大孔树脂的原理 大孔树脂的使用方法

大孔树脂和聚酰胺树脂有什么区别

1、大孔吸附树脂:是近代发展起来的一类有机高聚物吸附剂,不同类型大孔吸附树脂均能从极稀水溶液中富集微量亲水性酚类衍生物,且易洗脱,吸附作用随吸附物质的结构不同而有所不同。

2、聚酰胺与大孔树脂的区别:吸附原理不同:大孔树脂是物理吸附原理;聚酰胺是化学吸附原理,氢键吸附,用于酚类、黄酮类、醌类成分的分离。大孔树脂的分离效果没有聚酰胺好。

3、-CON-(酰胺基)聚酰胺树脂,是性能优良用途广泛的化工原料,按其性质可分为两大类:非反应性或中性聚酰胺及反应性聚酰胺。

4、反应性聚酰胺树脂进一步反应而用作环氧树脂的固化剂,产生广泛交联成为热固性树脂。

5、性质不同 聚酰胺:是大分子主链重复单元中含有酰胺基团的高聚物的总称。聚氨酯:一种高分子化合物。特性不同 聚酰胺:(1)优异的机械性能。尼龙具有较高的机械强度和韧性。

6、半化学吸附:聚酰胺与大孔树脂。吸附原理为氢键作用,大孔树脂还有部分范德华力作用。 聚酰胺可通过分子中的酰胺羰基与酚类、黄酮类的酚羟基形成氢键。也可一通过酰胺键上的游离胺基与醌类、脂肪羧酸上的羰基形成氢键。

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。

非极性大孔吸附树脂:这种树脂它的是通过一种偶极矩非常小的一种单体聚合制的,并且它额有事不会带有任何的功能基。它的孔表的疏水性能使非常强大的。非常适合与使用在一些有极性溶剂当中的吸附非极性物质中。

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。

大孔树脂 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。

大孔吸附树脂是一个交联聚合物,在其骨架结构中附加了亲水基团,又与一般离子交换树脂不同,在其结构中仅有非离子化功能基,皂苷被吸附,单糖及色素等物质不被吸附,用水脱糖,再用有机溶剂将皂苷洗下来。

d101大孔树脂的分离原理

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。

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。

大孔树脂分离是利用树脂内部的孔道结构来实现物质的分离,其分离原理是通过吸附、分配、过滤和反应等多种作用力,使得不同的物质在树脂中发生不同的作用,从而达到分离纯化的目的。

树脂脱色原理是什么

大孔树脂脱色原理;色素一般以一种有机酸的形式存在,所以从交流方式方面来分,脱色树脂一般分两类,即离子交流树脂和大孔吸附树脂。

原理是利用反应过程中产生的羟基自由基。氧化废水中的有机物,将大分子断链为小分子,同时降解对碳酸亚乙烯酯废水中的难降解有机物。

活性炭吸附法:将古马隆树脂加入到水中,然后加入适量的活性炭搅拌均匀,放置一段时间后,用滤纸过滤掉活性炭颗粒,即可获得脱色后的古马隆树脂。

脱色树脂一般是大孔离子交换树脂,由于种类和用途都很多,被广泛应用在食品 医药行业如:中草药有效成分脱色、氨基酸和生物碱类物质的脱色、糖液脱色、果酸脱色。

比如官能团离子是强酸性离子,那么树脂就是强酸性离子交换树脂。