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Eine höhere Dichte erhöht dabei die Löslichkeit der meisten Stoffe. Verwendung [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Durch die leichte Verfügbarkeit, die Ungiftigkeit und die leichte Abtrennung von den gelösten Stoffen ist überkritisches Kohlenstoffdioxid ein vielversprechendes Lösungsmittel für vielfältige Anwendungen. Überkritisches Kohlenstoffdioxid ist dank seiner Fließfähigkeit eine überaus agile Substanz. Dadurch kann es in andere Stoffe eindringen und wird in der Industrie als Extraktionsmittel oder Destraktionsmittel (z. B. zur Entkoffeinierung von Kaffee) genutzt, weil es ein hohes Lösungsvermögen aufweist. Der Prozessfortschritt kann dabei zum Beispiel on-line mittels NIR-Techniken verfolgt werden. [3] Im Jahr 2007 wurden bereits ein Fünftel aller entkoffeinierten Kaffees durch Extraktion mit überkritischem Kohlenstoffdioxid hergestellt. Kohlendioxid, Stoffdaten entlang der Dampfdruckkurve. [4] Es wird aber auch für eine Vielzahl anderer industrieller Prozesse als Aufschäummittel, Kühlmittel und Lösungsmittel [5] genutzt. Mit überkritischem CO 2 lassen sich organische Präparate sehr schonend trocknen (z.
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4. Auflage. Wiley-VCH, Weinheim 2006, ISBN 978-3-527-31807-0, S. 216. ↑ David R. Lide (Hrsg. ): CRC Handbook of Chemistry and Physics. 89. (Internet-Version: 2009), CRC Press/Taylor and Francis, Boca Raton, FL, Critical Constants, S. 6-44. ↑ Messzelle spart Energie: Einsatz bei der Extraktion von Naturstoffen und Reinigung.. Abgerufen am 23. November 2009. ↑ Heike Scharnhop: Anwendung der High-Speed Countercurrent Chromatography zur Fraktionierung und Isolierung von Kaffeeinhaltsstoffen. Cuvillier Verlag, Göttingen 2007, ISBN 978-3-86727-417-3, S. 11 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche – Zugl. Dissertation, TU Braunschweig). ↑ Björn Thorleif Berger: Überkritisches Kohlendioxid als Reaktionsmedium für die Dispersionspolymerisation. Dissertation Universität Mainz, 2000, urn: nbn:de:hebis:77-764. ↑ Angela White, David Burns, Tim W. Dichte flüssiges co2 treatment. Christensen: Effective terminal sterilization using supercritical carbon dioxide. In: Journal of Biotechnology. Band 123, Nr. 4, 2006, S. 504–515, doi: 10.
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Umrechnungszahlen Kohlendioxid m³ Gas (15 °C, 1 bar) Liter flüssig kg 1 1, 569 1, 848 0, 637 1, 178 0, 541 0, 849 Eigenschaften Kohlendioxid Unter Druck verflüssigtes Gas, Tiefkalt verflüssigtes Gas, erstickend, chemisch inert MAK-Wert: 5000 ppm Chemisches Zeichen: CO 2 Molare Masse: 44. 010 g/mol Kritische Temperatur: 304. 21 K (31. 06 °C) Sublimationstemperatur bei 1, 013 bar: 194. 65 K (-78. Dichte flüssiges co2 solidaire. 5 °C) Relative Dichte bezogen auf trockene Luft (15°C, 1 bar): 1. 528 Anwendungen Kohlendioxid flüssig Wasseraufbereitung: Brauchwasseraufbereitung, Neutralisation alkalischer Abwässer; Metallverarbeitung: Als Schutzgas in der Schweißtechnik nach EN 439, Gießereitechnik, Plasmaspritzen, Schmelzmetallurgie; Chemische und Kunststoffindustrie: Hohlkörperblasen, Gummientgratung, Feuerlöschtechnik, Hochdruckextraktion. Papierindustrie ( Adalkaund Codip).
0095 [ kg / kmol] Gaskonstante R 188. 9241 [ J / (kg K)] Isentropenexponent 1. 301 kritische Zustandsgrößen: p crit 73. 77 [ bar] T crit 304. 13 bzw. 30. 98 [ K bzw. C] Dichte crit 467. 6 [ kg / m 3] Tripelpunktdruck p Tr 5. Online - Berechnung - Kohlendioxid. 18 Tripelpunkttemperatur 216. 59 bzw. -56. 56 Kohlendioxid unter Normbedingungen, t norm = 0 o C, p norm = 1013, 25 mbar: Dichte 1. 964 isobare Wärmekapazität c p 0. 8268 [ kJ / (kg K)] isochore Wärmekapazität c v 0. 632 Schallgeschwindigkeit 258. 1 [ m / s] Erstellt Juni 2007 Wikipedia ->Kohlendioxid