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大孔径树脂预处理

发布时间:2024-08-22 23:03:53

㈠ 大孔树脂什么进行预处理

AB-8大孔吸附树脂
预处理方法1.用无水乙醇1~2BV 过柱,水洗至无醇味版即可
方法2. 4%HCl过柱,水洗至中权性,4%NaOH过柱,水洗至中性,待用

若对产品纯度要求不高,可用方法2即可,若树脂孔道内未完全洗净的致孔剂对所吸附组分有影响,建议用醇预处理。
吸附树脂上应当有大小不同的空洞通道, 而且这些孔的直径最小要大于所要分离的颗粒的最小粒径,而且最大还要小于要分离的最大颗粒的粒径,否则起不到分离的效果。
这样当大小不等的颗粒通过吸附树脂的时候,大粒径的颗粒由于无法通过孔径通道而从树脂外部通过,最先分离出来,其他不同粒径的颗粒会在树脂中在适合自己直径的通道通过,由于这样不同粒径颗粒在树脂中通过的时间不同,宏观上就会出现不同时间段流出颗粒不同从而起到分离的作用。

㈡ 大孔树脂的应用领域

由于大孔树脂其本身组成与结构特点,具有吸附性和筛选性相结合的分离,纯化多种功能,已广泛应用于环境保护、冶金工业、化学工业、制药和医学卫生部门,特别适用于生物化学制品、
天然产物的分离纯化、药物制备、有机化合物分离、化学反应催化剂、载体等各个领域。 大孔吸附树脂对工业废水,废液的处理有着广泛的应用。如废水中含苯、硝基苯、氯苯、氟苯、苯酚、硝基酚、氨基苯酚、双酚A、对甲酚、萘酚、苯胺、邻苯二胺、对苯二胺、水杨酸、奈磺酸等有机物均具有很好的吸附、回收净化作用。且对废液中有害物质的浓度含量适应性强,并可作到一次性达标。可实现工业生产中有害物质回收再用、化害为利、变废为宝的目的。
大孔吸附树脂在微生物制药分离纯化上的应用也越来越多,某些属于弱电解质或非离子型的化合物,过去不能用离子交换法提取,现下可试用大孔吸附树脂,这为化合物分离纯化提供了新的途径。
大孔树脂仍是当前反应性高分子技术领域发展最活跃的一个分支。实践应用表明,它比其它天然吸附剂(或凝胶型树脂)具有较大的吸附能力,洗脱容易、机械强度高,抗污染能力强等优点。特别是其孔径和孔度大小、比表面积、极性等性能都可以人为控制调节,供任意选择,因此逐渐取代了活性炭和AL2O3等经典吸附剂,又补充了离子交换树脂的不足,为微生物制药分离、提出、浓缩、纯化等方面提供了极重要手段。

㈢ 大孔树脂的影响因素

吸附树脂对有机物的去除效果与树脂本身的结构性质、吸附质的结构以及吸附版处理过程中的操作条件有着权密切的关系。 大孔吸附树脂是多孔性物质,其孔径特性可用比表面积(S) 、孔体积
(V) 和计算所得的平均半径 (r) 来表征。假定孔道为圆柱形,则三者关系r=2V/S,V可由压汞仪测得,S可由比表面积测定仪测得。被分离成分通过树脂的孔道而扩散到树脂的内表面而被吸附。大孔吸附树脂孔径的大小,直接影响不同大小的分子自由进入,从而使树脂具有选择性。因此,只有当孔径对于被分离成分足够大时,比表面积才能充分发挥作用,即大孔吸附树脂比表面积越高,而平均孔径小。其吸附速度越慢,解吸越不够集中,杂质的分离效果也就越差。 当溶液中存在二种以上溶质时,往往会引起一种溶质易吸附而使另一种溶质的吸附量降低,一般来讲,对混合溶质的吸附较纯溶质的吸附效果差。

㈣ 大孔树脂干了一晚有影响吗

有影响。
预处理方法是用无水乙醇1-2bv 过柱,水洗至无醇味即可。
大孔树脂又称全多孔树脂,大孔树脂是由聚合单体和交联剂、致孔剂、分散剂等添加剂经聚合反应制备而成。聚合物形成后,致孔剂被除去,在树脂中留下了大大小小、形状各异、互相贯通的孔穴。因此大孔树脂在干燥状态下其内部具有较高的孔隙率,且孔径较大,在100~1000nm之间,故称为大孔吸附树脂。

㈤ 大孔吸附树脂法的特点或优点

大孔吸附树脂的特点:
大孔吸附树脂具有舒适稳定性好可再生重复利用,节约开支;吸附效果好,解析后解析物可以重复利用,特别是重金属;工艺简单,操作方便,费用低:适用范围广受外界条件影响小,对天然产物的分离和提取,吸附树脂进行分离,水煮液直接上柱,不必浓缩,吸附完毕后用稀醇洗脱,洗脱液经浓缩、干燥后,即可得纯度高、不吸潮的产品;同时,吸附技术还有设备简单、操作方便、生产周期短、能耗和成本低、不加辅料可以成型等优点,特点是容易再生,可以反复使用。

㈥ 如何应用大孔树脂实现成分的吸附分离

大孔吸附树脂是一类不含离子交换基团 ,具有大孔结构的
高分子吸附剂。理化性质稳定 ,不溶于酸、 碱及有机溶媒 ,对有
机物有浓缩、 分离的作用 ,且不受无机盐类及强离子、 低分子化
合物的干扰。根据树脂的表面性质 ,大孔吸附树脂可以分为非
极性、 中极性和极性 3 类。非极性吸附树脂是由偶极距很小的
单体聚合而得 ,不含任何功能基团 ,孔表的疏水性较强 ,可通过
与小分子内的疏水部分的作用吸附溶液中的有机物 ,最适用于
从极性溶剂(如水)中吸附非极性物质。 中极性吸附树脂含有酯
基 , 其表面兼有疏水和亲水部分 , 既可由极性溶剂中吸附非极
性物质 ,也可以从非极性溶剂中吸附极性物质。极性树脂含有
酰胺基、 氰基、 酚羟基等含氮、 氧、 硫极性功能基 ,它们通过静电
相互作用吸附极性物质 [3 ]
。根据树脂孔径、 比表面积、 树脂结
构、 极性差异 ,大孔吸附树脂又分为许多类型。
大孔吸附树脂是吸附和筛选原理相结合的分离材料。 它的
吸附性是由于范德华引力或生成氢键的结果。 筛选原理是由于
其本身多孔性结构所决定。由于吸附和筛选原理 ,有机化合物
根据吸附力的不同及分子量的大小 ,在大孔吸附树脂上经一定
的溶剂洗脱而分开。 这使得有机化合物尤其是水溶性化合物的
提纯得以大大简化。 但大孔吸附树脂分离效果受以下等众多因
素制约。

㈦ 大孔树脂长时间吸附后会导致产品变质吗

大孔树脂吸附原理:
大孔吸附树脂是以苯乙烯和丙酸酯为单体,加入乙烯苯为交联剂,甲苯、二甲苯为致孔剂,它们相互交联聚合形成了多孔骨架结构。
树脂一般为白色的球状颗粒,粒度为20~60 目,是一类含离子交换集团的交联聚合物,它的理化性质稳定,不溶于酸、碱及有机溶剂,不受无机盐类及强离子低分子化合物的影响。
树脂吸附作用是依靠它和被吸附的分子(吸附质) 之间的范德华引力,通过它巨大的比表面进行物理吸附而工作,使有机化合物根据有吸附力及其分子量大小可以经一定溶剂洗脱分开而达到分离、纯化、除杂、浓缩等不同目的。
吸附条件:
吸附条件和解吸附条件的选择直接影响着大孔吸附树脂吸附工艺的好坏,因而在整个工艺过程中应综合考虑各种因素,确定最佳吸附解吸条件。
影响树脂吸附的因素很多,主要有被分离成分性质(极性和分子大小等) 、上样溶剂的性质(溶剂对成分的溶解性、盐浓度和PH 值) 、上样液浓度及吸附水流速等。
通常,极性较大分子适用中极性树脂上分离,极性小的分子适用非极性树脂上分离;
体积较大化合物选择较大孔径树脂;
上样液中加入适量无机盐可以增大树脂吸附量;
酸性化合物在酸性液中易于吸附,碱性化合物在碱性液中易于吸附,中性化合物在中性液中吸附;
一般上样液浓度越低越利于吸附;
对于滴速的选择,则应保证树脂可以与上样液充分接触吸附为佳。
影响解吸条件的因素有洗脱剂的种类、浓度、pH值、流速等。
洗脱剂可用甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯等,应根据不同物质在树脂上吸附力的强弱,选择不同的洗脱剂和不同的洗脱剂浓度进行洗脱;
通过改变洗脱剂的pH 值可使吸附物改变分子形态,易于洗脱下来;
洗脱流速一般控制在0. 5 ~5mL/ min。

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