常见的吸附剂
吸附剂的作用
吸附剂的作用
吸附剂是一种常见的化学物质,主要用于去除污染物、净化空气和水,以及提高化工过程的效率。
它们通过吸附和附着污染物,从而有效地去除环境中的有害物质。
吸附剂的主要作用之一是去除污染物。
在空气和水中存在着各种有害物质,包括重金属、有机物、微生物和气味等。
吸附剂可以通过化学吸附或物理吸附的方式,将这些污染物吸附到其表面上,并将其从环境中去除。
例如,活性炭是一种常见的吸附剂,其多孔性的结构能够吸附有机物和气味分子。
通过使用活性炭过滤器,可以有效地去除水中的污染物,改善水的质量。
此外,吸附剂还可以用于净化空气。
空气中存在着各种有害的气体和颗粒物,如甲醛、苯、二氧化硫和灰尘等。
这些物质会危害人体健康,尤其是长时间暴露在高浓度的污染物下。
吸附剂可以吸附这些有害物质,净化空气,提供一个更健康和舒适的生活环境。
一些吸附剂还具有杀菌和除臭的功能,可以去除空气中的细菌和异味。
此外,吸附剂还可以提高化工过程的效率。
在化工生产过程中,常常需要对废气进行处理,以避免对环境造成污染。
吸附剂可以用于吸附和分离废气中的有机物和金属,从而降低对环境的影响。
此外,吸附剂还可以用于催化反应,提高化工过程的产率和选择性。
例如,催化剂可以通过吸附废气中的有害物质,提高反应的效率和选择性,从而减少副产物的生成。
总之,吸附剂在环境污染治理和化工生产中发挥着重要作用。
它们可以去除污染物、净化空气和水,提高化工过程的效率。
通过选择合适的吸附剂,我们可以有效地净化环境,保护人类健康,并改善生活质量。
快速排二氧化碳的方法
快速排二氧化碳的方法
二氧化碳是一种常见的气体,它在大气中起着至关重要的作用,但在某些情况下,我们需要快速排除它,比如在实验室、工业生产过程中。
那么,有哪些方法可以快速排除二氧化碳呢?
首先,我们可以利用化学吸收剂来快速排除二氧化碳。
化学吸收剂是一种具有
高度选择性的化合物,它可以与二氧化碳发生化学反应,将其吸收并转化为另一种物质。
常见的化学吸收剂包括氢氧化钠、氢氧化钾等碱性物质,它们可以与二氧化碳形成碳酸盐,从而将其排除。
此外,还可以利用氨水等碱性溶液来吸收二氧化碳,将其转化为碳酸铵。
通过这种方法,可以快速有效地排除二氧化碳。
其次,利用物理吸收方法也可以快速排除二氧化碳。
物理吸收是通过吸附剂来
吸附二氧化碳分子,将其从气体中分离出来。
常见的吸附剂包括活性炭、分子筛等,它们具有高度的表面积和孔隙结构,能够有效地吸附二氧化碳分子。
此外,还可以利用膜分离技术来进行二氧化碳的物理吸收,通过选择性透过性能来分离二氧化碳和其他气体,从而实现快速排除二氧化碳的目的。
另外,利用化学反应也可以快速排除二氧化碳。
有些化学反应可以将二氧化碳
转化为其他物质,从而实现排除的目的。
比如,利用氢氧化钙和二氧化碳发生反应,可以生成碳酸钙,从而将二氧化碳排除。
此外,还可以利用高温氧化法将二氧化碳转化为一氧化碳和氧气,从而实现排除的目的。
总的来说,快速排除二氧化碳的方法有很多种,可以通过化学吸收、物理吸收、化学反应等方式来实现。
在实际应用中,可以根据具体情况选择合适的方法来进行排除,以确保工作环境的安全和稳定。
希望本文对您有所帮助,谢谢阅读!。
工业气体常见吸附剂介绍
对芳烃和烷烃也有很好的分离吸附效果。工业上常使用的分子筛包括3A分子筛、4A分 子筛、5A分子筛、10X分子筛、13X分子筛等。 2.2活性炭 活性炭是应用最为广泛的吸附剂,是由不规则六边形碳层形成的网状结构。利用活 性炭吸附作用的包括与环境净化有关的一些领域、在电偶层电容器及吸附贮存甲烷之类 气体等领域。在气相上,活性炭主要用于排期处理、净化空气、溶剂回收、脱臭、气体 分离、脱硫脱硝、工艺气体精制、半导体气体精制、分子筛、放射性气体保持、调湿、 调香、气相色谱充填剂、气体分析捕捉剂、保鲜、去除臭氧、天然气储存等;在液相上, 活性炭主要用于上水的处理、高度净化水的处理、超纯水的处理、净水器、下水的处理、 工厂排水的处理、脱色精制、除去异臭异昧、净化血液、除去游离氯、回收黄金、电偶 层电容器的电极材料、用于酿造、解毒等。活性炭之所以广泛利用是因为其具有大量微 孔和中孑L,且表面积巨大。活性炭的现代生产过程一般包括:原材料制备,低温碳化, 活化。常用的标准活化方法是气体活化法和化学活化法。目前常用的一种制备方法是用 熔融KOH进行活化。通过此种方法制备的活性炭材料已被证实非常适宜甲烷存储【7】。 活化法的成孔机理,首先是气相中的活化剂向炭化材料外表面扩散;而后,活化剂 向炭化材料内表面扩散;然后,炭化料内表面吸收活化剂并在其表面发生反应生成中间 产物(表面络合物);接着,中间产物在活化氛围下分解而成为反应产物最后,反应产 物从炭化好的吸附剂上脱附并由炭化料内表面向外表面扩散瞵J。 活性炭的特点是比表面积大,在所有吸附剂中它的比表面积最大,其中气相吸附活 性炭的孔直径范围主要为10-25A部分。活性炭的孑L结构可以描述为:有很多从大孔分 叉产生的小孑L。这其中,大孔被称为传输孔贯穿整个颗粒,小孔可能是末端称为吸附孔。 活性炭的孔径分布是其吸附能力的重要参数。按照尺寸分布,活性炭的孔可以分为大孔、 中孔与微孑L。大孔的直径超过50nm,中孔的直径在2-50nm之间,直径小于2nm的即 为微孔[91。 活性炭在处理过程中会在表面形成不同的化学官能团,对活性炭的性能也会产生较 大的影响。随着制备技术的发展,活性炭纤维、纳米碳管、炭分子筛也开始被越来越广 泛的利用于工业气体的生产与储存。 在工业气体领域,活性炭被广泛的利用于各种气体的精制,如氢气、氦气、二氧化 碳、乙烯、乙炔等。 2.3活性氧化铝 活性氧化铝是一种多孔性、高分散度的固体材料,有很大的表面积,其微孔表面具 备催化作用所要求的特性,如吸附性能、表面活性、优良的热稳定性等。通常我们所指 的活性氧化铝是指Y—A1203。活性氧化铝一般由铝的水合物加热脱水制成,其原料的性质 对不同种类的活性氧化铝有较大的影响。活性氧化铝在制备时通过控制氢氧化铝晶粒尺 寸和堆积配位数可以控制氧化铝的孔容、孔径和表面积。孔径约在20A到50A。 机械强度高,物化稳定性高,耐高温,抗腐蚀,但不宜在强酸、强碱条件下使用。 工业气体生产中广泛用于气体脱水。 3结语
农药助剂分类
农药助剂分类
农药助剂是指与农药配方混合使用,提高农药活性、增加使用效果的物质。
根据其作用机制和用途,农药助剂可以分为以下几类:
1. 溶剂类助剂:主要用于稀释农药原料、调整农药配方的浓度,常见的溶剂有水、有机溶剂等。
2. 吸附剂类助剂:用于增加农药在作物叶面或土壤中的吸附性,提高农药的持效性和防治效果。
常见的吸附剂有硅胶、粘土、膨润土等。
3. 分散剂类助剂:用于增加农药在水中的分散性,使农药更好地均匀分散在溶液中。
常见的分散剂有表面活性剂、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)等。
4. 粘附剂类助剂:用于增加农药在作物叶面上的粘附性,使农药更好地附着在叶片表面,提高农药的防治效果。
常见的粘附剂有胶体硅酸铝、洗涤剂等。
5. 渗透剂类助剂:用于增加农药在作物叶片上的透入性,促使农药更好地进入叶片内部,提高农药的防治效果。
常见的渗透剂有表面活性剂、双酮类化合物等。
6. 稳定剂类助剂:用于增加农药稳定性,防止农药在储存、输送等过程中发生分解或降解。
常见的稳定剂有防水剂、抗氧化剂等。
7. 缓释剂类助剂:用于延长农药的释放时间,提高农药的持效性。
常见的缓释剂有补充剂、缓释膜剂等。
需要注意的是,不同类型的农药助剂适用于不同的农药和防治对象,应根据具体情况选择合适的助剂使用。
活性炭怎么使用方法
活性炭怎么使用方法
活性炭是一种吸附剂,常见于日常生活中用于水处理、空气净化、除臭等方面。
以下是一些常见的活性炭使用方法:
1. 水处理:将一定量的活性炭放入水中,搅拌或静置一段时间后,活性炭会吸附水中的污染物,提高水的质量。
可以用于净化自来水、过滤有机物等。
2. 空气净化:将活性炭放置于通风口旁边,可以吸附空气中的有害气体和异味,提高室内空气质量。
适用于厕所、厨房、鞋柜等有异味的地方。
3. 除臭:将活性炭放置于容易产生异味的地方,如冰箱、垃圾桶、宠物窝等,可以吸附异味,起到除臭作用。
4. 饮水净化:将活性炭包装成过滤剂,可以用于过滤自来水、沸水等,去除其中的杂质和异味,提高水的口感。
5. 负氧离子发生器:活性炭可以吸附空气中的有害气体,同时释放负氧离子,对人体健康有益。
可以使用活性炭制作负氧离子发生器,用于室内空气净化。
请注意,使用活性炭时需根据具体情况选择合适的用量和使用时间,及时更换以保证效果。
目前常见吸附剂的吸湿能力浅析
目前常见吸附剂的吸湿能力浅析国际空调界近年来流行一种除湿概念——独立除湿,即对空气的降温与除湿分开独立处理,除湿不依赖于降温方式实现。
其中,吸附方式是典型的独立除湿它是硅酸方式之一,这有效地克服了传统空调方法冷却除湿时浪费能源的缺点。
利用吸附材料降低空气中的含湿量,具有很多不同于其他除湿方式的优点:吸附除湿既不需要对空气进行冷却,也不需要对空气进行压缩,噪声低且可以得到很低的露点温度。
然而,吸附剂的吸附性能直接关系着空气处理的效果。
那么,下面对几种常见的吸附剂的吸湿能力浅析,如下图为不同吸附剂在25°C下对常压下空气中水蒸气的平衡吸附曲线。
(1)硅胶(极性吸附剂)。
硅胶是传统的吸附除湿剂,它是硅酸的胶体溶液通过受控脱水凝结后形成的吸附剂颗粒,因为比表面积大、表面性质优异,在较宽的湿度范围内对水蒸气有较好的吸附特性。
缺点是如果暴露在水滴中会很快裂解成粉末,失去吸附能力。
根据微孔尺寸分布的不同,可把商业上常见的硅胶分成A、B两种,其中A型微孔控制在2.0/3.0nm之间,而B型控制在7.0nm左右,它们的内部表面积分别为650m2/g、450m2/g。
A型硅胶适用于普通干燥除湿,B型硅胶更适合于空气的相对湿度大于50%时的除湿。
(2)多孔活性铝。
活性氧化铝具有几种晶型,用作吸附剂主要是丫-氧化铝。
单位质量的表面积在150-500m2/g之间,微孔半径在1.5-6.0nm(15-60入)之间,这主要取决于活性铝的制备过程。
与硅胶相比,活性铝吸湿能力稍差,但更耐用且成本降低一半。
(3)沸石。
沸石具有四边形晶状结构,中心是硅原子,四周包围着四个氧原子。
这种结构使得沸石具有独特的吸附特性。
由于沸石具有非常一致的微孔尺寸,因而可以根据分子的大小有选择地吸收或排斥分子,故而称为“分子筛沸石”目前商业上常用的作为吸附剂的合成沸石有A型和X型。
分子筛沸石具有很多特点:低蒸汽分压下具有高吸水容量;高温下具有较好的吸水性;高速气流中仍能保持较咼吸水量;干燥效率咼;选择型吸附能力强。
柴油吸附分离技术
柴油吸附分离技术一、概述柴油吸附分离技术是一种将柴油中的杂质和污染物分离出来的技术。
该技术主要通过吸附剂将柴油中的杂质和污染物吸附在表面,从而达到分离的目的。
该技术具有高效、经济、环保等优点,被广泛应用于柴油净化领域。
二、工作原理1. 吸附剂选择吸附剂是实现柴油吸附分离技术的关键因素之一。
常见的吸附剂有活性炭、硅胶、氧化铝等。
选择合适的吸附剂需要考虑其孔径大小、表面性质、化学稳定性等因素。
2. 操作流程柴油吸附分离技术主要包括进料、预处理、吸附分离和再生四个步骤。
(1)进料:将需要净化的柴油送入设备中。
(2)预处理:对进入设备中的柴油进行预处理,如去除水分和固体颗粒等杂质。
(3)吸附分离:将经过预处理后的柴油与吸附剂接触,吸附剂将柴油中的杂质和污染物吸附在表面。
(4)再生:当吸附剂饱和时,需要进行再生。
再生的方法包括热解、蒸汽再生等。
三、应用领域柴油吸附分离技术被广泛应用于柴油净化领域。
其主要应用于柴油发动机、燃气轮机等燃烧设备的燃料净化,可以有效地去除柴油中的杂质和污染物,提高燃料质量,减少对设备的损害,延长设备使用寿命。
此外,该技术还可应用于工业废水处理、空气净化等领域。
例如,在工业废水处理中,可以利用吸附剂将废水中的有机物、重金属等污染物吸附在表面,从而达到净化的目的。
四、优点与局限性1. 优点:(1)高效:该技术能够有效地去除柴油中的杂质和污染物,提高燃料质量。
(2)经济:相比其他净化技术,柴油吸附分离技术具有较低的成本。
(3)环保:该技术可以减少柴油燃烧产生的污染物排放,对环境友好。
2. 局限性:(1)吸附剂选择:吸附剂的选择需要考虑多种因素,如孔径大小、表面性质、化学稳定性等,选择不当会影响净化效果。
(2)再生方法:吸附剂饱和后需要进行再生,但不同的再生方法对设备和环境的影响不同。
(3)操作复杂:柴油吸附分离技术需要进行预处理、吸附分离和再生等多个步骤,操作相对复杂。
五、发展趋势随着环保意识的提高和能源需求的增加,柴油吸附分离技术将得到更广泛的应用。
常用吸附剂 活性炭ppt课件
• 制备方法:气相氧化法、液相氧化法和固相氧化法。 • 无论那一种方法,都是将碳纳米管经活化处理及后处理得到活性炭纳
米管。
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4 应用实例
(三)活性炭纤维
• 活性炭纤维(ACF)是继粉末活性炭(PAC)和粒状活性炭(GAC) 之后的第三代活性碳材料。
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1 简介
活性炭又称活性炭黑。是黑 色粉末状或颗粒状的无定形 碳。活性炭主成分除了碳以 外还有氧、氢等元素。活性 炭在结构上,由于微晶碳是 不规则排列,在交叉连接之 间有细孔,活化时会产生碳 组织缺陷,因此它是一种多 孔性含碳物质,具有很强的 吸附能力。它不仅可以作为 吸附剂,还可以作为脱色剂 和催化剂载体,使它在化学 工业、国防工业、环境保护、 食品工业等方面得到了广泛 的应用。
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4 应用实例
(一)活性炭微球
• 球形活性炭是20世纪70年代后期由日本、美国、联邦德国和苏联等工业 发达的国家研制开发成功的一种高档活性炭新品种,80年代后后期逐渐 进入工业化阶段。
• 球形活性炭具有均匀的球形外表,表面光滑、力学强度高、比表面积大、 耐磨损、耐腐蚀,长期使用掉屑少,产品杂质含量低等优点。
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2 制备工艺流程
2.2.1、影响炭活化的主要因素 • (1) 活化温度的影响 • 活化是炭和活化剂在高温下进行的反应。随着温度的升高,
反应速度加快,活化速率加大,但是太高易造成不均匀活 化。在不同的活化温度下,生产的活性炭孔结构不同。活 化温度过高,微孔减少,吸附力下降。一般水蒸气活化法 的活化温度控制在800-950℃,烟道气的活化温度控制在 900-950℃,空气的活化温度控制在600℃左右。
常用吸附剂及其回收再生技术研究
当代化工研究Modem Chemical Research41 2021・06基础研究常用吸附剂及其回收再生技术研究*左雨欣任晓聪*(湖北大学知行学院生物与化学工程学院湖北430014)摘耍:吸附法在处理环境污染中具有特殊地位,吸附剂可以有效的吸附各种污染物,在处理有害或难降解的杂质上更能体现其优越性.吸附剂吸附大量污■染物后,其吸附位点会逐渐减少直至失去吸附能力,为了吸附剂的循环利用,需要对其进行再生处理.本文介绍了几种常见餉吸附剂,并总结了多种常用的吸附剂回收再生技术,并对这几种技术的优缺点进行了简单的阐述°关键词:吸附剂;再生技术;吸附;环境治理中国分类•号:T文献标识码:AStudy on Common Adsorbents and Their Recovery and Regeneration TechnologyZuo yuxin,Ren Xiaocong*(School of Biological and Chemical Engineering,Zhixing College,Hubei University,Hubei,430014) Abstract:Adsorption method has a special p osition in the treatment of e nvironmental p ollution,adsorbent can effectively absorb all kinds of pollutants,in the treatment of h armful or refractory impurities can reflect its superiority.After the adsorbent adsorbs a large number(tfpollutants,its adsorption sites will gradually decrease until it loses the adsorption capacity.In order to recycle the adsorbent,it needs to be regenerated.This p aper introduces several common adsorbents,and summarizes a variety of commonly used adsorbent recovery and regeneration technology,and briefly describes the advantages and disadvantages of t hese technologies.Key words:adsorbents regeneration technology\adsorption^environmental treatment吸附剂的再生对节省环境治理等方面的投入成本和减少环境污染有着重要意义。
水中的氨气去除原理
水中的氨气去除原理水中的氨气去除主要是通过物理吸附和化学反应两个原理来实现的。
下面我将详细介绍这两个原理及其应用。
物理吸附是指氨气分子通过物理作用力被吸附在一些具有较大吸附表面积的物质上。
常见的吸附剂包括活性炭、硅胶和分子筛等。
这些吸附剂表面具有很多微孔和介孔结构,能够扩大吸附表面积,从而增强吸附效果。
当水中的氨气经过吸附剂床层时,氨气分子会与吸附剂表面发生相互作用,通过范德华力、静电作用和亲疏水性等力使氨气被吸附下来。
物理吸附具有吸附速度快、容易恢复和重复使用等优点。
但是,由于物理吸附是通过弱力作用实现的,所以在高温和高湿度环境下,吸附剂可能发生反应热力学平衡,导致吸附剂失活。
此外,物理吸附对氨气的选择性不高,也容易受到其他气体的干扰。
化学反应是指将水中的氨气与某些化学物质发生化学反应,将氨气转化为其他物质来完成去除的过程。
常见的化学反应包括氯化铝法、氯化二氧化硫法和种子法等。
以氯化铝法为例,当水中的氨气与氯化铝反应时,生成的反应产物氯化铵极易溶于水,从而将氨气从水溶液中去除。
氯化铝法广泛应用于水处理、废水处理和环境保护等领域,具有反应速度快、去除效果好的优点。
但是,化学反应会产生有毒物质,例如氯化铵在高浓度下会对水环境造成污染。
综上所述,水中的氨气去除主要通过物理吸附和化学反应两个原理来实现。
物理吸附通过物质的吸附表面积增大和氨气分子与吸附剂表面力的相互作用来去除氨气。
化学反应通过将氨气与某些化学物质发生反应,将氨气转化为其他物质来去除氨气。
这两种原理各具优缺点,可以根据具体情况来选择合适的方法进行氨气的去除。
在实际应用中,可以将物理吸附和化学反应结合起来,通过多种手段来提高氨气的去除效率。
五种吸附剂的原理和应用
五种吸附剂的原理和应用引言吸附剂是广泛应用于化工、环保、制药等领域的一种重要材料。
它们通过吸附固定目标物质,起到分离、净化和催化等作用。
本文将介绍五种常见的吸附剂,包括活性炭、分子筛、纳米材料、环氧树脂和离子交换剂。
将重点探讨它们的原理和应用。
1. 活性炭活性炭是一种具有大量微孔的多孔材料,具有较高的吸附性能。
其原理是通过物质在活性炭表面的吸附作用实现目标物质的分离。
活性炭广泛应用于水处理、空气净化、脱色和脱臭等领域。
•活性炭的吸附原理是通过表面微孔和宏孔提供的大表面积,吸附目标物质,并去除水中的有机污染物。
•活性炭广泛应用于水处理领域,如城市自来水厂的水处理、工业废水处理等。
•在空气净化方面,活性炭常用于吸附室内有害气体,提高室内空气质量。
•另外,活性炭还能用于食品工业中的脱色和脱臭,以及药物和化妆品工业中的净化过程。
2. 分子筛分子筛是一种孔径较小的多孔材料,其吸附原理是通过目标分子与分子筛孔道之间的相互作用来实现分离。
分子筛具有高效的分离性能和选择性,被广泛应用于石油化工、制药和化学等领域。
•分子筛的吸附原理是通过目标分子与分子筛中孔道吸附剂表面的相互作用(如吸附力、排斥力和交互作用力)实现分离。
•在石油化工领域,分子筛常用于提取和分离石油化工生产中的目标化合物,如乙烯和丙烯的分离。
•在制药领域,分子筛被用于提纯药物和去除杂质,达到分离和纯化的目的。
•在化学领域,分子筛可用于气相吸附和液相吸附,以分离和纯化目标物质。
3. 纳米材料纳米材料是具有纳米级尺寸的材料,其吸附原理是通过纳米材料表面的大面积和活性位点与目标物质之间的相互作用来实现吸附和分离。
纳米材料具有高比表面积、优异的吸附性能和催化性能等特点,在环境保护和生物医学等领域有广泛应用。
•纳米材料的吸附原理是通过纳米尺寸下的表面活性位点与目标物质之间的相互作用实现吸附和分离。
•纳米材料广泛应用于环境保护领域,如对有害气体和重金属的吸附和处理,以净化环境。
吸附法名词解释(一)
吸附法名词解释(一)吸附法名词解释什么是吸附法?吸附法是指通过物质表面的吸附作用将其他物质吸附于其表面的过程。
在化工领域中被广泛应用于吸附分离、催化反应等方面。
吸附法相关名词解释以下是吸附法中常用的名词及其解释:•吸附剂:吸附剂是指在吸附过程中起到吸附作用的物质。
常见的吸附剂有活性炭、硅胶、分子筛等。
例如,在水处理过程中,活性炭常用作吸附剂来去除水中的有机物。
•吸附剂饱和度:吸附剂饱和度是指吸附剂表面所吸附物质的量与吸附剂能够吸附的最大量之比。
一般以百分比表示。
例如,如果吸附剂的饱和度为80%,表示吸附剂表面上有80%的位置被物质所占据。
•吸附选择性:吸附选择性是指吸附剂对不同物质的吸附能力不同。
吸附选择性较高的吸附剂可实现对特定物质的选择性吸附,从而实现物质的分离。
例如,某种吸附剂对甲醇具有较高的吸附选择性,可用于从混合物中分离甲醇。
•吸附等温线:吸附等温线描述了吸附剂与被吸附物质在一定温度下的吸附关系。
吸附等温线一般是根据实验数据绘制的曲线,可以用来分析吸附过程的特性。
例如,通过吸附等温线可以得到吸附剂的吸附能力、吸附速度等信息。
•吸附动力学:吸附动力学研究吸附过程中吸附剂与被吸附物质之间的相互作用、吸附速度等动力学特性。
吸附动力学研究可以提供吸附过程的理论依据,并对吸附过程的控制与优化提供指导。
例如,研究吸附动力学可以确定适宜的吸附剂用量及操作条件。
•吸附平衡:吸附平衡是指在一定条件下,吸附剂与被吸附物质之间达到平衡的状态。
在吸附平衡状态下,吸附剂表面的吸附和解吸速率相等。
吸附平衡是吸附过程中达到稳定状态的重要指标。
以上是吸附法中常用的名词及其解释。
吸附法作为一种常用的分离与催化技术,对于实现物质的纯化与分离具有重要意义。
止泻药知识点总结
止泻药知识点总结一、止泻药的分类根据不同的作用机制,止泻药可以分为多种类型,包括吸附剂、肠道收敛剂、蠕动抑制剂和分泌抑制剂等。
1.吸附剂:吸附剂是一类通过吸附、结合、沉淀或凝聚来消除毒素、细菌、气体或水分等的药物,常用于治疗腹泻。
常见的吸附剂包括活性炭、硅胶等,它们通过增加粪便的质量和黏稠度,减少排泄次数,从而起到止泻的作用。
2.肠道收敛剂:肠道收敛剂主要通过收敛和减少肠蠕动来达到止泻的效果。
常见的肠道收敛剂包括复方鸦片浸膏、麻黄素、麻米松等,它们可以通过作用于肠道黏膜的镇痛和收敛效应,抑制肠蠕动和分泌,从而减少腹泻。
3.蠕动抑制剂:蠕动抑制剂主要通过抑制肠道蠕动来减少排便次数和增加排便间隔时间,从而达到止泻的效果。
常见的蠕动抑制剂包括土霉素、氧氟沙星、麻黄碱等,它们通过作用于肠管神经和肌肉,干扰肠道平滑肌的收缩和蠕动,减少排泄次数,从而起到止泻的作用。
4.分泌抑制剂:分泌抑制剂主要通过抑制肠道分泌,减少水分和电解质的流出,从而达到止泻的效果。
常见的分泌抑制剂包括止泻灵、左旋氨氯地平、甲苯磺丙氨酸等,它们可以通过抑制肠道分泌的激素、离子通道和运输蛋白等,减少水分和电解质的丢失,从而起到止泻的作用。
二、止泻药的适应症止泻药适用于多种原因引起的腹泻,包括感染性腹泻、食物中毒、药物反应性腹泻、神经性腹泻、功能性腹泻等。
具体适应症包括以下几个方面:1.感染性腹泻:感染性腹泻是由细菌、病毒、寄生虫等微生物引起的腹泻,常伴随发热、腹痛、腹泻次数增多等症状。
对于轻度和中度的感染性腹泻,可以选择吸附剂或肠道收敛剂进行治疗,如活性炭、鸦片类药物等。
2.食物中毒:食物中毒是由食用变质、污染或有毒食物所引起的急性胃肠炎症,常表现为腹痛、腹泻、呕吐等症状。
对于轻度和中度的食物中毒,可以选择吸附剂或肠道收敛剂进行治疗,如活性炭、鸦片类药物等。
3.药物反应性腹泻:药物反应性腹泻是由于药物的刺激或不良反应所引起的腹泻,如抗生素、放射性对比剂、非甾体类抗炎药等。
氢气的验纯方法及现象
氢气的验纯方法及现象引言氢气是一种常见的化学元素,它广泛应用于工业、能源和科学研究领域。
然而,在某些应用中,需要高纯度的氢气。
因此,为了确保氢气的纯净度,我们需要进行验纯。
本文将介绍氢气的验纯方法及相应的现象。
验纯方法1. 吸附法吸附法是一种常用的验纯方法,通过利用不同物质对杂质分子的吸附特性来实现。
以下是几种常见的吸附剂及其特点:•活性炭:活性炭具有较大的比表面积和孔隙结构,能够有效吸附杂质分子。
•分子筛:分子筛是一种具有特定孔径大小和形状选择性吸附分子的材料。
•吸附树脂:吸附树脂可以通过静电作用或化学键结合方式吸附杂质。
在使用吸附法进行验纯时,首先需要将待测氢气通过一个装有吸附剂的柱子中。
随着时间的推移,杂质分子会被吸附剂吸附,而纯净的氢气则通过柱子流出。
通过收集柱子出口的氢气样品并进行分析,可以判断氢气的纯度。
2. 冷凝法冷凝法是一种利用不同物质的沸点差异来实现验纯的方法。
由于杂质分子和纯净氢气在沸点上存在差异,可以通过控制温度将杂质分子冷凝并除去。
在冷凝法中,我们需要将待测氢气经过冷却装置,使其达到低温状态。
随着温度的下降,杂质分子会逐渐冷凝成液体或固体,并被从系统中排除。
最终留下的是纯净的氢气。
3. 膜分离法膜分离法是一种利用不同物质在膜上传递速率差异来实现验纯的方法。
根据溶解度、扩散速率以及膜孔径大小等因素,可以选择合适的膜材料进行验纯。
在膜分离法中,待测氢气被加压送入膜模块中,通过选择性透过膜的气体分子会通过膜孔径进入另一侧,而其他杂质分子则被阻隔在膜表面。
通过调节压力和温度等条件,可以实现对氢气的高效分离和纯化。
验纯现象验纯方法的结果往往可以通过一些特定的现象来判断。
以下是几种常见的验纯现象:1. 气味变化当氢气经过吸附剂或冷凝装置时,杂质分子会被去除,从而改变了氢气的味道。
原本可能存在的刺激性、异味或有害物质会逐渐消失,留下清新、无味的纯净氢气。
2. 颜色变化某些杂质分子可能会导致氢气产生颜色变化。
特殊的吸附剂
由天津大学王榕树等完成
该项目研究与开发对水体具有直接净化和修复功能的一类新型环境材料。主要内容如下: 1.开发多种具有坚稳三维骨格的、非整比的新型无机复合物,用化学制筛手段,赋予对 特定离子的筛效应与键合能力,使之高效地捕获待净化的有害离子,分离或回收贵金属离 子。其筛取容量大,洗脱率高,洗脱峰集中,抗污染能力强。 2.以离子筛技术为内涵,利用大孔分子筛高度发达的比表面,在其内外孔道构筑离子筛 膜,进而制备离子筛膜反应器。并研究此筛膜的稳定性、功能性和可靠性问题。 3.以专用离子筛和离子筛膜为关键技术,研制出一类特种水分子簇即六环水。其具有渗 透力强,表面张力小等特点。 具体研究成果有:1)重金属离子筛,如脱铅离子筛;2)阴离子筛,如降氟离子筛;3) 乏燃料专属离子筛,如固镭离子筛,提铯离子筛,提镅离子筛等;4)中药专用离子筛,如 脱砷离子筛;5)离子筛膜反应器,如γ-MnO2纳米筛膜反应器;6)特种水分子簇-六环水 的研制。 该项目申请了12项中国发明专利,其中3项授权,7项公开;在《中国科学》、《自然科 学进展》、《J. Colloid & Interface Science》和《 J. Radioanal. & Nucl. Chem.》 等刊物上发表论文80余篇,推广应用以来,取得了明显的社会经济效益。
分子筛分离
分子筛是一种结晶态的金属硅铝酸盐。由硅氧四面 体或铝氧四面体通过氧桥键相连而形成分子筛分子尺寸 大小(通常为0.3 - 2.0 nm)的孔道和空腔体系,从而 具有筛分分子的特性。它具有高度选择性吸附性能,是 由于其结构形成许多与外部相通的均一微孔。凡是比分 子筛孔径小的分子可通入孔道中,而较大者则留在孔外, 借此筛分各种分子大小不同的混合物。
常用吸附剂与样品量的关系
常用吸附剂与样品量的关系全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:吸附剂是一种在化学分析实验中常用的辅助试剂,可以帮助分离和富集目标分子,提高分析灵敏度和准确性。
在使用吸附剂的过程中,合适的吸附剂量是至关重要的,不仅可以达到最佳的吸附效果,还可以节约成本和提高实验效率。
本文将重点讨论常用吸附剂与样品量的关系,希望对化学实验人员有所帮助。
一、吸附剂的种类及作用吸附剂根据吸附作用的不同,可分为物理吸附剂和化学吸附剂两大类。
物理吸附剂主要通过范德华力将目标分子吸附在吸附剂表面,通常具有较高的选择性和特异性;而化学吸附剂则是通过与目标分子进行化学反应形成化合物来实现分离和富集。
常见的吸附剂包括硅胶、活性炭、膜材料等,它们具有不同的吸附特性和适用范围。
二、样品量对吸附剂的影响在进行化学分析实验时,吸附剂与样品之间的比例关系对实验结果有着重要的影响。
如果吸附剂的量过少,可能无法完全吸附样品中的目标分子,导致分离效果不佳;反之,如果吸附剂的量过多,可能会造成分析灵敏度降低,甚至影响实验结果的准确性。
合理选择吸附剂的量是非常重要的。
通常来说,样品中目标分子的含量越少,需要使用的吸附剂量就越大。
对于含量较低的微量目标分子,为了确保充分吸附,通常需要使用较大量的吸附剂进行富集。
还需要考虑样品的性质和分析方法的要求,有些实验需要较高的分析灵敏度,就需要增加吸附剂的量来提高富集效果。
三、如何确定合适的吸附剂量确定合适的吸附剂量是一个需要实验验证和经验总结的过程。
一般来说,可以通过以下几个步骤来确定合适的吸附剂量:1. 初步试验:在实验开始之前,可以先进行初步试验,尝试不同比例的吸附剂与样品进行富集,观察吸附效果和分离效果,选择效果最好的比例作为参考。
2. 正式实验:在初步试验的基础上,确定合适的吸附剂量,并进行正式实验。
在实验中,可以根据实际情况逐步调整吸附剂的量,观察富集效果和分析结果,确定最佳的吸附剂量。
3. 实验总结:实验结束后,及时总结实验结果和经验,形成合适的吸附剂量范围。
吸附基本概念及常见吸附剂课件
SUCCESS
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2019/9/5
2.活性白土
• 以膨润土为原料经处理加工成。活性白土
(2)化学吸附
• 吸附剂内部的原子所受的引力是对称的,
使引力场达到饱和状态,而表面上的原子 ,尤其是超微凹凸表面上的原子,所受到 的引力是不对称的,即表面分子有剩余价 力(表面自由能)。剩余价力有吸附某种物 质而降低表面能的倾向。这时被吸附物和 吸附剂之间发生电子转移或形成共用电子 时,就象进行化学反应,称为化学吸附。
• 常用于气体或液体的干燥脱水,也可用于
分离烷烃与烯烃、烷烃与芳烃,同时硅胶 也是常用的色谱柱填充材料。
8.活性氧化铝
• 为无定形的多孔结构物质,一般由氧化铝的三水
化合物加热、脱水和活化而得,孔径2~5nm,比 表面典型值为200~500m2/g。
• 比表面积大,且机械强度高,物化稳定性高,耐
高温,抗腐蚀,但不宜在强酸、强碱条件下使用 。对水具有很强的吸附能力,主要用于液体和气 体的干燥。也常用作色谱柱填充材料。
6.硅藻土
• 硅藻土的化学成分主要是SiO2,含有少量
的Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO等和有机质。 纯度较好的硅藻土呈白色,一般为浅灰色 或淡红褐色,主要化学成分为二氧化硅,。
。
7.硅胶
• 硅胶的主要成分为SiO2(含量为92%~
94%),其余为水分,呈多孔海绵状结构, 具有较强的吸附能力。
5.凹凸棒土
• 又称坡缕石(Palygorskite)或坡缕缟石
吸附剂分类
吸附剂分类吸附剂是一种能够吸附和分离混合物中某些成分的材料。
根据其物理特性和用途,吸附剂可以分为多种不同的类型。
本文将介绍几种常见的吸附剂分类。
一、活性炭类吸附剂活性炭是一种具有高度发达孔隙结构的吸附剂,具有很强的吸附能力。
它广泛应用于水处理、空气净化、食品工业等领域。
活性炭可以吸附有机物、重金属离子、氯气等物质,有效去除水中异味和有害物质。
此外,活性炭还可以用于脱色、脱硫等工艺过程。
二、分子筛类吸附剂分子筛是一种具有高度规则孔道结构的吸附剂,可以选择性地吸附分子。
分子筛广泛应用于石油化工、气体分离、催化剂制备等领域。
它可以吸附和分离各种分子,如碳氢化合物、气体分子、有机溶剂等。
分子筛的孔径大小可以根据需要进行调整,以满足不同分子的吸附需求。
三、硅胶类吸附剂硅胶是一种由无机硅氧链构成的多孔材料,具有较大的比表面积和良好的吸附性能。
硅胶广泛应用于制药、化妆品、电子等领域。
它可以吸附和分离水分、有机物、杂质等。
硅胶可分为无水硅胶和水合硅胶两种类型,其中水合硅胶在相对湿度较高的环境下具有更好的吸附性能。
四、活性白土类吸附剂活性白土是一种具有高度活性和吸附能力的吸附剂,广泛应用于石油化工、食品加工、环境保护等领域。
它可以吸附和分离有机物、重金属离子、油脂等。
活性白土具有较大的比表面积和孔隙体积,能有效去除溶液中的杂质和颜色。
五、固体酸类吸附剂固体酸是一种具有酸性表面的吸附剂,可以吸附和催化反应物质。
固体酸广泛应用于化学工业、催化剂制备等领域。
它可以吸附和转化有机物、气体分子、催化剂中的杂质等。
固体酸的酸性强度和酸性中心数量可以根据需要进行调整,以满足吸附和反应的要求。
六、离子交换树脂类吸附剂离子交换树脂是一种具有离子交换功能的吸附剂,可以吸附和交换溶液中的离子。
离子交换树脂广泛应用于水处理、电子工业、制药等领域。
它可以吸附和分离金属离子、有机离子、阴离子等。
离子交换树脂的交换性能可以根据需要进行调整,以实现特定离子的选择性吸附和分离。
制取氨气棉花的作用
制取氨气棉花的作用
氨气棉花是一种常见的吸附剂,它由纤维素棉花经过特殊处理制成。
它具有广泛的用途,下面将介绍制取氨气棉花的作用。
1. 吸附氨气:氨气棉花可以吸附空气中的氨气,这主要是由于其高比表面积和丰富的孔隙结构。
氨气是常见的有害气体之一,会对人体造成刺激和危害。
氨气棉花的吸附作用可以有效地降低室内空气中的氨气浓度,提高室内空气质量,保障人们的健康。
2. 去除异味:氨气棉花还可以吸附和中和室内的异味。
无论是来自厨房的油烟味、卫生间的臭味,还是宠物的尿液味道,氨气棉花都能起到良好的去味效果。
通过使用氨气棉花,可以使室内空气清新,提高生活质量。
3. 净化空气:氨气棉花具有较好的空气净化效果。
除了吸附氨气和异味外,它还能够去除空气中的细菌、病毒和灰尘等微小颗粒物。
这对于居住于大城市或者容易受到过敏源刺激的人群来说非常重要。
通过使用氨气棉花,可以减少空气中的有害物质,提高室内空气的质量,保护家人的健康。
4. 降解有害化学物质:氨气棉花还能够降解一些有害的化学物质,如甲醛、苯等。
这些化学物质常常来自于家具、建筑材料和家居用品等。
通过使用氨气棉花,可以有效减少这些有害物质对人体的危害,提供更加安全和健康的生活环境。
制取氨气棉花具有吸附氨气,去除异味,净化空气以及降解有害化学物质等作用。
它是一种重要的环境保护材料,能够提供更加清新健康的室内空气,改善人们的生活质量。
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活性炭种类 颗粒大小 表面积 吸附力 粉末活性炭 小 大 大 吸附 量 大 洗脱 难
颗粒活性炭
锦纶活性炭
较小
大
较大
小
较小
小
较小
小
难
易
(二)白陶土 (三)磷酸钙凝胶 (四)氢氧化铝凝胶 (五)氧化铝 (六)硅胶 (七)滑石粉
(八)硅藻土 (九)皂土 (十)沸石 (十一)聚酰胺粉 (十二)大网格聚合物吸附剂
活性炭吸附高锰酸钾
•
U形管中放入约1/3容积的小块木炭,两管 口同时加脱脂棉一团,实验时从左管口加 入稀高锰酸钾溶液。不久右管上层液面渐 渐升高,观察右管上层液面颜色。
第二节 静态离子交换分离技术
一、静态离子交换操作方法
(一)离子交换树脂的预处理(二)离子交换过程 (三)洗脱过程 1、物理处理 (四)树脂的再生 2、化学处理 (五)树脂贮存及运输 3、转型
树脂再生
是指让使用过的树脂重新获得使用性能的
处理过程。其实是交换吸附的逆反应。 再生方法: 酸性阳离子树脂 酸-碱-酸-缓冲溶液淋洗
活性炭动态吸附胡萝卜色素
• 1、选深红色,质地紧密,色素含量高的红心胡萝 卜切碎打浆,过滤得含胡萝卜色素的溶液。 • 2、直通管中段全部用活性炭装满,两端堵上纱布 棉团,上面单孔塞装上漏斗,下面单孔塞加一个短 导管作为滤液出口,实验前将这套装置固定于铁架 台上,把含有萝卜色素的溶液放入漏斗中,观察下 面接受器中收集到的溶液颜色。
碱性阴离子树脂 碱-酸-碱-缓冲溶液淋洗
二、静态离子交换分离法的应用
• 静态离子交换的效率是很差,主要因为离子交换 反应存在可逆的平衡,交换不容易完全,必须经 过多次重复,所以该法并不经常应用。一般只是 在试探性实验、测定交换平衡常数、某些交换动 力学的研究、交换分配系数的测定、络合物离解 常数的测定、滴定曲线的研究、某些催化反应的 试探性研究、除去盐溶液中过剩的酸和碱、吸附 溶液中所含的高分子量物质等方面可能用到。
常用的离子交换树脂
• 强酸性阳离子交换树脂:活性基团是-SO3H(磺酸基)和CH2SO3H(次甲基磺酸基); • 弱酸性阳离子交换树脂:活性基团有-COOH, -OCH2COOH, C6H5OH等弱酸性基团; • 强碱性阴离子交换树脂:活性基团为季铵基团,如三甲胺 基或二甲基-ß-羟基乙基胺基;
• 弱碱性阴离子交换树脂:活性基团为伯胺或仲胺,碱性较 弱;
离子交换过程:
①A+从溶液中扩散到树脂表面; ②A+从树脂表面再扩散到树脂内部的交换中心;薄膜树脂B+A+离子交换机理示 意图 ③A+与R-B+在交换中心发生交换反应; ④解吸B+从树脂内部的交换中心扩散到树脂表面; ⑤B+再从树脂表面扩散到交换的因素
1.影响选择性的因素 2.影响交换速率的因素 (1)颗粒大小 (2)交联度 (3)温度 (4)离子化合价 (5)离子的大小 (6)搅拌速率或流速 (7)离子浓度 (8)被分离组分料液的性质溶液黏度越大,交换速率越小。 (9)树脂被污染 3.影响交换效率的因素
第六章 静态吸附与离子交换分离技术
第一节 静态吸附分离技术
一、吸附的原理 (一)产生吸附原因 (二)吸附的类型 1.物理吸附 2.化学吸附 3.交换吸附
(三)影响吸附的因素
1.吸附剂的性质 2.吸附质的性质 (1)溶质分子的结构 (2)溶质在溶液中的溶 解度 (3)解离情况 (4)形成氢键情况 (5)溶剂的影响 3.吸附条件 (1)温度 (2)pH值 (3)吸附质的浓度与吸 附剂的量 (4)盐的浓度 总之,在生产中吸附条 件的选择主要应靠实 践来确定。
• 离子交换树脂的活性基团 是决定其交换特点的主要 物质基础。它决定了树脂 是酸性的阳离子交换剂还 是碱性的阴离子交换剂, 以及交换能力等诸多因素。 同时也是离子交换树脂分 类的主要依据。
(一)离子交换树脂的分类
1. 强酸性阳离子交换树脂 2.弱酸性阳离子交换树脂 3. 强碱性阴离子交换树脂 4.弱碱性阴离子交换树脂 5.两性树脂
二、离子交换树脂
• • • • 离子交换树脂的单元结构由三部分构成: ①惰性的不溶性的高分子固定骨架,又称载 体; ②与载体以共价键联结的不能移动的活性基 团,又称功能基团; ③与功能基团以离子键联结的可移动的平衡 离子,亦称活性离子。
如聚苯乙烯磺酸型钠树脂,其 骨架是聚苯乙烯高分子塑料, 活性基团是磺酸基,平衡离子 为钠离子。
三、静态吸附分离法的应用
第二节 静态离子交换分离技术
• 一、离子交换的原理 • (一)离子交换过程和离子交换速率 • 离子交反应换过程可用下面方程式表示(以阳离 子交换反应为例): • R-A++B+ R-B++A+ • 式中R-表示阳离子交换剂的活性基团和载体。A+ 为平衡离子。B+为交换离子。离子交换反应同样 符合质量作用定律。当正反应、逆反应速率相等 时,溶液中各种离子的浓度不再变化而达平衡状 态,即称为离子交换平衡。
材料用具
红心萝卜8kg、活性炭粉8kg、脱脂棉1包
石蕊试剂500ml;浓硝酸500 ml;铜屑400g; 高锰酸钾400g 组织捣碎机、大烧杯、小烧杯、U形管、漏斗、 直通管、导管、漏斗架、滤纸、玻璃棒 锥形瓶、 胶塞、导管、玻璃管、橡皮圈、小试管等
• 活性炭静态吸附石蕊
• 将石蕊稀释液放在小烧杯中,加活性炭粉 两匙然后搅拌片刻,放入过滤器中过滤, 用另一烧杯或试管收集液体,观察滤液颜 色。
实验八 活性炭吸附分离色素实验
1 2 2 3
目的要求
实验原理 材料用具 操作方法 注意事项
5
4 5
目的要求
了解吸附基本原理。
掌握活性炭和木炭简单的静态及动态吸 附的基本操作。
原理
活性炭具有较大的比表面,在水溶液中比一般 固态物质吸附能力强得多,故可以吸附许多物 质的分子及离子。本实验用活性炭、木炭静态 和动态吸附溶液中的色素及气体。
(四)溶剂与洗脱
• 溶剂和洗脱剂应符合以下条件: • 1.纯度合格,因为杂质常会影响洗脱及吸附 能力; • 2.与样品或吸附剂不发生化学变化; • 3.能溶解样品中的各成分; • 4.溶剂被吸附剂吸附得愈少愈好; • 5.粘度小,易流动,不致使洗脱太慢; • 6.容易与目的物成分分开。
二、常见的吸附剂