大孔强酸性离子交换树脂填充EVA_省略_维膜吸附剂对牛血红蛋白的吸附性能_张凤莉

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大孔吸附树脂介绍及原理(全)

大孔吸附树脂介绍及原理(全)

大孔吸附树脂介绍及原理大孔吸附树脂技术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。

大孔吸附树脂技术的基本装置恒流泵吸附原理根据类似物吸附类似物的原则,一般非极性树脂宜于从极性溶剂中吸附非极性有机物质,相反强极性树脂宜于从非极性溶剂中吸附极性溶质,而中等极性吸附树脂,不但能从非水介质中吸附极性物质,也能从极性溶液中吸附非极性物质。

操作步骤1)树脂的预处理预处理的目的:为了保证制剂最后用药安全。

树脂中含有残留的未聚合单体,致孔剂,分散剂和防腐剂对人体有害。

预处理的方法:乙醇浸泡24h→用乙醇洗至流出液与水1:5不浑浊→用水洗至无醇味→5%HCl通过树脂柱,浸泡2-4h→水洗至中性→2%NaOH通过树脂柱,浸泡2-4h→水洗至中性,备用。

2)上样将样品溶于少量水中,以一定的流速加到柱的上端进行吸附。

上样液以澄清为好,上样前要配合一定的处理工作,如上样液的预先沉淀、滤过处理,pH调节,使部分杂质在处理过程中除去,以免堵塞树脂床或在洗脱中混入成品。

上样方法主要有湿法和干法两种。

3)洗脱先用水清洗以除去树脂表面或内部还残留的许多非极性或水溶性大的强极性杂(多糖或无机盐),然后用所选洗脱剂在一定的温度下以一定的流速进行洗脱。

大孔吸附,离子交换树脂的使用说明

大孔吸附,离子交换树脂的使用说明

大孔吸附,离子交换树脂的使用说明大孔吸附树脂的使用说明一、树脂保存方法吸附树脂通常以湿态保存,存放处的温度通常0—40℃。

当存放温度低于0℃时,应向包装袋中加入澄清的饱和食盐水,浸泡树脂。

如果暴露在空气中,树脂可能部分干燥失水,由于吸附树脂大多数是疏水性的,为使树脂再度水合,应把部分失水的吸附树脂放在甲醇或其他水溶性的溶剂(如乙醇、丙酮)中充分浸泡,待浸泡完全后,用水冲洗置换出甲醇或其它溶剂。

二、树脂预处理在吸附树脂的生产过程中,一般均采用工业级原料,产品没有经过进一步纯化处理,因此树脂内部往往残留少量单体,致孔剂和其他有机杂质,所以在使用之前必须进行预处理。

吸附树脂预处理方法如下:1、将准备装柱使用的新树脂,用2倍左右体积的甲醇或其他水溶性溶剂(如乙醇、丙酮)浸泡2小时,并不时搅动,使树脂充分溶胀。

2、将已充分溶胀的吸附树脂装柱,以每小时3至4倍床体积的流速,将5至8倍的甲醇或其他水溶性的溶剂(如乙醇、丙酮)通过树脂层,至流出液加水稀释不变混。

3、甲醇处理后,以每小时6至8倍床体积的流速将去离子水通过树脂层,置换出甲醇即可投入使用。

三、树脂复活处理1、用丙醇搅拌浸泡24小时,其用量为树脂体积的2倍,污染较重的再按前述方法重复一遍。

2、对严重污染树脂,可用强氧化剂复活,方法本公司可视具体情况提供。

离子交换树脂的使用说明一、贮存与运输离子交换树脂一般是在充分膨胀、湿润的球粒状态下供应,在贮存、运输过程中要保持包装完好无损,避免树脂脱水、冻裂及污染。

不能露天存放,存放处的温度为0—40℃,当存放处温度稍低于0℃时,应向包装内加入澄清的饱和食盐水,浸泡树脂。

此外,当存放处温度过高时,不但使树脂易于脱水,还会加速阴树脂的降解。

一旦树脂失水,使用时不能直接加水,可用澄清的饱和食盐水浸泡,然后再逐步加水稀释,洗去盐分,贮存期间应使其保持湿润。

二、脱水树脂复苏树脂干燥失水是最大危险之一,失水树脂用10%食盐水浸泡1—2小时,然后稀释,再投入使用,以防止树脂水合急剧膨胀而破损。

大孔吸附树脂使用说明

大孔吸附树脂使用说明

大孔吸附树脂概述大孔吸附树脂是一种具有多孔立体结构人工合成的聚合物吸附剂,是在离子交换剂和其它吸附剂应用基础上发展起来的一类新型树脂,为用于固体萃取而设计。

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。

合成吸附剂有大的比表面积和类似活性炭颗粒的内细孔结构。

这些多孔特性使之从水溶液中有效的吸附有机化合物。

用合成吸附剂萃取的过程能与其它溶剂萃取技术相比减少溶剂的使用量增加操作的安全性。

大孔吸附树脂特性大孔吸附树脂具有多孔骨架,其性质与天然吸附剂活性炭相似,但具有下列优点,弥补了天然吸附剂-活性炭之不足。

1)物理、化学稳定性高,机械强度好,经久耐用。

2)再生容易,一般用水、稀酸、碱或有机溶剂,如低碳醇,丙酮即可,而且分离出来的物质灰分低。

3)品种多,可根据不同要求,改变树脂孔结构、极性等表面性能适用于吸附多种有机化合物。

4)树脂一般为小球状,直径为0.2-0.8毫米之间,因此流体阻力不像粉状活性使用时不便。

大孔吸附树脂是一类不含离子交换基因的交联聚合物。

由于它具有交联立体结构,决定了它不溶于任何酸、碱、有机溶剂及加热不熔的特点,又因它的弹性结构,使其具有较高的机械稳定性,及它的较高交联度而使其产生抗化学性,所以在较严酷的条件下,大孔吸附树脂比凝胶树脂具有更高的物理及化学稳定性。

其热失重温度266℃。

耐热、辐照性能好,聚苯乙烯型树脂耐热、耐辐照一般可用于150℃左右,在惰性气相中,短时间可经受200℃-250℃。

对有机物浓缩,分离作用是不受无机盐类及强离子、低分子化合物的干扰。

其本身由于范德力或氢键的作用,具有吸附性,又具有多孔网状结构和很高的比表面积,而有筛选性能,所以它是一类不同于离子交换树脂的吸附和筛选性能相结合的分离材料。

其化学结构不带或带有不同极性的功能基。

根据树脂的表面性质,可分为非极性、中极性、极性、强极性四类。

非极性吸附树脂是由偶极距很小的单体聚合制得的不带任何功能基,孔表疏水性较强,最适于由极性溶剂(如水)中吸附非极性物质。

大孔树脂的应用

大孔树脂的应用

大孔树脂的应用大孔树脂是20世纪60年代末在离子交换剂和其它吸附剂应用的基础上发展起来的一种新型树脂。

它是一种具有多孔立体结构,人工合成的有机高分子聚合物,具有巨大的比表面积使其具有良好的吸附性能,能吸附液体中的特质,又称为大孔吸附树脂(macroporous absorbing resin )大孔吸附树脂主要以苯乙烯、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。

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。

大孔吸附树脂理化性质稳定,不溶于酸、碱及有机溶剂,对有机物选择性好,不受无机盐类及强离子、低分子化合物存在的影响,在水和有机溶剂中可吸附溶剂而膨胀。

大孔吸附树脂为吸附性和筛选性原理相结合的分离材料。

大孔吸附树脂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。

同时由于大孔吸附树脂的多孔结构使其对分子大小不同的物质具有筛选作用。

通过上述这种吸附和筛选原理,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溶剂洗脱而达到分离、纯化、除杂、浓缩等不同目的。

吸附树脂的表面发生吸附作用后,会使树脂表面上溶质的浓度高于溶剂内溶质的浓度,其结果引起体系内放热和自由能的下降。

一般说来,吸附分为物理吸附和化学吸附两大类。

吸附质通过树脂的孔道而扩散到树脂的内表面被吸附,其吸附能力的大小除取决于比表面积外,还与吸附质的分子量和构型有关,树脂孔径的大小直接影响不同大小分子的自由出入,从而使树脂具有选择性。

大孔强酸性阳离子交换树脂

大孔强酸性阳离子交换树脂

大孔强酸性阳离子交换树脂产品详细描述离子交换树脂是一种聚合物,带有相应的功能基团。

其他补充:离子交换技术有相当长的历史,某些天然物质如泡沸石和用煤经过磺化制得的磺化煤都可用作离子交换剂。

但是,随着现代有机合成工业技术的迅速发展,研究制成了许多种性能优良的离子交换树脂,并开发了多种新的应用方法,离子交换技术迅速发展,在许多行业特别是高新科技产业和科研领域中广泛应用。

近年国内外生产的树脂品种达数百种,年产量数十万吨。

在工业应用中,离子交换树脂的优点主要是处理能力大,脱色范围广,脱色容量高,能除去各种不同的离子,可以反复再生使用,工作寿命长,运行费用较低(虽然一次投入费用较大)。

以离子交换树脂为基础的多种新技术,如色谱分离法、离子排斥法、电渗析法等,各具独特的功能,可以进行各种特殊的工作,是其他方法难以做到的。

离子交换技术的开发和应用还在迅速发展之中。

离子交换树脂的应用,是近年国内外制糖工业的一个重点研究课题,是糖业现代化的重要标志。

膜分离技术在糖业的应用也受到广泛的研究。

离子交换树脂都是用有机合成方法制成。

常用的原料为苯乙烯或丙烯酸(酯),通过聚合反应生成具有三维空间立体网络结构的骨架,再在骨架上导入不同类型的化学活性基团(通常为酸性或碱性基团)而制成。

离子交换树脂不溶于水和一般溶剂。

大多数制成颗粒状,也有一些制成纤维状或粉状。

树脂颗粒的尺寸一般在0.3~1.2mm 范围内,大部分在0.4~0.6mm之间。

它们有较高的机械强度(坚牢性),化学性质也很稳定,在正常情况下有较长的使用寿命。

离子交换树脂中含有一种(或几种)化学活性基团,它即是交换官能团,在水溶液中能离解出某些阳离子(如H+或Na+)或阴离子(如OH-或Cl-),同时吸附溶液中原来存有的其他阳离子或阴离子。

即树脂中的离子与溶液中的离子互相交换,从而将溶液中的离子分离出来。

离子交换树脂的品种很多,因化学组成和结构不同而具有不同的功能和特性,适应于不同的用途。

大孔离子交换树脂及新型吸附树脂的结构与性能_何炳林

大孔离子交换树脂及新型吸附树脂的结构与性能_何炳林

*本项目1987年获国家自然科学二等奖;主要完成人为何炳林,张全兴,史作清,钱庭宝,陈洪彬,孙君坦,李效白。

大孔离子交换树脂及新型吸附树脂的结构与性能*何炳林,史作清(南开大学高分子化学研究所,天津 300071) 摘要:该项研究发现了大孔交联聚苯乙烯型离子交换树脂的合成方法,研究了惰性溶剂的性质与树脂的孔结构、树脂的孔结构与树脂的性能、树脂的特性与用途等方面的关系。

在此基础上,研制出高强度、抗辐射、动力学性能优越的大孔型离子交换树脂,使其不仅能更好地应用于无机离子的交换,还开拓了在有机合成、制药等领域的催化、脱色、提纯等多方面的广泛应用。

在多孔性离子交换树脂的基础上,还研制出系列吸附树脂。

此类提取、分离材料,可以有不同的结构和不同的吸附性能,在天然产物的提取分离、抗菌素的提取、纯化、医疗、环境保护等领域有实际用途。

上述两类功能高分子材料在多家企业实现了产业化,为化工、制药、环保、医疗、分析等诸多行业提供了必要的材料,在国民经济的发展中发挥了重要作用。

关键词:大孔离子交换树脂;吸附树脂;合成;提取分离背景离子交换树脂由酚醛型到聚苯乙烯型的转变是一个质的飞跃,这使离子交换树脂的性能大幅度提高,品种成倍地增加,应用范围迅速扩大。

其中最引人注意的两个应用领域是纯水的制备和核燃料的提取,对世界经济、政治、军事的发展产生了巨大的影响。

用离子交换树脂脱盐是制备软化水和纯水最有效的方法,解决了锅炉用水对水质的严格要求问题,大大促进了化工企业、火电厂、医药、食品、电子、环保等行业的发展。

进入上世纪50年代以后,核技术和核能的利用成为世界性的科学、技术、经济、军事课题。

核燃料的生产,包括铀的提取和U 235的分离浓缩两项关键技术,成为由极少数国家控制的、许多国家积极开发的绝密技术。

前一项技术就是采用阴离子交换树脂从含量很低的矿石中将铀提取出来。

铀的特点是能与SO 42-形成带负电荷的络合物,可被交换到阴离子交换树脂上,从而与其它金属阳离子分离。

大孔强酸阳离子交换树脂再生温度

大孔强酸阳离子交换树脂再生温度

大孔强酸阳离子交换树脂再生温度一、什么是大孔强酸阳离子交换树脂?大孔强酸阳离子交换树脂是一种高效的离子交换材料,具有较大的孔径和高度的强酸性。

它主要由聚苯乙烯等高分子材料制成,通过化学反应将其表面上的苯环上的氢原子替换成硫酸根离子。

因此,它具有优异的吸附性能和选择性,可用于水处理、化学制品生产、食品加工等领域。

二、为什么需要再生大孔强酸阳离子交换树脂?随着使用时间的增长,大孔强酸阳离子交换树脂表面会逐渐被污染物质覆盖,导致其吸附能力下降。

为了保持其稳定性和高效性,需要对其进行再生。

再生可以去除污染物质并恢复其吸附性能。

三、大孔强酸阳离子交换树脂再生温度有哪些影响因素?1. 再生液浓度:再生液浓度越高,温度越低,再生效果越好。

2. 再生时间:再生时间越长,温度越低,再生效果越好。

3. 再生液pH值:酸性再生液可以更有效地去除污染物质,但过高或过低的pH值会影响树脂的稳定性。

4. 树脂类型和使用情况:不同类型的大孔强酸阳离子交换树脂在使用过程中会受到不同程度的污染和损伤,因此需要根据具体情况选择适当的再生方法和温度。

四、大孔强酸阳离子交换树脂再生有哪些方法?1. 酸性再生法:将酸性溶液(如盐酸、硫酸等)通过树脂床层,使其与树脂表面上的阳离子发生置换反应,去除污染物质并恢复其吸附能力。

这种方法适用于大孔强酸阳离子交换树脂的再生。

2. 碱性再生法:将碱性溶液(如氢氧化钠、氢氧化钾等)通过树脂床层,使其与树脂表面上的阴离子发生置换反应,去除污染物质并恢复其吸附能力。

这种方法适用于大孔强碱阴离子交换树脂的再生。

3. 溶剂再生法:将有机溶剂(如醇、醚等)通过树脂床层,将污染物质溶解并带走,恢复其吸附能力。

这种方法适用于特定类型的大孔强酸阳离子交换树脂。

五、大孔强酸阳离子交换树脂再生温度有哪些常见范围?大孔强酸阳离子交换树脂再生温度一般在50℃-90℃之间,具体范围取决于再生液浓度、pH值、再生时间等因素。

在实际操作中,应根据具体情况选择适当的温度和时间,并注意控制过高或过低的温度对树脂稳定性的影响。

大孔强酸性阳离子交换树脂的注意事项与说明

大孔强酸性阳离子交换树脂的注意事项与说明

大孔强酸性阳离子交换树脂的注意事项与说明大孔强酸性阳离子交换树脂的注意事项与说明【产品介绍】D001产品技术标准:GB/T136592023 DL51993 SH2605.071997本产品的性能与001×7强酸性阳离子交换树脂相像,但有更好的物理及化学稳定性(耐渗透压力,耐磨损等)及更好的抗氧化性能,由于具有大孔结构,本产品能用于吸附分子量尺寸较大的杂质以及在非水介质中使用。

本产品相当于美国Amberlite IRA200,德国Lewatitsp120,日本Diaion PK,英国Zerolite S1104,法国Allassion AS,前苏联Ky212P,相当于我国老牌号:D031;61号;72号;D1099;744、【使用时参考指标】1.PH范围:0142.允许温度(℃):钠型≤120氢型≤1003.膨胀率:%(Na+→OH+)≤104.工业用树脂层高度:m 1.03.05.再生液浓度:%HCL:25 H2SO4:12;246.再生剂用量(按100计):kg/m3湿树脂HCL(工业)40100H2SO4(工业)751507.再生液流速:m/h 588.再生接触时间:minute:30609.正洗流速:m/h:102010.正洗时间:minute:约3011.运行流速:m/h,1525高流速:8010012.工作交换容量:mmol/l(湿树脂)≥1300【产品技术标准】指标名称D001 H/NaD001 FC H/NaD001 SC H/NaD001MB H/Na D001 TR全交换容量mmol/g≥4.80/4.35体积交换容量mmol/ml≥1.60/1.70含水量5060/4555湿视密度g/ml0.740.80/0.750.85湿真密度g/ml1.161.24/1.251.28粒度(0.3151.25mm)≥95(有效粒径mm0.400.70均一系数≤1.60磨后圆球率≥95外观浅棕色或灰褐色不透亮球状颗粒出厂型式Na【用途】本产品重要用于高纯水的制备(尤其适用于高速混床)及用于凝结水净打扮置(HOH或MH4OH混床系统),还能用于废水处置,回收重金属;氨基酸回收;也可作催化剂。

氨基酸 树脂大孔吸附-概述说明以及解释

氨基酸 树脂大孔吸附-概述说明以及解释

氨基酸树脂大孔吸附-概述说明以及解释1.引言1.1 概述氨基酸树脂大孔吸附是一种重要的吸附分离技术,通过利用氨基酸树脂的特殊结构和性质,在大孔结构的基础上引入含有氨基官能团的功能团,实现对目标分子的高效吸附和分离。

这种技术在生物医药、环境监测、食品安全等领域有着广泛的应用。

本文将详细探讨氨基酸树脂大孔吸附的原理、应用领域及优势,以及实验结果分析,旨在深入了解这一技术的特点和潜在价值。

通过深入研究氨基酸树脂大孔吸附技术,我们可以更好地应用其在实践中,为相关领域的发展与进步提供有力支持和帮助。

1.2 文章结构文章结构部分主要包括介绍了本文的组织结构和内容安排,具体包括引言部分、正文部分和结论部分。

引言部分主要是对整个文章的概述和目的的介绍,为读者提供了一个整体理解的框架。

正文部分是对氨基酸树脂大孔吸附原理、应用领域及优势以及实验结果分析的详细阐述。

结论部分则是对前文内容的总结和展望,同时也包括一些对未来研究方向的提出和结束语。

整个文章结构的设计旨在让读者能够系统地了解氨基酸树脂大孔吸附的相关知识并对其应用和发展有一个清晰的认识。

1.3 目的:本文旨在探讨氨基酸树脂大孔吸附的原理、应用领域及优势,通过实验结果的分析,系统地展示该技术在分离纯化、生物制药等领域的应用潜力。

同时,希望通过本文的研究,为相关领域的研究人员提供参考和启发,促进氨基酸树脂大孔吸附技术在实际生产中的应用与推广。

1.3 目的部分的内容2.正文2.1 氨基酸树脂大孔吸附原理氨基酸树脂是一种特殊的功能性吸附材料,其具有大孔结构,能够有效地吸附大分子物质。

其原理主要包括两个方面:首先,氨基酸树脂具有氨基功能团,这些氨基团在吸附过程中可以与目标物质发生化学反应,形成氨基酰化或氨基醇化产物。

这种化学反应可以大大提高吸附效率和选择性,使得氨基酸树脂在生物分离、蛋白纯化等领域得到广泛应用。

其次,氨基酸树脂的大孔结构也是其吸附原理的关键之一。

大孔结构可以提供更大的表面积和孔隙空间,从而增加吸附物质与吸附剂之间的接触面积,加快吸附速度。

常见的大孔树脂屠鹏飞

常见的大孔树脂屠鹏飞

大孔树脂的性能优势
优异吸附性能
大孔树脂拥有大比表面积 和丰富的内部孔隙结构,能 有效吸附各类有机和无机 物质,在水处理、分离提纯 等领域表现出色。
多样的官能团
可根据应用需求修饰大孔 树脂的表面官能团,赋予其 针对性的化学性质,扩展了 其应用范围。
优异的机械强度
大孔树脂具有良好的机械 强度和耐磨性,能够在高压 环境下稳定工作,适用于工 业规模应用。
封闭空间进行,要确保足
物。
够的通风。
3 安全运输
在运输大孔树脂时,应避 免剧烈撞击或挤压,并采 取必要的防泄漏措施。
4 谨慎储存
储存大孔树脂时,要远离 强酸、强碱等腐蚀性物质 ,保持干燥、凉爽的环境 。
大孔树脂的研究现状与前景
研究进展
近年来,大孔树脂在吸附分 离、催化、离子交换等方面 的研究不断深入,新型大孔 树脂的开发也取得了显著进 展。
过程管理
建立完善的质量管理制度, 做好生产和检测记录,确保 各环节可追溯。
大孔树脂的环境友好性
可循环利用
大孔树脂通常可以多次重复使用,减少了一次性使用所带来的环境负荷。它们可以通过简 单的再生操作恢复吸附性能。
生物可降解
许多大孔树脂采用天然高分子材料制成,具有良好的生物可降解性,有利于环境保护。
低毒性
大孔树脂可以用于重金属、持久性有机污染物等的吸附和去除,有效修复受污染的土壤,修复 受损的生态环境。其环境友好性受到广泛认可。
大孔树脂在分离纯化中的应用
1 分离和纯化小分子化合物
2 分离和纯化大分子生物制品
大孔树脂可以根据分子量和极性差异有效分离和纯化小
大孔树脂能够高效分离和纯化蛋白质、多肽、核酸等生
动力学特性,评价其分离性能。

大孔阳离子吸附树脂

大孔阳离子吸附树脂

大孔阳离子吸附树脂1. 引言大孔阳离子吸附树脂是一种常见的固相吸附材料,广泛应用于水处理、环境保护、化学工业等领域。

它具有高效的吸附性能和良好的选择性,能够去除水中的阳离子污染物,提高水质。

2. 原理大孔阳离子吸附树脂基于静电作用原理,通过树脂表面上的功能基团与溶液中的阳离子发生化学反应,实现对阳离子的吸附和去除。

大孔结构使得树脂具有较大的表面积和孔隙体积,提供了更多的吸附位点,增强了吸附能力。

3. 材料特性3.1 大孔结构大孔阳离子吸附树脂具有较大的孔径和孔隙体积,使其具有更好的承载能力和质量传递性能。

这种结构可以增加有效接触面积,并提高物质传递速率。

3.2 功能基团大孔阳离子吸附树脂表面上的功能基团通常是带正电荷的官能团,如胺基、羧基等。

这些功能基团能够与溶液中的阴离子发生静电作用,实现对阳离子的吸附。

3.3 选择性大孔阳离子吸附树脂具有一定的选择性,它可以根据不同的功能基团和溶液中阳离子的特性来调整吸附效果。

通过选择合适的功能基团和优化操作条件,可以实现对特定阳离子的高效去除。

4. 应用领域4.1 水处理大孔阳离子吸附树脂在水处理中广泛应用。

它可以去除水中的重金属离子、放射性物质、有机污染物等。

通过调整树脂类型和操作条件,可以实现对不同污染物的高效去除。

4.2 环境保护大孔阳离子吸附树脂在环境保护领域也有重要应用。

它可以去除工业废水中的有害物质,减少水体污染。

此外,它还可以应用于土壤修复、废气处理等方面,提高环境质量。

4.3 化学工业大孔阳离子吸附树脂在化学工业中有多种应用。

例如,它可以用于分离和纯化有机化合物,提高产品的纯度和质量。

此外,它还可以用于催化剂的固定和回收,提高反应效率和资源利用率。

5. 实例分析以水处理为例,说明大孔阳离子吸附树脂的应用。

在水处理过程中,大孔阳离子吸附树脂可以去除水中的重金属离子。

通过选择合适的功能基团和优化操作条件,可以实现对特定重金属离子的高效去除。

6. 结论大孔阳离子吸附树脂是一种具有高效吸附性能和良好选择性的固相吸附材料。

大孔吸附树脂 书籍

大孔吸附树脂 书籍

大孔吸附树脂书籍(最新版)目录1.大孔吸附树脂的概念和特点2.大孔吸附树脂的重要性能指标3.静态吸附和动态吸附的定义及应用4.大孔吸附树脂在吸附过程中的表现5.大孔吸附树脂在环保、医药等领域的应用正文大孔吸附树脂是一种具有高比表面积、多孔结构和高吸附容量的聚合物材料。

与无机吸附剂沸石、分子筛、高岭土等对无机电解质具有一定选择性吸附能力不同,吸附树脂对有机物、特别是有机非电解质具有特殊的选择性吸附能力。

活性炭介于无机吸附剂和有机吸附树脂之间,对无机和有机电解质和非电解质都具有较强的吸附能力。

吸附树脂的重要性能指标包括比表面积、孔容(孔度)、平均孔径和孔径分布。

比表面积是指单位质量的吸附树脂所具有的表面积,以 m/g 表示。

孔容是指吸附树脂中孔隙的总体积与吸附树脂的体积之比,以%表示。

平均孔径是指吸附树脂中孔径的平均值,以 nm 表示。

孔径分布是指吸附树脂中不同孔径的分布情况。

静态吸附和动态吸附是吸附过程中的两种主要方式。

静态吸附是指将需要吸附处理的溶液与一定量的吸附树脂加入到碘量瓶中,然后放到恒温振荡器中震荡,再控制一定的时间。

需要测吸附前后溶液中你想要测的物质的浓度。

动态吸附是指将树脂置于吸附柱中,让待处理的溶液从上部流入,下部流出,并隔一定时间取流出水样测物质的浓度,这样就可以测出树脂吸附的动态曲线,以时间为横坐标,流出水样的浓度为纵坐标。

在吸附过程中,大孔吸附树脂表现出优异的吸附能力。

例如,在环保领域,大孔吸附树脂可用于污水处理,去除水中的有害物质,如重金属离子、有机物等。

在医药领域,大孔吸附树脂可用于血液净化,去除血液中的毒素和有害物质。

此外,大孔吸附树脂还广泛应用于食品工业、化学工业等领域。

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树脂001×7填充PES膜吸附水中重金属离子的研究

树脂001×7填充PES膜吸附水中重金属离子的研究

树脂001×7填充PES膜吸附水中重金属离子的研究郑贵堃;张玉忠;丁晓莉;林立刚;李泓【期刊名称】《天津工业大学学报》【年(卷),期】2011(030)002【摘要】以聚醚砜(PES)为膜基质材料,以粉末状强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂001×7为功能颗粒,采用溶剂相分离法制备了膜吸附剂,并系统研究了膜吸附剂对水中重金属离子的吸附性能,考察了树脂含量、吸附时间对膜吸附剂吸附容量的影响,同时研究了膜吸附剂对水中铜离子的动态吸附及脱附效果.研究结果表明:膜吸附剂的吸附容量随着树脂填充量的增加而增大;当树脂质量分数达到65%时,膜吸附剂对重金属离子Hg2+、Pb2+和Cu2+的吸附容量分别可达255.31 mg/g、255.35 mg/g和80.76 mg/g;动态吸附试验表明,该膜吸附剂对水中铜离子有持续的吸附去除效果,膜吸附剂的脱附率可达94.67%;该膜吸附剂吸附过程符合Langmuir等温吸附方程,吸附速度较快,吸附容量较高;与传统工艺相比,膜吸附剂对水中重金属离子去除效果明显,有较好的应用价值.【总页数】6页(P1-6)【作者】郑贵堃;张玉忠;丁晓莉;林立刚;李泓【作者单位】天津工业大学材料科学与工程学院,天津300160;天津工业大学中空纤维膜材料与膜过程省部共建国家重点实验室培育基地,天津300160;天津工业大学环境与化学工程学院,天津300160;天津工业大学材料科学与工程学院,天津300160;天津工业大学中空纤维膜材料与膜过程省部共建国家重点实验室培育基地,天津300160;天津工业大学材料科学与工程学院,天津300160;天津工业大学中空纤维膜材料与膜过程省部共建国家重点实验室培育基地,天津300160;天津工业大学材料科学与工程学院,天津300160;天津工业大学中空纤维膜材料与膜过程省部共建国家重点实验室培育基地,天津300160;天津工业大学材料科学与工程学院,天津300160;天津工业大学中空纤维膜材料与膜过程省部共建国家重点实验室培育基地,天津300160【正文语种】中文【中图分类】TS102.528;TQ028.8【相关文献】1.001×7树脂对电镀废水中Cu2+吸附性能研究 [J], 杨瑾2.MN500阳离子交换树脂填充聚醚砜膜吸附剂对氨氮吸附的研究 [J], 徐进;张玉忠;丁晓莉;林立刚;李泓3.大孔强酸性离子交换树脂填充EVAL中空纤维膜吸附剂对牛血红蛋白的吸附性能[J], 张凤莉;张玉忠;李泓;陈玲4.利用氧化石墨烯复合膜吸附去除水中重金属离子的研究进展 [J], 王成; 包丹丹; 张大庆; 张柯; 渠陆陆; 李海涛; 杨国海5.树脂填充EVAL中空纤维膜吸附剂的吸附及脱附性能研究 [J], 校迎军;张玉忠;张凤莉;李泓因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

大孔吸附树脂的资料

大孔吸附树脂的资料

大孔吸附树脂是在离子交换树脂的基础上发展起来的。

1935年英国的Adams和Holmes发表了由甲醛、苯酚与芳香胺制备的缩聚高分子材料及其离子交换性能的工作报告,从此开创了离子交换树脂领域。

20世纪50年代末合成了大孔离子交换树脂,是离子交换树脂发展的一个里程碑。

上世纪60年代末合成了大孔吸附交换树脂,并于70年代末用于中草药有效成分的分离,但我国直到80年代后才开始有工业规模的生产和应用。

大孔吸附树脂目前多用于工业废水处理、食品添加剂的分离精制、中草药有效成分、维生素和抗菌素等的分离提纯和化学制品的脱色、血液的净化等方面。

1大孔吸附树脂的特性及原理大孔吸附树脂(macroporous absorption resin)属于功能高分子材料,是近30余年来发展起来的一类有机高聚物吸附剂,是吸附树脂的一种,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。

因此大孔吸附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。

大孔树脂的表面积较大、交换速度较快、机械强度高、抗污染能力强、热稳定好,在水溶液和非水溶液中都能使用。

大孔吸附树脂具有很好的吸附性能,它理化性质稳定,不溶于酸、碱及有机溶媒,对有机物选择性较好,不受无机盐类及强离子低分子化合物存在的影响,可以通过物理吸附从水溶液中有选择地吸附有机物质。

大孔树脂是吸附性和筛选性原理相结合的分离材料,基于此原理,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。

由于大孔吸附树脂的固有特性,它能富集、分离不同母核结构的药物,可用于单一或复方的分离与纯化。

但大孔吸附树脂型号很多,性能用途各异,而中药成分又极其复杂,尤其是复方中药,因此必须根据功能主治明确其有效成分的类别和性质,根据“相似相溶”的原则,即一般非极性吸附剂适用于从极性溶液(如水)中吸附非极性有机物;而高极性吸附剂适用于从非极性溶液中吸附极性溶质;中等极性吸附剂,不但能够从非水介质中吸附极性物质,同时它们具有一定的疏水性,所以也能从极性溶液中吸附非极性物质。

大孔阳离子吸附树脂

大孔阳离子吸附树脂

大孔阳离子吸附树脂大孔阳离子吸附树脂是一种具有较大孔径和阳离子交换功能的吸附材料。

它被广泛应用于水处理、生物制药、食品加工等领域,具有很高的吸附效率和选择性。

本文将介绍大孔阳离子吸附树脂的特点、应用及优势。

大孔阳离子吸附树脂的特点主要体现在以下几个方面。

首先,它具有较大的孔径,能够有效吸附大分子物质,如蛋白质、多肽等。

其次,该树脂具有良好的阳离子交换功能,能够吸附带正电荷的离子和化合物。

再次,大孔阳离子吸附树脂具有较高的吸附效率和选择性,能够快速而准确地吸附目标物质,同时排除其他杂质。

最后,该树脂还具有较好的耐酸碱性和机械强度,能够适应不同环境条件下的使用。

在水处理领域,大孔阳离子吸附树脂被广泛应用于去除水中的重金属离子、有机污染物和色素等。

它可以有效去除水中的铅、镉、汞等有害重金属,净化水质,保护人们的健康。

同时,该树脂还可以去除水中的有机物,如苯、酚、酮等,使水质更加清澈透明。

此外,大孔阳离子吸附树脂还可以用于水中色素的去除,使水呈现出更好的颜色。

在生物制药领域,大孔阳离子吸附树脂被广泛应用于蛋白质纯化和寡肽分离等过程中。

由于其较大的孔径和良好的吸附性能,它可以高效地吸附目标蛋白质,并去除其他杂质物质。

在这个过程中,树脂可以根据蛋白质的特性进行调整,以实现最佳的分离效果。

此外,大孔阳离子吸附树脂还可以用于寡肽的富集和分离,使得寡肽的分析更加准确和方便。

在食品加工领域,大孔阳离子吸附树脂被广泛应用于食品添加剂的提取和分离中。

它可以高效吸附食品添加剂,如防腐剂、色素等,使食品更加安全和健康。

同时,该树脂还可以去除食品中的有害物质,如重金属离子和残留农药等,保证食品的质量和安全性。

大孔阳离子吸附树脂作为一种重要的吸附材料,具有较大的孔径和阳离子交换功能,被广泛应用于水处理、生物制药和食品加工等领域。

它具有高效吸附和选择性、耐酸碱性强等特点,可以满足不同领域的需求。

随着科技的不断进步,相信大孔阳离子吸附树脂的应用领域还将进一步扩展和深化。

用PASCA技术考察大孔强酸性阳离子交换树脂的热稳定性

用PASCA技术考察大孔强酸性阳离子交换树脂的热稳定性

用PASCA技术考察大孔强酸性阳离子交换树脂的热稳定性罗继钢;罗锡辉
【期刊名称】《石油学报:石油加工》
【年(卷),期】1990(006)003
【摘要】PASCA 技术首次用于考察大孔强酸性阳离子交换树脂(D72)的热稳定性及探讨提高其热稳定性的可能性。

结果表明:(1)D72-H 型树脂热稳定性最差(T_d-91℃),而 D72-Na 型树脂热稳定性最好(T_d=130℃);(2)较高温度可在两个方面影响树脂的活性:第一,当T≥T_d 时,树脂中的活性集团-SO_3-开始脱落,导致树脂酸性中心减少;第二,随着温度升高,树脂孔径逐渐缩小,同时树脂比表面积也相应降低;(3)某些金属离子(如 Pd^(2+),Ce^(3+))的引入,可在一定程度上改善树脂的热稳定性;(4)阳离子(H^+,NA^+,pd^(2+),Ce^(3+)等)和树脂中的-SO_3-存在一定程度的相互作用.
【总页数】7页(P101-107)
【作者】罗继钢;罗锡辉
【作者单位】不详;不详
【正文语种】中文
【中图分类】TQ425.231
【相关文献】
1.大孔强酸性阳离子交换树脂催化合成柠檬酸三丁酯 [J], 郭鑫;张敏卿
2.大孔强酸性阳离子交换树脂催化合成3,3′-二氯-4,4′-二氨基二苯甲烷 [J], 杨
雪云;王祚芳;周建
3.大孔强酸性阳离子交换树脂清洁生产工艺 [J], 高德生
4.大孔强酸性阳离子交换树脂催化甲缩醛和三聚甲醛合成聚甲醛二甲醚的研究 [J], 陈婷;王亮;陈群;何明阳
5.大孔强酸性阳离子交换树脂脱除柴油中碱性含氮化合物方法的研究 [J], 高连存;宋兴良;崔兆杰
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大孔树脂的吸附操作过程与注意事项

大孔树脂的吸附操作过程与注意事项

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。

大孔树脂技术资料

大孔树脂技术资料

一、大孔吸附树脂1、大孔吸附树脂简介大孔树脂吸附技术是上世纪七十年代发展起来的一种新工艺,是由苯乙烯、二乙烯或a-甲基丙烯酸酯等聚合而成的高分子网状孔穴结构。

药液通过大孔树脂吸附,其中的有效成分吸附在树脂上,再经洗脱回收,可除掉药液中杂质,是一种纯化精制药的有效方法。

非极性吸附树脂在吸附药液中成分时,主要是依靠物理结构(如比表面、孔径等)起作用,不同的树脂有不同的针对性。

其操作的基本程序大多是:提取液-通过大孔树脂-吸附上有效成分的树脂-洗脱-洗脱液回收-洗脱液干燥-半成品。

该技术目前已较广应用于新药的开发和生产中,主要用在分离和提纯过程中。

2、大孔吸附树脂的优点经大孔树脂吸附技术处理后,可有效地去除水煎液中大量的糖类、无机盐、黏液质等吸潮成分,有利于多种中药剂型的生产,增强产品的稳定性。

大孔树脂吸附技术还能缩短生产周期,所需设备简单。

免去了静置沉淀、浓缩等耗时多的工序。

采用此技术对中药材中皂苷类、生物碱类、黄酮及内酯类等有效成分的提取应用效果较好。

3、大孔吸附树脂吸附机理大孔吸附树脂是吸附性和分子筛性原理相结合的分离材料,根据吸附力的不同及分子量的大小,在大孔吸附脂上经一定的溶剂洗脱而分开.吸附性:范德华引力或生成氢键的结果。

筛选原理:本身多孔性结构所决定。

.4、常用大孔树脂的性质5、影响分离的因素5.1 分子极性大小:相似者易于吸附。

5.2分子体积:分子筛原理,分子越大,越易从树脂间隙中洗脱下来,如多糖类物质5.3 PH值:非极性大孔树脂对生物碱的0.5%盐酸溶液进行吸附,其吸附作用很弱,极易被水洗脱下来,生物碱回收率很高。

5.4树脂柱的清洗:常用水、低度醇、弱碱、弱酸。

5.5 洗脱液的选择: 对非极性大孔吸附树脂,洗脱剂极性越小,洗脱能力越强。

对中等极性大孔树脂和极性较大的化合物来说,则用极性较大的洗脱剂为佳。

根据吸附力强弱选用不同的洗脱剂及浓度。

为达到满意的效果,可通过几种洗脱剂浓度的比较来确定最佳洗脱浓度。

大孔阳离子交换树脂使用注意事项及办法

大孔阳离子交换树脂使用注意事项及办法

大孔阳离子交换树脂使用注意事项及方法大孔阳离子交换树脂使用注意事项及方法产品名称:D001大孔型强酸性阳离子交换树脂产品简介:D001是在大孔结构的苯乙烯二乙烯苯共聚体上带有磺酸基(SO3H)的阳离子交换树脂。

重要用于纯水、高纯水制备及凝结水净化,废水处理和重金属的回收,有机催化反应等领域。

理化性能指标:指标名称指标执行标准:GB/136592023外观:灰色至褐色不透亮球状颗粒出厂型式:Na+含水量:4550质量全交换容量mmol/g:≥4.35体积全交换容量mmol/ml:≥1.80湿视密度g/ml:0.770.85湿真密度g/ml:1.251.28范围粒度:(0.3151.25mm)≥95下限粒度:(0.315mm)≤1有效粒径mm:0.4000.8200均一系数:≤1.70磨后圆球率:≥90使用参考指标:指标名称指标pH范围114高使用温度℃Na:120H:100转型膨胀率(Na+H+)≤58工作交换容量mmol/L ≥1100运行流速m/h1530一、树脂的运输和贮存:离子交换树脂内含有肯定量的水份,在运输及贮存过程中应尽量保持这部分水份。

假如贮存过程中树脂脱了水,应先用浓食盐水(810)浸泡12小时,再渐渐稀释,不得直接放于水中,以免树脂急剧膨胀而碎裂。

树脂在贮存或运输过程中,应保持在540℃的温度环境中,避开过冷或过热,影响质量。

若冬季没有保温设备时,可将树脂贮存在食盐水中,食盐水的温度可依据气温而定。

二、新树脂的予处理:新树脂常含有溶剂、未参加聚合反应的物质和少量低聚合物,还可能吸着铁、铝、铜等重金属离子。

当树脂与水、酸、碱或其它溶液相接触时,上述可溶性杂质就会转入溶液中,在使用初期污染出水水质。

所以,新树脂在投运前要进行预处理。

1、阳树脂的预处理阳树脂的预处理步骤如下:首先使用饱和食盐水,取其量约等于被处理树脂体积的两倍,将树脂置于食盐溶液中浸泡1820小时,然后放尽食盐水,用清水漂洗净,使排出水不带黄色;其次再用24NaOH溶液,其量与上相同,在其中浸泡24小时(或小流量清洗),放尽碱液后,冲洗树脂直至排出水接近中性为止;后用5HCL溶液,其量亦与上述相同,浸泡48小时,放尽酸液,用清水漂流至中性待用。

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点时膜吸附剂对蛋白质的吸附量较小;当树脂填充量为 65%,并且缓冲溶液的 pH 值为 2.0 时树脂填充中空
纤维膜吸附剂对 Hb 的静态吸附量可达到 54.84 mg/g.
关键词:乙烯-乙烯醇共聚物(EVAL); 大孔型离子交换树脂; 中空纤维膜吸附剂; 牛血红蛋白; 静态吸附量
中图分类号: TS102.528.1
Hb 缓冲溶液的 pH 值是影响蛋白质吸附容量的 一个重要因素,它决定了蛋白质能否被分离纯化. 随 着 pH 值的变化,蛋白质所带的电性、性状发生变化, 由此可影响蛋白质的吸附. 图 4 所示为 Hb 缓冲溶液 pH 值对树脂填充中空纤维膜吸附剂静态吸附性能的影响.
Fig. 3 Effect of resin loading content on Hb static protein
adsorption capacity
(b)树脂质量分数为 55% (c)树脂质量分数为 60%
添加树脂的 EVAL 中空纤维膜吸附剂的吸附容量较 小(2.89 mg/g),而由图 3 可以看出,同等条件下添加树 脂的膜吸附剂吸附量较大,因此可以说明缓冲溶液中 被中空纤维膜吸附剂吸附的 Hb 大分子主要是被树脂 颗粒所吸附,并且随着树脂填充量的增加,Hb 的静态 吸附容量也随之增加. 2.3 Hb 缓冲溶液 pH 值对吸附性能的影响
时间对蛋白质静态吸附性能的影响. 结果表明, 阳离子树脂 D061 填充 EVAL 中空纤维膜吸附剂对蛋白质
具有较大的静态吸附容量,随树脂的填充量增加膜吸附剂对 Hb 的吸附容量增加;当缓冲溶液的 pH 值低于
Hb 的等电点(6.8~7.1)时中空纤维膜吸附剂对蛋白质的吸附量较大,而当缓冲溶液的 pH 值高于 Hb 的等电
Q =(C0-C)V / W 式中,Q 为蛋白质静态吸附容量(mg/g);C0 为料液蛋白 质 Hb 的起始质量浓度 (mg/mL);C 为料液蛋白质 Hb 吸附 24 h 后的质量浓度 (mg/mL);V 为料液的体积 (mL);W 为干膜的质量(g).
2 结果与讨论
2.1 中空纤维膜吸附剂的形态结构 图 2 为不同质量分数的 D061 树脂填充 EVAL 后
(1)形态结构观测:采用 QUANTA200 型扫描电 子显微镜(荷兰 FEI 公司)观察中空纤维膜吸附剂的 形态结构. 将湿态纤维在液氮中脆断,样品固定在夹 具上之后在室温下真空干燥,然后真空镀一层薄金, 观测其断面结构.
(2) 蛋白质静态吸附容量测定:树脂填充 EVAL 中空纤维膜吸附剂的蛋白质静态吸附容量可用牛血 红蛋白的间歇吸附实验确定. 一定量的中空纤维膜吸 附剂样品在 Hb 缓冲溶液中浸泡平衡 (本实验中为在 摇床中震荡 24 h)后,通过测量牛血红蛋白浓度的变 化,计算该吸附剂对蛋白质的静态吸附量. 蛋白质浓 度使用 UV2450 型紫外可见光光度计(SHIMADZU 公 司) 在 406 nm 波长下测定. 在吸附实验中缓冲溶液 pH 分别为 2.0、6.0、7.4 和 9.1,蛋白质 Hb 的初始质量 浓度为 1 mg/mL. 树脂填充 EVAL 中空纤维膜吸附剂 的蛋白质静态吸附容量(Q)可由下式计算:
刚出厂的树脂颗粒较大并且含有杂质,对其进行 水洗和烘干后再进行粉碎,加工后的树脂粉末平均粒 径为 10 μm. 1.2.2 树脂填充 EVAL 中空纤维膜吸附剂的制备
在机械搅拌下,先将 EVAL 聚合物完全溶解在 DMSO 中,加入一定量的辛醇以调节中空纤维膜吸附 剂的形态结构,再将阳离子树脂粉末 D061 分几次加 入,制成均匀稳定的纺丝液,倒入纺丝罐静置脱泡,然 后纺丝. 纺丝设备如图 1 所示.
Abstract: Hollow fiber membrane adsorbents filled with different loading resins are prepared through dry-wet spinning process, by using hydrophilic copolymer EVAL as the hollow fiber substrate and powder D061 type cation exchange resin as functional particles. The EVAL hollow fiber membrane adsorbents filled with resin is developed to study its adsorption behavior with bovine Hemoglobin (Hb) in this work. The effects of resinfilled content, pH value of buffer solution and adsorption time on protein static adsorption performance are discussed. The results show that EVAL hollow fiber membrane adsorbents filled with D061 type cation exchange resins have good adsorption capacity. The static protein absorption capacity increases with ion exchange resins loading. The larger protein capacity of membrane adsorbents is observed when the pH value of Hb buffer solution below the pI of the protein. However when the pH value of Hb buffer solution over the pI of the protein the smaller protein absorption capacity of membrane adsorbents is found. The static Hb adsorption capacity is 54.84 mg/g when D061 resin loading content is 65% at pH 2.0.
中空纤维膜吸附剂形态结构的 SEM 照片.
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天津工业大学学报
第 28 卷
内表面
外表面
断面
(a)树脂质量分数为 50%
Hb 吸附容量/(mg·g-1)
55
50
pH=2.0
45
40
35
30
pH=6.0
25
20
pH=7.4
15
pH=9.1
50
55
60
65
D061 的填充量 /%
图 3 阳离子交换树脂的填充量对 Hb 静态吸附容量的影响
在纺制中空纤维膜吸附剂时,纺丝液从插入管式
芯液
原纺丝液 喷丝板
凝固浴(H2O)
图 1 纺丝机 Fig. 1 Spinning machine
喷丝头的外环形孔中挤出,插入管内孔通入芯液,使 纤维形成中空. 挤出的纺丝液细流经过一定高度的空 气间隙后直接进入凝固浴(水浴)中,使之沉淀并发生 相分离. 所制备的中空纤维经水洗并用乙醇浸泡以去 除添加剂与残留溶剂后,再在 30%的甘油溶液中浸泡 24 h,然后在空气中晾干保存. 1.3 性能表征
备合适的膜,将对生物大分子有特异性和选择性的基 团连接到膜的表面及孔壁中去,从而制备一种新型的 色谱介质即膜色谱介质,这种分离技术称为膜色谱或
收 稿 日 期 :2008-12-26
作者简介:张凤莉(1979—),女,硕士研究生;张玉忠(1963—),男,研究员,导师. E-mail:zhangyz2004cn@
文 献 标 识 码 :A
文 章 编 号 :1671-024X(2009)02-0010-04
Adsorption of bovine Hemoglobin on EVAL hollow fiber membrane filled with strongly acidic macroporous cation exchange resins
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膜吸附剂[1-2]. 采用膜色谱技术分离纯化蛋白质有很多 优点,例如,料液流动快、溶质停留时间短、膜色谱柱 的跨膜压差较低、具有较高蛋白质吸附容量、膜色谱 可以线性规模放大以及可以就地清洗操作等等 . [3-7] Avramescu [8-10] 等采用相转化法制备了具有离子交换 功能的树脂填充乙烯-乙烯醇共聚物(EVAL)平板膜 吸附剂,该膜吸附剂对模型物牛血清蛋白具有较好的 吸附容量与较高的脱附率,改性后可有效地分离纯化 蛋白质混合物. 张玉忠[11]等采用可控相分离法制备了 树脂填充 EVAL 纤维吸附剂,其表面形成了粗糙的开 孔结构,并且随树脂的填充量提高纤维表面的粗糙度 与开孔度有所提高,有较大的蛋白吸附容量和较高的 蛋白脱附率. 为了减弱基质材料对生物大分子的非特 异性吸附,避免料液对膜吸附剂的污染,本实验选用 亲水性的 EVAL 作为基质材料,大孔强酸性阳离子交 换树脂 D061 作为功能性颗粒,采用干-湿法,制备了 树脂填充 EVAL 中空纤维膜吸附剂,对 D061 树脂填 充 EVAL 中空纤维膜吸附剂的静态吸附性能进行了 表征,主要讨论了 D061 树脂的填充量和缓冲溶液的 pH 值以及吸附时间对 Hb 静态吸附量的影响.
Key words: Ehollow fiber membrane adsorbents; Hb; static adsorption capacity
随着生物工程和生命科学的发展,对蛋白质的分 离纯化提出了越来越高的要求. 膜色谱是 20 世纪 80 年代中期发展起来的一种新型膜集成技术,即选择制
第 28 卷 第 2 期 2009 年 4 月
天津工业大学学报 JOURNAL OF TIANJIN POLYTECHNIC UNIVERSITY
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