфографический словарь русского языка
экстракция

массообменный процесс извлечения компонентов из смесей экстрагентами извлечение стреляной гильзы из каморы ствола артиллерийского орудия или патронника стрелкового оружия и отбрасывание её после выстрела, а также извлечение патрона или гильзы при перезаряжании и разряжании оружия удаление, выдёргивание

Викисловарь
Примеры употребления слова экстракция в тексте

Ну, это было не трудно догадаться, а вот что же такое "Прыскание и экстракция", все еще оставалось для меня загадкой.

Недогреешь — смола польется густо, широкой струей, экстракция пойдет плохо, к тому же половина останется в ложке.

В самозарядной винтовке за счет энергии пороховых газов производится экстракция стреляной гильзы, досылка следующего патрона в патронник, запирание затвора и взведение ударника.

Надо было понять, что что-то не так, но не понял я… Отупоумел с голодухи, дисфункция мозга, экстракция.

Гордов хотел знать все: почему в 1916 году генерал Макензен прорвался у Горлиц, как это у Гегеля диалектика стоит на голове, сколько орудий имеет батарея японской пехоты, что такое агрегат, бизнес, дуализм, экстракция, Кара-Бугаз, сколько киловатт выжмут из Днепра, а кстати - и что такое киловатт.

Пистолет относится к типу самозарядных, так как у него под действием пороховых газов при отдаче осуществляется отпирание ствола, экстракция стреляных гильз, взведение курка, досылание новых патронов и запирание канала ствола затвором.

Слова которые можно составить из слова экстракция
аик аир аист аки аккит акр акри акт акция арис аристэ ария арк арс арт артик аск аскит асти асцит атк атри атс ацс аэр аэс аякс аят иат ика икар икра икс икт икта ира ирак иск иска искра искряк истка истр истра итак итк итр каик каир как каки кар кария карк карс карст карт касик касия каст кастри кат катс кац кацик кая каяк киа кик кика кикс кир кирас кирк кирка кирс киря кис киса киска киста кит кита китс кия кияс кра крас краски крат кратк кратц кри крик крикса крис крит крица крк крэк кря кряк кряс кси кэри кэт раи раит раитс раия рак раки ракия ракс рас раск раст расти рати рация рик рис риск риска рист рита рица рка рки рск рта ртц рцс рэс ряса ряска ряст ряэтс сак саки сар сари сарти сат сати сатир сац саэр сая саяк саяр сиа сика сир сирка сита ситар сия скак скат скит скиц ста стар старик старк стация стая стирка стрик стэк сэкки сэр сэт сяк таи таир так таки такис такси таксик тари тарик тарки тарс тая тиас тик тика тикар тир тира тирас тирс тирса тис тиса тиска тка трак трас три триас трикая тряска трясца тэк тэс тэц цар царски цик цикас цирк цирта циста цистра цит цитра цка цска цята эка экарт экк экс экса экстра эра эрак эри эриа эрика эсаки эст эта этак эти этика этра яик якир якр яксарт ярица ярка яса ясак яска ястак ясти яти ятка арск скатия иса аря такия исак ткс ркц кира таис тар ска ктк яир трк скк кэс кастр эак эрик ситка тия аст асия ияр стик крка икса сарк ритэк крист эстар эяси ася риа арик тэкая кса аит сэки эрат кари итс сиртя асир тиц кист раккит рат эриц кацис сиат кицак акия ист каэ атис атия рац риас эраст эстри акс эрк тракция ритас кэр скир раис сира аси риц арти каэс цитас сакки кица акс каскр кати исар искар эсак крт крс трика ярс ритя сярци цирка аср атис ритц ари рика этци цср ктр кристя кярки арки яки исэ тарсия аис ятир стра раски яри каср иак трки экра крикс скр царик кирт рст скрат тиря асри аср ита скт скэт рса скитка рикк ксар сирая крак каистр эрста ярак стия риа ятра ацик саи ати крак яита каи кратки криса арсия истяк цир акст экар ист иср эрас экстр эккарт ирста ятки яцки эск траки катэк кас каист сакр арси цск сияк кияк катис якса ярки иста ицка трис кск аст ирка таркки рэа цэс яра атя таяс артя такри эксикат срэ кирта акки эрса стк ситра эрци саят краи стаи цакир ктрк ркс трикс сикар арци артс стаки ирса кият сиак стари старки иркэ сяри ятак сират аяк крстац аркит катри криста кэти тракс сирк сэра тиа экси ясир каси кася итрак тарск итса этрияк сти астрик рэкс эрки такэси таэ ацикяк тиар этик сарт итсак рэка рикка эстирак траси

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я