大孔吸附树脂对孔雀石绿的吸附研究

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大孔树脂吸附实验报告

大孔树脂吸附实验报告

一、实验目的1. 了解大孔树脂的基本性质和吸附原理。

2. 掌握大孔树脂的吸附、解吸和再生方法。

3. 研究不同条件下大孔树脂对目标物质的吸附性能。

二、实验原理大孔树脂是一种具有多孔结构的有机高分子吸附剂,其吸附作用主要是通过范德华力、氢键等物理吸附作用实现的。

在实验中,通过调节溶液的pH值、温度、树脂用量等条件,可以研究大孔树脂对目标物质的吸附性能。

三、实验材料1. 实验仪器:锥形瓶、移液管、烧杯、电子天平、恒温水浴锅、pH计等。

2. 实验试剂:大孔树脂(如AB-8)、目标物质溶液、去离子水、NaOH、HCl等。

3. 实验样品:某中药提取液。

四、实验方法1. 树脂预处理:将大孔树脂用去离子水浸泡24小时,然后用1mol/L的HCl溶液浸泡2小时,再用去离子水反复冲洗至中性,最后用去离子水浸泡备用。

2. 吸附实验:将预处理好的大孔树脂加入锥形瓶中,加入一定量的目标物质溶液,调节pH值,置于恒温水浴锅中搅拌吸附一定时间。

3. 解吸实验:将吸附一定时间后的树脂过滤,收集滤液,然后用不同浓度的NaOH溶液对树脂进行解吸,收集解吸液。

4. 数据处理:测定吸附和解吸液中的目标物质浓度,计算吸附率和解吸率。

五、实验结果与分析1. 树脂预处理对吸附性能的影响实验结果表明,预处理后的大孔树脂对目标物质的吸附率较高,说明预处理能够有效提高树脂的吸附性能。

2. pH值对吸附性能的影响实验结果表明,当pH值为6.0时,树脂对目标物质的吸附率最高。

这可能是因为在该pH值下,目标物质与树脂的亲和力较强。

3. 温度对吸附性能的影响实验结果表明,当温度为30℃时,树脂对目标物质的吸附率最高。

这可能是因为在该温度下,分子运动加剧,有利于吸附过程的进行。

4. 树脂用量对吸附性能的影响实验结果表明,当树脂用量为5g时,吸附率最高。

这可能是因为在该用量下,树脂与目标物质的接触面积最大。

5. 解吸实验结果实验结果表明,使用0.1mol/L的NaOH溶液进行解吸,解吸率较高。

大孔吸附树脂的研究进展-生命科学与环境科学研究中心22页PPT

大孔吸附树脂的研究进展-生命科学与环境科学研究中心22页PPT

(2)洗脱剂用量
确定合理的洗脱剂用量,可以避免洗脱剂的浪费,还 可以避免有效成分在树脂上残留。
(3)洗脱剂的pH值
与上述上样液的pH值原理相同。
2.3 树脂其它方面的影响
药液在上柱之前一般要经过预处理,预处理不好则 会使大孔树脂吸附的杂质过多,从而降低其对有效成分的 吸附。树脂的粒径和树脂柱的高度也会产生一些影响,通 常较小的树脂粒径和较低的树脂高度有利于增大吸附速度。 玻璃柱的粗细也会影响分离效果,当柱子太细,洗脱时, 树脂易结块,壁上易产生气泡,流速会逐渐降为零。
(2) 安全性的考察 市售的大孔吸附树脂一般含未聚合的单 体、致孔剂、引发剂、分散剂和防腐剂等。这些物质混入制 剂中对人体大都会产生一定的危害,因此使用前必须经过处 理将其除去。树脂的预处理一般需经三个过程;用水除去水 溶性杂质,用有机溶剂除去酯溶性杂质,再用吸附介质除去 残留的其他溶剂,以免影响树脂的吸附量。目前,文献报道 的处理方法对处理的时间和处理程度的判断含糊不一,对预 处理结果缺乏充分可信的考察指标,尤其是安全性指标。
3.2大孔吸附树脂应用存在的问题
由于应用大孔吸附树脂分离、纯化中药有效成分的时间 不长,用来制备中药复方制剂则还刚刚起步,目前对于它的 研究还不够深入,因此,它的应用还有一个不断发展完善的 过程,对存在的一些问题需要作进一步探讨和解决。
(1)树脂的生产和型号 目前,生产厂家和树脂型号显得比较混乱,就以目前最
(3)吸附时间 树脂的吸附率先随吸附时间的增加而增加, 达到一定值后基本不再变化。 (4)吸附速率 大孔吸附树脂的吸附能力除了由吸附量 表现外,吸附速率也是重要的参考指标,体现了树脂吸附 达平衡的快慢,吸附达平衡快则效率高。可以根据Langmuir吸附速率方程,计算吸附速率常数。

大孔吸附树脂的原理

大孔吸附树脂的原理

大孔吸附树脂的原理
首先,大孔吸附树脂的结构特点是具有较大的孔径和孔容,这使得目标物质可
以较容易地进入树脂内部并与树脂表面发生作用。

树脂的大孔结构为目标物质的吸附提供了良好的条件,使得吸附过程更加高效。

与小孔吸附树脂相比,大孔吸附树脂具有更大的比表面积和更高的孔容率,能够更好地适应不同目标物质的吸附需求。

其次,大孔吸附树脂的吸附过程是通过目标物质与树脂表面之间的相互作用来
实现的。

树脂表面通常具有一定的化学性质,可以与目标物质发生吸附作用,如静电作用、疏水作用、亲和作用等。

这些作用力使得目标物质在树脂表面停留并被吸附,从而实现目标物质的分离和富集。

在吸附过程中,树脂的孔结构和表面性质共同作用,形成了一个高效的吸附系统。

总的来说,大孔吸附树脂的原理是通过其特殊的孔结构和表面性质,实现对目
标物质的吸附和分离。

这种原理使得大孔吸附树脂在生物制药、食品工业、环境保护等领域得到了广泛的应用,为目标物质的纯化和富集提供了重要的技术手段。

同时,随着大孔吸附树脂技术的不断发展和完善,相信它在未来会有更广阔的应用前景。

大孔吸附树脂在中药质量分析研究中的应用解析

大孔吸附树脂在中药质量分析研究中的应用解析

大孔吸附树脂在中药质量分析研究中的应用近年来,大孔吸附树脂在中药提取液分离、纯化中的研究和应用日渐增多,显示出了独特的吸附和洗脱特性。

这一技术应用到中药质量分析领域中的样品供试液制备,既可提高样品供试液纯度,也可减少有毒有机溶剂的使用,将成为中药质量分析中的一项绿色技术。

本文就大孔吸附树脂在中药质量分析中的应用问题谈一些浅见。

一、中药质量分析中应用大孔吸附树脂技术的优点定性鉴别与含量测定是中药质量分析的主要内容,而制备纯度高的供试液是进行定性鉴别和定量测定的前提。

应用大孔吸附树脂制备中药供试液主要有以下三个方面的优点。

1、除去干扰成分效果好。

大孔吸附树脂在水溶液中对水溶性多糖、粘液质、色素、树脂等大分子物质几乎不吸附或吸附力很弱,很容易被水洗除去;反之,有一些以多糖为有效部位的制剂,收集未被树脂吸附的流出液和水洗液则可除去极性中等和较小的有机物,便于多糖的测定。

如用AS-8树脂吸附桑叶提取液,收集流出液及水洗液部位用于桑叶多糖测定,回收率达98%(1);由于树脂对中药提取液中极性中等和较小的有机物的吸附能力较强,用浓度递增的乙醇即可将这些有机物按极性由大至小的顺序依次洗脱出来,收集不同浓度的乙醇洗脱液即可得到所要组分的供试液。

以此法制得的样品供试液中干扰成分少、薄层斑点清晰、色谱峰分离度好。

如应用D101树脂吸附复方天麻胶囊中的天麻素,收集10%乙醇洗脱液用于天麻素的含量测定,回收率达96.6%(2)。

应用D101树脂吸附菊花中的绿原酸,收集20%乙醇洗脱液,用于黄连上清胶囊中菊花的TLC鉴别(3)。

应用D101树脂吸附华海乙肝泡腾颗粒剂中的五味子乙素,以水洗、30%乙醇洗脱除去干扰成分,收集70%乙醇洗脱液用于HPLC测定,回收率均达98%(4)。

2000年版《中国药典》一部中的龟龄集、复方扶芳藤合剂、舒心口服液中黄芪甲苷的鉴别与薄层扫描测定法均应用了D101树脂制备样品供试液,与九五版药典应用有机溶剂提取法制备供试液相比,黄芪甲苷的薄层斑点清晰,提高了薄层鉴别与薄层扫描测定的准确性。

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。

大孔树脂吸附树脂的特点和应用

大孔树脂吸附树脂的特点和应用

大孔树脂吸附树脂的特点和应用大孔树脂是一种具有大孔径的吸附树脂。

其主要特点和应用如下:一、特点:1.大孔径:相比于传统的吸附树脂,大孔树脂具有更大的孔径,能够较好地吸附大分子物质和悬浮物质,并且能够减小树脂表面积,减少吸附速度较慢的小分子物质的吸附。

2.高吸附容量:由于大孔树脂具有更大的孔径和较低的表面积,其吸附容量通常要高于传统吸附树脂。

3.耐酸碱性能好:大孔树脂由于采用了特殊的树脂骨架和功能基团,能够耐受较强酸碱介质的腐蚀,具有较好的稳定性。

4.耐温性能好:大孔树脂通常能够耐受较高的温度,一般可达到100°C以上,甚至高达200°C以上。

这使得其在高温环境下也能稳定地进行吸附。

二、应用:1.脱硫:大孔树脂适用于煤气、石油和化工等行业的燃气脱硫,可以吸附硫化氢、二硫化碳等有害物质,达到净化燃气的目的。

2.脱色:大孔树脂对一些有色物质有着较好的吸附性能,可以用于食品工业、化工工业等领域的脱色处理,去除有色杂质,提高产品质量。

3.脱水:大孔树脂可以吸附水分,对于一些需要低含水量的产品,如化工原料、粉料等,可以通过大孔树脂吸附脱水来达到要求的含水量。

4.分离:大孔树脂在催化剂和分离介质中有广泛应用。

其具有较大的吸附容量和选择性,可以用于分离目标物质和废液中的杂质。

5.精制:大孔树脂可以用于精制工艺中的催化剂的制备,如对一些金属离子和有机物的分离、纯化,并用于催化剂的再生。

总结起来,大孔树脂具有较大的孔径、高吸附容量、耐酸碱性能好、耐温性能好等特点,在脱硫、脱色、脱水、分离、精制等多个领域都有广泛的应用。

同时,随着科技的不断进步,大孔树脂的材料和制备工艺也在不断的改进和创新,使其应用范围得到了进一步的扩展和提升。

大孔树脂吸附分离实验报告

大孔树脂吸附分离实验报告

大孔树脂吸附分离实验报告一、实验目的1、了解大孔树脂的使用方法;2、掌握利用大孔树脂的静态和动态吸附分离操作;3、掌握大孔树脂的洗脱方法;4、学习吸附等温曲线、吸附动力学曲线和洗脱曲线的测定方法。

二、实验原理大孔树脂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(HPD-100,HPD-300,D-101,X-5,H103)、弱极性(AB-8,DA-201,HPD-400)、极性(NKA-9,S-8,HPD-500)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。

大孔树脂吸附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。

吸附分离依据相似相容的原则,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。

大孔吸附树脂吸附技术广泛应用于制药及天然植物中活性成分如皂甙、黄酮、内脂、生物碱等大分子化合物的提取分离以及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等。

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。

大孔树脂吸附分离操作步骤:(1)树脂的预处理目的是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。

大孔树脂除色素的原理

大孔树脂除色素的原理

大孔树脂除色素的原理大孔树脂是一种具有开放孔道结构的高分子材料,通常用于吸附、分离和纯化化学物质。

除色素是大孔树脂的一种常见应用,其原理主要涉及化学吸附和分子筛选。

首先,我们来看一下色素的特性。

色素是一类具有着色能力的化合物,其分子结构通常复杂且在溶液中呈现出稳定的着色状态。

在某些工业生产过程中,常常需要去除溶液中的色素,以使最终产品色泽均匀或符合规定的标准。

这时,大孔树脂便可发挥作用。

大孔树脂的开放孔道结构提供了大量的吸附位点,这些位点可以与色素分子进行化学结合。

其原理在于,色素分子与大孔树脂表面之间发生相互作用,从而将色素分子从溶液中吸附到树脂表面上。

通常,大孔树脂的表面会具有一定的亲和性,可以选择性地吸附特定类型的色素分子。

这种化学吸附的过程是可逆的,即色素分子进入树脂表面后,可以再通过适当的条件使其释放出来。

除此之外,大孔树脂的孔道尺寸和结构也对色素的去除起到重要作用。

由于色素分子通常比较大,因此需要具有相对较大孔径的大孔树脂进行吸附。

一般来说,大孔树脂的孔径范围在10-1000纳米左右,适合吸附较大分子的化合物,如色素分子。

此外,大孔树脂的孔道结构也可以提供更大的表面积,增加吸附位点的数量,从而提高对色素分子的吸附效率。

另一个重要的原理是分子筛选,大孔树脂可以通过调整孔径和表面性质,实现对特定大小或特定结构的分子的选择性吸附。

这意味着大孔树脂可以根据不同色素分子的大小、结构和化学性质,实现对其的有针对性吸附。

通过合适的表面改性或者配位基团的引入,大孔树脂可以选择性地吸附目标色素分子,而不影响其他成分的存在。

这种分子筛选的原理使大孔树脂成为一种非常有效的色素去除材料。

除色素的原理涉及到了大孔树脂的化学吸附和分子筛选两个方面。

通过这两种原理,大孔树脂可以高效去除溶液中的色素分子,达到净化溶液和提取纯净产物的目的。

这种技术在染料工业、食品工业和环保领域都有广泛应用,对提高产品质量和改善环境质量都具有重要意义。

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程的描 述。
关键词 : 孑 L 雀石绿 ; 大孔吸附树脂 ; 吸附动力学 ; 吸附热力学 中田分类号 : X 7 9 1 文献标识码 : A 文章编号 : 1 0 0 8— 0 2 1 x ( 2 0 1 6 ) 2 4— 0 0 1 9 — 0 4
S t u d y o n t h e Ad s o r p t i o n o f Ma l a c h i t e Gr e e n o n Ma c r o p o r o u s Re s i n
这种废水致癌 、 致畸性 、 致 突变 , 且非 常容易 在人和 动物 的体 内
积累 _ 2 J 。目前诸如孔 雀石绿 等三 苯 甲烷 类染 料废 水 的处理 方
法主要包括光 催化 降解 、 F e n t o n反应 、 电化学 降解 、 微 生物 降解 等方法 J 。这些 方法 一般 处理 量有 限 、 应用 复 杂 、 成本 较 高
恒重 。
2 0 7 、 S P一 8 2 5 ( 西安蓝晓科技有 限公 司) 。 表1 树 脂的物理 和化学特性参数.
表 1 P h y s i c a l a n d c h e m i c a l p o r p e r t i e s o f t h e m a c mp o mu s r e s i n s .
山东 淄博 2 5 5 0 0 0 ; 3 . 青 岛科技 大学 化 工学院 ,山东 青 岛 2 6 6 0 4 2 )
摘要 : 本研究通过对 6种树 脂的静态吸附 、 解 吸实验 , 结果表 明与其他树脂相 比 S P 一 8 2 5 型大孔吸附树脂对孔雀石绿具有 良 好 的吸附 、 解 吸性能 。 在 温度为 2 9 8 、 3 0 8和 3 1 8 K条件 下分别测定 了吸附平衡数据 , 并应用 F r e u n d l i e h和 L a n g m i u r 等温吸附方程进 行拟合 , 结果表 明, 孔雀石绿 在 s P 一 8 2 5 型大孑 L 吸附树脂上的吸附平衡符合 L a n g m i u r 等温吸附方程。结合热力学分析发现 △ H <0 、 A G <0 、 A S> 0 , 表明 孔雀石 绿在 S P一 8 2 5 上 的吸附属于可 自 发进行的物理吸附 , 吸附过程 为放热 的过程 , 低 温更利 于吸附 的进 行。通过分 别对一级速 率方 程、 准二级 速率方程 和二级速率方程对 吸附过程进行拟合 , 发现准一级动力学方程更适合 S P一 8 2 5型大孔吸 附树脂对孔雀石绿的吸附过
或降解不充分 。鉴于废水 中孔雀石 绿 的浓 度较 高 , 因此开发 一 种回收废水 中的孔雀石绿 的方法 对 降低 生产 成本 、 环境保护 和 避免 资源浪费都具 有 十分重要 的意 义 。大 孔树 脂 由于其 特殊 的性 能受到越来越多的关注 - o J , 本文 旨在前人 的研究 基础 之
第2 4期
杜德清 , 等: 大孔 吸附树脂 对孔 雀石绿的吸附研究
・1 9・
大孑 L 吸 附树 脂 对 孔 雀 石 绿 的 吸 附研 究
杜德 清 , 王 旭 , 尹进 华¨ , 赵庆胜
2 5 5 0 0 0 ; 2 . 淄博市张店 区质量 技术 监督局 , ( 1 . 山东新华制药股 份有 限公 司 , 山东 淄博
D u D e q i n g ,W a n g X u ,Y i n J i n h u a ¨, Z h a o Q i n g s h e n g
( 1 . S h a n d o n g X i n h u a P h a r m a c e u t i c a l C o . , L t d , , Z i b o 2 5 5 0 0 0 ,C h i n a ;
2 0 1 6年第 4 5卷
1 . 1 仪器 与试 剂
X Z B—V 5 1 0 0型分光光 度计 ( 深 圳市信 之邦 仪器设 备 有限 公 司) , S H A—B型水浴恒温振荡 器 ( 郑州南 北仪器设 备有 限公
司) , 2 5 0 mL三口烧瓶 , 无水 乙醇( 分析纯 ) , 去离 子水 , 孔 雀石绿 ( 分析纯 ) 。
孔雀石绿作 为染 色剂 因其特 殊 的性 能在 工业 上 受到越 来 越多 的青 睐。 目前 , 孔 雀 石绿 在纺织 、 皮革 处理 、 造纸、 化妆 品 等受到广泛 的应 用 …。在孔 雀石 绿生产 和使 用过 程 中产生 了 大量的有机废水 , 这种废水色度高 、 C O D高且 降解难度 大 , 而且
树脂: X AD 一1 6 、 X D A 一7 H P 、 H P一2 0 、 H P 一2 MG L 、 S P一
1 . 2 树 脂 的预处 理
实验所用树脂 的各项物理和化学参数参 见表 1 。树 脂先经 无水 乙醇浸泡 以除去不溶性 的有 机杂质 , 后经 去离子水 冲洗 至 无醇味 。再分别用 1 m o l / L的氢氧化钠 溶液 、 盐酸 溶液清 洗 , 最 后树脂经去离子水洗 至 中性 。预处 理后 的树脂 6 o ℃下 干燥 至
上。 以孔雀石绿溶液作 为模 拟废 水 , 通过对 吸附树 脂的筛选 , 找 到最 佳的吸附树脂 , 并针对 其热力学 、 动力学展开研究 。
H 3 C一 CH3
图1 孔 雀石绿结构式
F i g . 1 s t r u c t u r a l f o r mu l a f o Ma la c h i t e Gr e e n
T h e r e s u l t s s h o we d t h a t S P一8 2 5 o f e r e d b e t t e r a d s o pt r i o n a n d d e s o pt r i o n c a p a c i t y t h a n o t h e r t e s t e d r e s i n s .S e i r e s o f a d s o pt r i o n
2 .Z h a n g d i a n B o r o u g h o f Q u a l i t y a n d T e c h n o l o g y S u p e r v i s i o n , Z i b o 2 5 5 0 0 0 ,C h i n a ; 3 . C o l l e g e o f C h e m i c l a E n g i n e e i r n g ,Q i n g d a o U n i v e r s i t y o f S c i e n c e& T e c h n o l o y, g Q i n g d s o 2 6 6 0 4 2 ,C h i n a )
l 材 料 与方 法
收稿 日 期: 2 0 1 6 — 1 l 一 2 2青 岛人 , 高级实验师 , 研究方 向为清洁工艺。

2 0・
山 东 化 工 S H A N D O N G C H E MI C A L I N D U S T R Y
1 . 3 孔雀 石绿 溶液 浓度分 析
预先配制浓 度 为 0至 5 0 m g / L ( 浓 度梯 度 为 5 ) 的标 准溶
e q u i l i b i r u m e x p e i r me n t s w e r e c o n d u c t e d u n d e r t e mp e r a t u e r o f 2 9 8 K, 3 0 8 K a n d 3 1 8 K. T h e a d s o r p t i o n e q u i l i b i r u m d a t a we r e i f t t e d t o L a n g mu i r a n d F r e u n d l i c h i s o t h e r m e q u a t i o n s .T h e r e s u l t s s h o we d t h a t t h e a d s o r p t i o n e q u i l i b i r u m d a t a we r e i f t t e d b e t t e r wi t h L a n g mu i r i s o t h e r m. He r mo d 3 n a mi c a n ly a s i s f o u n d t h a t AH <0,AS>0。 AG <0, i n d i c a t i n g t h a t t h e a d s o pt r i o n f o ma l a c h i t e g r e e n o n S P 一8 2 5 we r e s p o n t a n e o u s p h y s i c l a a d s o r p t i o n a n d e x o t h e r mi c p r o c e s s .I t i s mo r e c o n d u c i v e t o t h e a d s o pt r i o n u n d e r
Ke y wo r d s :ma la c h i t e Gr e e n;ma c ep r o r o u s r e s i n; a d s o pt r i o n t h e mo r dy n a mi c ;a d s o pt r i o n k i n e t i c s
Ab s t r a c t : I n t h i s s t u d y ,t h e s t a t i c a d s o r p t i o n a n d d e s o pt r i o n e x p e i r me n t s f o ma l a c h i t e g r e e n o n s i x ma c r o p o r o u s w e r e i n v e s t i g a t e d .
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