颗粒状大孔阴树脂去除有机物以及缓解膜污染
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树脂过滤解决方案一、背景介绍树脂过滤是一种常用的分离技术,广泛应用于水处理、化工、食品饮料等领域。
它通过树脂材料的吸附和离子交换作用,去除水中的悬浮物、有机物、重金属离子等杂质,从而提高水质和产品质量。
二、树脂过滤解决方案的优势1. 高效过滤:树脂过滤材料具有较大的比表面积和孔隙结构,能够有效吸附和去除微小颗粒和有机物,提高过滤效率。
2. 选择性吸附:树脂材料可以根据不同的应用需求,选择性吸附特定的离子或物质,实现精确的分离和净化。
3. 可再生性:树脂材料可以通过再生处理,恢复吸附能力,延长使用寿命,降低运营成本。
4. 灵活应用:树脂过滤可以根据不同的工艺要求,灵活调整操作参数,适应不同的水质和处理需求。
三、树脂过滤解决方案的应用案例1. 水处理领域在饮用水处理中,树脂过滤可以去除水中的浑浊物、有机物、重金属离子等,提供清洁、安全的饮用水。
同时,在工业用水处理中,树脂过滤可以去除水中的硬度离子,防止水垢的形成,保护设备的正常运行。
2. 化工领域在化工生产过程中,树脂过滤可以去除水中的杂质,保证产品的纯度和质量。
同时,树脂过滤还可以用于废水处理,去除有害物质,达到环保要求。
3. 食品饮料领域在食品饮料生产中,树脂过滤可以去除水中的有机物、微生物等,提高产品的安全性和口感。
同时,树脂过滤还可以用于浓缩果汁、脱色、脱盐等工艺步骤,提高生产效率和产品品质。
四、树脂过滤解决方案的操作步骤1. 前处理:根据水质情况,进行预处理工艺,如过滤、调节pH值等,以保护树脂过滤材料。
2. 树脂选择:根据应用需求,选择合适的树脂材料,如阳离子树脂、阴离子树脂、混床树脂等。
3. 设备选择:根据处理规模和要求,选择合适的树脂过滤设备,如固定床过滤器、流动床过滤器、离子交换柱等。
4. 操作参数调整:根据水质情况和处理要求,调整操作参数,如流速、温度、压力、洗脱液浓度等。
5. 运行监控:定期检测树脂过滤器的运行状态和效果,根据情况进行再生处理或更换树脂材料。
苯乙烯二乙烯基苯大孔吸附树脂-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:苯乙烯二乙烯基苯大孔吸附树脂是一种新型的吸附材料,在环境治理领域有着广泛的应用前景。
本文将介绍该吸附树脂的制备方法、特性分析以及在环境治理中的应用情况。
通过对该吸附树脂的研究和实践应用,可以为环境治理工作提供一种有效的新材料,为解决环境问题贡献一份力量。
文章将从实验方法、结果分析以及意义和应用前景等方面进行详细介绍。
希望通过本文的阐述,能够增加对苯乙烯二乙烯基苯大孔吸附树脂的了解,推动其在环境治理中的应用和发展。
1.2 文章结构本文主要包括以下几个部分:1) 引言:首先介绍苯乙烯二乙烯基苯大孔吸附树脂的背景和研究意义,引出本文的研究目的和意义。
2) 苯乙烯二乙烯基苯大孔吸附树脂的制备方法:详细介绍该树脂的制备过程、关键步骤和实验条件,为后续的特性分析和应用奠定基础。
3) 苯乙烯二乙烯基苯大孔吸附树脂的特性分析:分析该树脂的吸附性能、表面结构、孔隙结构等特性,为其在环境治理中的应用提供依据。
4) 苯乙烯二乙烯基苯大孔吸附树脂在环境治理中的应用:探讨该树脂在废水处理、空气净化等方面的应用情况和效果,展示其在环境治理领域的潜力和价值。
5) 结论:总结本文的研究成果,分析实验结果,指出存在的问题和不足之处,并提出未来研究方向和展望。
通过以上结构,本文将全面介绍苯乙烯二乙烯基苯大孔吸附树脂的制备、特性分析以及在环境治理中的应用,为进一步的研究和应用提供理论支持。
1.3 目的本文旨在介绍苯乙烯二乙烯基苯大孔吸附树脂的制备方法、特性分析以及在环境治理中的应用。
通过对该吸附树脂的研究,探讨其在环境污染治理领域的潜在应用和效果,为环境保护和治理提供新的思路和方法。
同时,希望通过本文的撰写,促进人们对于苯乙烯二乙烯基苯大孔吸附树脂这一新型材料的关注和研究,推动其在实践中的广泛应用与推广。
最终达到提高环境治理效率、净化环境、保护人类健康和生态平衡的目的。
大孔树脂在天然产物提取分离中的应用大孔树脂是一种重要的应用于天然产物提取分离的化学催化材料。
它具有独特的物理和化学性质,可以有效地捕获和吸附有机物,从而实现分离。
它有不同类型,如碳、硅、磷和水合物。
大孔树脂具有很强的加/脱催化活性,能够有效地完成分离。
大孔树脂在天然产物提取分离方面具有广泛的应用,如分离颜料、抗生素、抗病毒药物、植物提取物、有机酸和芳香化合物等。
尤其是在生物技术领域的应用,如血液净化、蛋白质纯化和抗体捕获应用。
大孔树脂在天然产物提取分离中的应用涉及定向捕获、捕获、结构修饰、活性沉淀、离子交换和游离态分离等。
它具有活性和稳定性高,非常适合对有机物进行分离。
大孔树脂可以在基础中抑制污染物,从而增加天然产物的纯净度。
去除COD大分子有机物的大孔吸附树脂是一种被广泛应用于水处理领域的环保材料。
作为一种高效的污水处理工艺,其在清除水中有机物质、颜色、臭味和COD上都具有显著的效果,受到了广泛的关注和应用。
下面将从几个方面来分析去除COD大分子有机物的大孔吸附树脂。
1. 大孔吸附树脂的原理大孔吸附树脂是一种以交联聚合物为基础,通过聚合物内部的孔结构来吸附有机物质。
在水处理过程中,大孔吸附树脂能够有效地吸附水中的大分子有机物质,如蛋白质、脂肪酸、淀粉等,从而达到净化水质的目的。
大孔吸附树脂能够提高水处理的效率,减少水中有机物质对环境造成的污染,具有非常重要的意义。
2. 大孔吸附树脂的特点大孔吸附树脂具有很多特点,主要包括以下几点:(1)吸附效率高:大孔吸附树脂的内部孔结构设计合理,表面积大,能够大大提高有机物质的吸附效率。
(2)使用寿命长:大孔吸附树脂经过特殊加工处理,具有良好的耐腐蚀性和耐磨性,使用寿命较长。
(3)环保性好:大孔吸附树脂自身不含有害物质,不会对水质和环境造成二次污染,具有良好的环保性。
3. 大孔吸附树脂的应用大孔吸附树脂在水处理领域有着广泛的应用,主要体现在以下几个方面:(1)工业废水处理:大孔吸附树脂能够高效去除工业废水中的大分子有机物质,保证废水排放的达标。
(2)市政污水处理:大孔吸附树脂可以作为市政污水处理厂的一道主要工艺,用于去除污水中的大分子有机物质,提高水质。
(3)饮用水净化:通过大孔吸附树脂对饮用水进行处理,能够去除水中的臭味、颜色等有机物质,提高水质。
4. 大孔吸附树脂的未来发展趋势随着环保意识的日渐增强,对水质要求的不断提高,大孔吸附树脂在未来的发展前景也是非常广阔的。
未来,大孔吸附树脂将更加广泛地应用于工业废水处理、市政污水处理、饮用水净化等领域,其材料和工艺也将不断得到提升和改进,从而更好地满足用户的需求。
5. 结语大孔吸附树脂作为一种高效、环保的水处理材料,已经在水处理领域取得了显著的成效,并且在未来仍将有着广泛的应用前景。
大孔树脂使用方法一、大孔吸附树脂的预处理:大孔树脂在试验中使用时间较长,必须保证不受霉菌污染。
新购树脂一般用氯化钠与硫酸钠处理过,但树脂内部存在未聚合的单体残存的致孔剂、引发剂、分散剂等用前必须除掉。
预处理的流程简述如下:(1)以0.5BV的乙醇浸泡树脂24h 〔1BV为1个树脂床体积〕(2)用2BV 的乙醇以2BV/h流速通过树脂柱,并浸泡4-5 h(3)再用水以同样流速洗净(4)用乙醇洗至流出液加水不呈白色混浊为止。
(5)用2BV的5%HCL 溶液以4-6 BV/h 的流速通过树脂层。
并浸泡树脂2-4h 。
而后用水以同样流速洗至出水pH 中性(6)用2BV 的2%NaOH 溶液以4-6 BV/h 的流速通过树脂层并浸泡树脂2-4h 而后用水以同样流速洗至出水pH 中性。
也可采用如下程序:在洁净的别离柱内,放入已去除外来杂质,倍的乙醇〔或甲醇〕浸泡24 h ,然后用树脂体积的2-3倍的乙醇〔或甲醇〕与水交替反复洗脱交替洗脱2-3次,至最终以水洗脱后,保持别离使用前的状态。
醇洗脱液加水不显混浊。
也可用电导率、荧光和紫外吸收等作为前处理的标准。
二、大孔树脂的使用大孔树脂是大孔径的高分子别离材料,中草药有效成分在大孔树脂上的吸附是大孔树脂与有效成分形成以X德华力和氢键为主的一分子间作用力的结果。
大孔树脂依据其聚合物的单体组成不同,可以分成非极性和极性两大类。
非极性吸附树脂适合从极性溶液中〔如水溶液〕中吸附非极性物质。
中等极性树脂可从极性溶液中吸附非极性物质,还能从非极性溶液中吸附极性物质。
大孔树脂的孔径和比外表积是影响大孔树脂对物质的吸附的主要因素。
大孔树脂比外表积越大,单位质量大孔树脂吸附的作用面积越大,单位质量大孔树脂吸附有效成分就越大。
而大孔树脂的比外表积还包括内孔网的面积。
树脂孔径过小有效成分分子不能进入树脂内部,只能在树脂外外表吸附,相应的比外表积就比拟小。
因此选择的时候应该根据目标物的分子量选择适宜孔径的树脂才能使吸附的有效面积增大。
大孔树脂的吸附操作过程与注意事项一、〖大孔吸附树脂的说明书、规格、标准〗 .... - 3 -二、〖大孔吸附树脂的选择〗.................. - 4 -三、〖大孔吸附树脂的预处理〗................ - 6 -四、〖大孔吸附树脂的吸附条件和解吸附条件的选择〗- 7 -五、〖大孔吸附树脂的吸附〗.................. - 9 -六、〖大孔吸附树脂的工艺验证〗 ............. - 11 -七、〖大孔吸附树脂的再生及使用有效期〗 ..... - 12 -八、〖大孔吸附树脂的残留测定〗 ............. - 13 -一、〖大孔吸附树脂的说明书、规格、标准〗大孔吸附树脂是一类新型非离子型高分子聚合物,具有选择性吸附有机化合物的能力,其吸附作用是通过表面吸附、表面电性或形成氢键等完成的,被广泛应用于药学领域,如抗生素的提取分离、天然产物的分离、中药有效成分的提取分离和复方制剂中杂质的去除等。
大孔吸附树脂是以苯乙烯和丙烯酸酯为单体 ,加入二乙烯苯为交联剂 ,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 ,是一类不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的 ,使有机化合物根据吸附力及其分子量大小可以经一定溶剂洗脱而分开达到分离、纯化、除杂、浓缩等不同目的。
由树脂提供方制订并向应用方提供。
技术要求内容包括:1.规格标准标准内容应包括:名称、牌(型)号、结构(包括交联剂)、外观、极性;粒径范围、含水量、湿密度(真密度、视密度)、干密度(表观密度、骨架密度)、比表面、平均孔径、孔隙率、孔容等物理参数;未聚合单体、交联剂、致孔剂等添加剂残留量限度等参数;用途及相关标准文号等。
用丙烯酸大孔吸附树脂清除水溶液中有机物的方法引言有机物是指由碳元素构成的化合物,广泛存在于自然界和人类生活中。
某些有机物对环境和人体健康造成威胁,因此需要采取适当的方法将其从水溶液中去除。
本文将介绍一种有效的方法——使用丙烯酸大孔吸附树脂清除水溶液中的有机物。
丙烯酸大孔吸附树脂丙烯酸大孔吸附树脂是一种具有高表面积和孔隙结构的材料,能够有效吸附水溶液中的有机物。
它由丙烯酸单体聚合而成,具有良好的化学稳定性和耐高温性能。
特点•高表面积:丙烯酸大孔吸附树脂具有较大的比表面积,提供了更多的吸附位点,增加了吸附效率。
•孔隙结构:该树脂拥有多个大小不同的孔隙,包括大孔和中孔,有助于吸附不同分子大小的有机物。
•化学稳定性:丙烯酸大孔吸附树脂在酸碱条件下具有良好的化学稳定性,不易发生溶解或变形。
•耐高温性能:该树脂能够在较高温度下保持其吸附性能,适用于高温环境下的应用。
工作原理丙烯酸大孔吸附树脂通过表面上的活性位点与水溶液中的有机物发生相互作用,实现吸附。
其工作原理主要包括物理吸附和化学吸附两个方面。
物理吸附物理吸附是指有机物与树脂表面之间的非共价相互作用。
这种相互作用可以是范德华力、静电力、氢键等。
由于丙烯酸大孔吸附树脂具有较大的比表面积和丰富的孔隙结构,能够提供更多的活性位点,从而增加了物理吸附效果。
化学吸附化学吸附是指有机物与树脂表面之间的共价或离子键相互作用。
这种相互作用通常需要在一定的条件下进行,如适当的温度、pH值等。
丙烯酸大孔吸附树脂具有良好的化学稳定性,能够在不同条件下实现与有机物的化学吸附。
清除水溶液中有机物的方法为了清除水溶液中的有机物,可以采用以下步骤:1.树脂预处理:将丙烯酸大孔吸附树脂进行预处理,以去除表面可能存在的杂质和污染物。
预处理方法可以包括洗涤、干燥等步骤。
2.树脂调理:将预处理后的树脂与适当溶剂进行调理,以使其达到最佳吸附状态。
调理过程中可以考虑添加一些辅助剂,如表面活性剂、酸碱调节剂等,以提高吸附效果。
树脂过滤解决方案一、背景介绍树脂过滤是一种常用的分离和净化技术,广泛应用于水处理、食品饮料、制药、化工等行业。
通过树脂过滤,可以有效去除悬浮颗粒、有机物、重金属离子等杂质,提高产品质量和安全性。
二、树脂过滤原理树脂过滤是利用树脂的吸附性能,将待处理流体中的目标物质吸附到树脂表面,从而实现分离和净化的目的。
树脂过滤通常包括吸附、洗涤和再生三个步骤。
1. 吸附:将待处理流体通过装有树脂的过滤器,目标物质被树脂表面的活性位点吸附。
2. 洗涤:通过洗涤液冲洗树脂,去除吸附在树脂上的杂质。
3. 再生:通过再生液将树脂中吸附的目标物质洗脱,使树脂恢复吸附能力。
三、树脂过滤解决方案的优势1. 高效:树脂过滤具有较高的吸附速度和吸附容量,能够快速去除待处理流体中的杂质。
2. 灵便:树脂过滤可以根据不同的处理需求选择不同的树脂材料和过滤器结构,以适应不同的工艺要求。
3. 经济:树脂材料相对较为便宜,且可重复使用,降低了运营成本。
4. 环保:树脂过滤不需要使用化学药剂,减少了对环境的污染。
四、树脂过滤解决方案的应用案例1. 水处理:树脂过滤在水处理领域广泛应用,可用于去除水中的悬浮颗粒、有机物、重金属离子等。
例如,某水处理厂使用树脂过滤解决方案,将水中的铁、锰等重金属离子去除,提高了水质的透明度和安全性。
2. 食品饮料:树脂过滤可用于食品饮料的澄清和净化,去除悬浮颗粒、色素、异味等。
例如,某果汁生产厂采用树脂过滤解决方案,将果汁中的悬浮颗粒和色素去除,使果汁更加清澈透明。
3. 制药:树脂过滤在制药行业中常用于药物纯化和废水处理。
例如,某制药公司使用树脂过滤解决方案,将药物中的杂质去除,提高了药品的纯度和质量。
4. 化工:树脂过滤可用于化工过程中的溶剂回收、废水处理等。
例如,某化工厂利用树脂过滤解决方案,将废水中的有机物去除,减少了对环境的污染。
五、树脂过滤解决方案的技术要点1. 树脂选择:根据待处理流体的性质和目标物质的特性,选择合适的树脂材料。
D101大孔吸附树脂说明书D101树脂是一种球状、非极性聚合物吸附剂。
该树脂是一个交联聚合物,具有相当大的比表面和适宜的孔径,对皂甙类物质有特殊的选择性。
该树脂适于从水溶液中提取皂甙类有机物质。
一、性能指标外观乳白色不透明球状颗粒粒度(粒径范围0.3~1.25mm),% ≥95含水量,% 60~75湿真密度,g/ml 1.05~1.15湿视密度,g/ml 0.60~0.70比表面,m2/g 480~520平均孔径,nm 25~28孔隙率,% 42~46孔容,ml/g 1.18~1.24最高使用温度℃150二、吸附及解吸(再生)吸附:吸附操作自上而下(或自下而上)通液,可采用不同流速,以选取最佳条件,一般流速 2—8BV/h。
流出液每间隔一段时间取样检测,达泄漏点停止吸附,或多柱串联达饱和后解吸。
解吸(再生):解吸剂选择:吸附饱和后的树脂应选用最能溶解吸附质的溶剂进行解吸或洗脱再生。
解吸剂沸点要低以便回收处理。
典型的解吸剂有甲醇、乙醇、丙酮、二氧六环、苯、甲苯或稀酸、稀碱及有机溶剂与水、酸、碱的混合物、还有混合溶剂。
解吸操作自上而下(或自下而上)通解吸剂,单柱吸附时,解吸效果与吸附操作对流为佳。
一般流速可控制在0.5~2BV/h,解吸剂用量约为树脂体积的2~3倍。
三.在食品加工中的预处理1.工业级新树脂使用前必须进行预处理,以去除树脂中所含少量的低聚物、有机物及有害离子。
2.装柱前清洗设备及管道,以防有害物对树脂的污染。
并排净设备内的水。
3.先于吸附柱内加入相当于装填树脂体积0.4~0.5倍的乙醇或甲醇,然后将新树脂投入柱中。
使其液面高于树脂层约0.3m处,并浸泡24小时。
4.用2BV乙醇或甲醇,以2BV/h的流速通过树脂层,并浸泡4~5小时。
5.用乙醇或甲醇,以2BV/h的流速通过树脂层,洗至流出液加水不呈白色浑浊止。
并以水以同样流速洗净乙醇或甲醇。
6.用2BV的5%HCL溶液,以4~6BV/h的流速通过树脂层,并浸泡2~4小时,而后用水以同样流速洗至出水pH中性。
树脂过滤解决方案一、概述树脂过滤解决方案是一种用于水处理和废水处理的先进技术。
它通过使用特定的树脂材料,能够有效地去除水中的杂质和污染物,提高水质的纯度和透明度。
本文将详细介绍树脂过滤解决方案的原理、应用领域、优势以及操作方法。
二、原理树脂过滤解决方案的核心原理是利用树脂材料的吸附和离子交换特性。
树脂是一种多孔的材料,具有很强的吸附能力,能够吸附水中的悬浮颗粒、有机物和重金属离子等。
同时,树脂中的离子交换基团可以与水中的离子发生化学反应,使水中的离子得到去除或者转化。
三、应用领域1. 饮用水处理:树脂过滤解决方案可以去除水中的异味、色素、有机物和重金属等,提高饮用水的口感和安全性。
2. 工业水处理:树脂过滤解决方案可以去除工业废水中的污染物,减少对环境的影响,达到排放标准。
3. 污水处理:树脂过滤解决方案可以去除污水中的悬浮颗粒和有机物,提高污水的处理效果,减少处理成本。
4. 游泳池水处理:树脂过滤解决方案可以去除游泳池水中的细菌、病毒和有机物,保持水质清洁,保护游泳者的健康。
四、优势1. 高效去除污染物:树脂过滤解决方案能够高效地去除水中的杂质和污染物,确保水质的纯净度。
2. 经济节能:树脂过滤解决方案的操作成本低,能够节约能源和水资源。
3. 操作简便:树脂过滤解决方案的操作过程简单,只需定期更换树脂材料即可。
4. 长寿命:树脂过滤解决方案的树脂材料寿命长,可持续使用一段时间。
五、操作方法1. 树脂选择:根据需要处理的水质特点,选择适合的树脂材料,如阳离子树脂、阴离子树脂或者混床树脂等。
2. 设计过滤系统:根据水处理需求,设计合适的树脂过滤系统,包括过滤器、控制阀和泵等设备。
3. 树脂装填:将选定的树脂材料装填到过滤器中,并确保树脂层的均匀分布。
4. 操作控制:根据实际情况,设置树脂过滤系统的操作参数,如流量、压力和时间等。
5. 定期维护:定期检查树脂过滤系统的运行状态,及时更换树脂材料,清洗过滤器,保证系统的正常运行。
大孔树脂处理方法步骤:1、新树脂用95%乙醇冲至无浑浊(树脂流出液与水混合后,不浑浊)2、蒸馏水冲至无醇味(大概5倍柱体积)3、5-10 %HCL2-3倍柱体积浸泡4、蒸馏水冲至流出液pH=75、5-10 %NaOH2-3倍柱体积浸泡6、蒸馏水冲至流出液pH=7 备用而长时间不用保存,待活化后,再用95%乙醇浸泡,即可。
预处理:水淘洗后上柱----95%乙醇洗脱----洗脱直至一倍醇加四倍水不产生浑浊------水洗脱(醇水之间梯度过渡,否则产生大量气泡)-------洗脱到无醇味------2%-5%盐酸洗脱------浸泡3-4小时-------水洗至中性-------2%-5%氢氧化钠溶液洗脱------浸泡3-4小时------水洗至中性-------2%-5%盐酸洗脱------浸泡3-4小时-------水洗至中性------2%-5%氢氧化钠溶液洗脱------浸泡3-4小时------水洗至中性-------2%-5%盐酸洗脱------浸泡3-4小时-------水洗至中性------2%-5%氢氧化钠溶液洗脱------浸泡3-4小时------水洗至中性-------过渡到95%乙醇洗脱------过渡到水------水洗至无醇味。
大孔吸附树脂使用注意事项①运输及贮藏过程中应保持5~40℃环境中,避免过热过冷。
注意不使树脂变干,以免孔结构发生变化。
②树脂装填在吸附柱中使用,装填前应对设备管道进行清洗,以防有害物质对树脂产生污染。
③料液通过树脂床前应除杂、澄清、滤过,以免污染树脂。
④树脂停运时间过长,停运前要充分解析,洗净,并以大于10%食盐溶液浸泡,以避免细菌在树脂中繁殖。
大孔吸附树脂异常现象及处理方法①树脂被微生物污染后,可重新进行预处理或用小于0.5%次氯酸钠溶液浸泡,并用水洗净。
②失水变干时,可用乙醇浸泡并水洗。
③树脂遭铁污染时,可用4~10%HCl溶液浸泡处理④树脂受到有机物污染时,可用1%NaOH、10%NaCl混合盐碱溶液浸泡处理。
摘要大孔吸附树脂是一类不含交换基团且有大孔结构的高分子吸附树脂,具有良好的大孔网状结构和较大的比表面积,可以有选择地通过物理吸附水溶液中的有机物,是20世纪6年代发展起来的新型有机高聚物吸附剂,已在环保、食品、医药等领域得到了广泛的应用。
通过参考国内外一些关于大孔吸附树脂研究的书籍及文献,对大孔吸附树脂的分离原理,最新研究进展和应用情况以及影响因素进行了总结关键词大孔吸附树脂,柱层析,分离原理,工业应用大孔吸附树脂分离技术1大孔吸附树脂分离技术简介1.1 大孔吸附树脂的简介和基本产品大孔吸附树脂技术是一种以大孔吸附树脂为吸附剂,利用其对不同成分的选择性吸附和筛选作用,通过选用适宜的吸附和解吸条件借以分离、提纯某一或某一类有机化合物的技术。
该技术多用于工业废水的处理、维生素和抗生素的提纯、化学制品的脱色、医院临床化验和中草药化学成分的研究。
它具有吸附快,解吸率高、吸附容量大、洗脱率高、树脂再生简便等优点。
大孔吸附树脂它是一种具有大孔结构的有机高分子共聚体,是一类人工合成的有机高聚物吸附剂。
因其具多孔性结构而具筛选性,又通过表面吸附、表面电性或形成氢键而具吸附性。
一般为球形颗粒状,粒度多为20-60目。
大孔树脂有非极性(D101,LX-60,LX-20)、弱极性(AB-8,LX-21,XDA-6)、极性(LX-38,LX-17)之分。
大孔吸附树脂理化性质稳定,一般不溶于酸碱及有机溶媒,在水和有机溶剂中可以吸收溶剂而膨胀。
大孔吸附树脂为吸附性和筛选性原理相结合的分离材料。
它的吸附实质为一种物体高度分散或表面分子受作用力不均等而产生的表面吸附现象,这种吸附性能是由于范德华引力或生成氢键的结果。
它主要以苯乙烯、二乙烯苯等为原料,在0.5%的明胶溶液中,加入一定比例的致孔剂聚合而成。
其中,苯乙烯为聚合单体,二乙烯苯为交联剂,甲苯、二甲苯等作为致孔剂,它们互相交联聚合形成了大孔吸附树脂的多孔骨架结构。
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。
大孔型树脂预处理及反复清洗方式延长英国漂莱特水处理树脂生命,以确保树脂工作稳定可靠,并正确合理使用离子交换树脂。
具有十分重要的意义。
使用树脂和剩下的包括以下三个方面:预处理、阴阳离子交换树脂混合树脂外观和空白和低分子和一些无机杂质(如铜、铁等)聚合物单体材料,因为在合成树脂的过程。
和孔剂,树脂在投入运行之前,必须去除这些杂质,或在使用过程中会污染树脂的各种方式。
尤其应该指出,含铬废水,铬酸是一种氧化剂,如树脂对铜、铁、催化氧化,以加快树脂氧化。
预处置方法如下:1热水洗涤阴树脂(特别是强碱阴树脂)耐热性较差,准备使用的新树脂先用热水反复清洗。
阳树脂可用7080℃的热水。
可用5060℃的热水。
开始浸洗时,每隔15分钟左右换水一次,浸洗时要不是搅拌,换水45次后,可隔30分钟左右换水一次,总共换水78次,浸泡至洗涤水不带褐色,泡沫很少时为止。
2酸、碱处理再用酸、碱处理。
阳树脂用1mol/1HCL缓缓流过树脂层,树脂用热水洗涤后装填进柱。
用量约为树脂体积的23倍,约2小时流完,用水稍淋洗后,再用1mol/1NaOH流过树脂层,用量和流速同前。
碱流完后,用水淋洗至出水ph9左右,再用1mol/1HCL或0.5mol/1H2SO4将树脂转成H 型,用量为树脂体积的34倍,流速与前同。
酸流完后,用水淋洗至出水ph6以上时,即可投入运行。
二、树脂的颐养同时又要防止某些废水对树脂的剧烈氧化作用。
因此,树脂在使用过程中应防止悬浮物、有机物及油类等的污染。
酸性氧化废水进入阴树脂前应去除重金属离子,以防止重金属对树脂的催化作用。
每次设备运行完毕后应将交换柱中废水排回废水池,代之以自来水或净化水浸泡。
树脂饱和后要及时再生,再生后不宜长期在原液中浸泡停放,应及时淋洗干净。
三、树脂活化当使用若干周期后,无论是阳树脂或阴树脂。
都会发生交换容量下降的现象。
容量下降的原因,一方面是由于采用不完全再生,树脂上有一定量的未被再生下来的离子逐渐累积,影响交换的正常进行;另一方面,例如含铬废水中的H2CrO4及H2Cr2O7等对树脂都有氧化作用,使树脂中Cr3 越来越多,影响树脂的正常工作。
树脂有机物的污染及处理一、强碱阴树脂遭受有机物污染的特征:1、树脂被污染后,颜色变深,从淡黄色变为深棕色,直至黑色。
2、树脂的工作交换容量降低,阴床的周期制水量明显下降。
3、有机酸漏入出水中,使出水的电导率增大。
4、出水的pH值降低。
正常运行情况下,阴床出水的pH值一般在7-8范围内(因有NaOH漏过),树脂遭受污染后,因有机酸的漏过,可使出水的pH值降至5.4-5.7。
5、SiO2含量增大。
水中所含有机酸(富维酸和腐殖酸)的解离常数大于H2SiO3,因此,附着在树脂上的有机物可以抑制树脂对H2SiO3的交换或排代出已吸着的H2SiO3,造成阴床SiO2过早漏过。
6、清洗水用量增加。
因为吸着在树脂上的有机物含有大量的-COOH基团,树脂再生时变为-COONa,在清洗过程中,这些Na+不断被阴床进水中的矿物酸排代出来,增加了清洗阴床的时间和用水量。
二、有机物污染对强碱阴树脂的影响1、强碱阴树脂对有机物的吸着力。
天然水中的有机物(以富维酸和腐殖酸为代表)经过H+交换及除碳后,因pH值的降低,有机物几乎全部以分子状态存在于阴床进水中。
因为腐殖酸分子量大,疏水性强,与强碱阴树脂的苯乙烯-二乙烯苯聚合的骨架具有较强的吸附能力-范德华力,同时,这些大分子的有机酸都含有多个羧酸基团,与OH型强碱阴树脂的季胺基官能团也具有较强的化学亲和力,因此使有机酸被强碱树脂牢固地吸着于颗粒表面。
强碱阴树脂的骨架改为亲水性的丙烯酸与二乙烯苯的聚合物,减少了骨架对有机酸吸附的范德华力,会使有机酸的吸着率略有降低。
如将OH型强碱阴树脂改为Cl型,则因改变了有机酸与强碱阴树脂的OH之间的酸碱中和反应,使化学亲和力下降,树脂对有机物的吸着率也会降低。
这种基团型态对有机物吸着的影响大于骨架材质的影响。
2、有机物的再生洗脱。
新的凝胶型强碱阴树脂的对有机物的吸着率很高(95%),洗脱率却很低(15%)。
随着运行周期的增加,吸着率基本不变,洗脱率虽从15%上升到60%以上。
泰乐菌素纯化工艺优化摘要:目的提升泰乐菌素中主要组分含量并降低其杂质。
方法以泰乐菌素萃取工艺为切入点,引入几种大孔吸附树脂对泰乐菌素滤液进行前处理,考察不同吸附树脂树脂对泰乐菌素组分含量的影响。
结果在确保其他实验条件相同的情况下,经过液相检测结果分析得到最佳吸附树脂选型L-32,主要组分A有1%~2%的提升,其他杂质也有所下降。
结论优化了泰乐菌素提取工艺,为生产提供理论依据。
关键词:泰乐菌素,吸附树脂,组分含量Abstract: Objective To increase the content of main components and reduce the impurity in Tyloxins. Methods Several macroporous adsorbent resins were introduced into the extraction process of tylostins, and the effects of different adsorbent resins on the content of tylostins were investigated. Results Under the same experimental conditions, L-32 was selected as the best adsorbent resin after analysis of liquid phase detection results. The main component A was increased by 1%~2%, and other impurities were also decreased. Conclusion To optimize the extraction process of tylomycin and provide theoretical basis for it.Key words: Tyloxins, adsorption resin, component content泰乐菌素( Tylosin ) 是一种由弗氏链霉菌( Streptomyces fradiae ) 产生的大环内酯类兽用抗生素,主要由泰乐菌素A、B、C、D 4 个组分组成( Vanet al,2003),分子结构式见图1[1],除泰乐菌素D 组分基本不具抗菌活性外,泰乐菌素A、B、C 均具有抗菌活性,其中以泰乐菌素A 的抗菌活性最高.泰乐菌素抗菌范围较广:对支原体有特效,对多数革兰氏阳性菌、阴性菌和螺旋体[2]具有良好的抑制作用[3, 4],同时还可以促进动物生长发育[5],具有促生长作用。
单位招聘考试化学水处理(试卷编号1201)1.[单选题]通常情况下,电渗析膜极化沉淀大多发生在( )。
A)淡水室的阴膜B)浓水室的阳膜C)淡水室的阳膜答案:C解析:2.[单选题]污染强碱性阴离子交换树脂的铁盐,主要来源于( )。
A)进水B)反洗水C)交换器腐蚀产物答案:C解析:3.[单选题]正常情况下软化水的含盐量和原水含盐量是( )的。
A)大很多B)基本相等C)小很多答案:B解析:4.[单选题]混合反应澄清池清水区矾花上飘,水质发白,可能原因:( )。
A)加药量不足B)加药量过量C)药品质量不合格答案:B解析:5.[单选题]如果再生用的30%工业盐酸中含有大量钠离子,则阳离子交换器再生后的出水钠离子将( )。
A)增大B)降低C)不变D)先小后大答案:A解析:答案:A解析:7.[单选题]下列软化处理工艺中,不能降低水中碱度的工艺是( )。
A)双级钠交换B)氢钠并联交换C)氢钠串联交换D)钠交换后加酸答案:A解析:8.[单选题]强碱性阴离子交换顺流式固定床进再生剂氢氧化钠的浓度宜控制在( )%。
A)0.5~1B)2~4C)8~10D)6~8答案:B解析:9.[单选题]锅炉水处理系统设备安装质量应当符合锅炉水处理设计方案和有关规范、标准的要求,同时对其()负责。
A)出水水质B)树脂质量C)设备质量D)安装质量答案:D解析:10.[单选题]采用( )水处理可使水的含盐量达到几乎不含离子的程度。
A)离子交换除盐B)软化C)蒸馏法D)炉内加药答案:A解析:11.[单选题]当原水水温较低时,选用()作混凝剂较为合适。
解析:12.[单选题]苛性脆化是一种特殊的电化学腐蚀,其产生电位差的部位是( )。
A)铁原子和碳原子间B)铁元素和杂质之间C)钢铁和介质之间D)晶粒和晶粒边缘之间答案:D解析:13.[单选题]为了清除过热器中的易溶盐沉积物,一般采用的方法是( )。
A)酸洗B)碱洗C)蒸汽吹扫D)水冲洗答案:D解析:14.[单选题]0.2%的 HCI 用作反渗透清洗时,对( )污染物清洗效果较好。