树脂吸附法
树脂吸附法降低酒中高级醇的工艺研究

树脂吸附法降低酒中高级醇的工艺研究引言在酒类生产中,高级醇的含量对于酒的质量和口感有着重要影响。
高级醇是指酒中的醇类化合物,如乙醇、异丙醇、正丙醇等。
高级醇的含量过高会使酒变得辛辣、刺激,影响消费者的口感体验。
因此,降低酒中高级醇的含量是酒类生产中的一个重要工艺研究方向。
树脂吸附法是一种常用的降低酒中高级醇含量的方法。
本文将对树脂吸附法降低酒中高级醇的工艺进行研究和探讨。
树脂吸附法的原理树脂吸附法是利用树脂对酒中的高级醇进行吸附,从而降低酒中高级醇的含量。
树脂是一种高分子化合物,具有良好的吸附性能。
通过选择适当的树脂材料,可以实现对高级醇的选择性吸附。
树脂吸附法的原理基于高级醇与树脂之间的相互作用力。
高级醇分子与树脂表面存在一定的吸附力,通过调节吸附条件,可以实现高级醇的有效吸附。
树脂吸附法的工艺研究树脂选择选择合适的树脂材料是树脂吸附法研究的重要一步。
树脂的选择应考虑以下几个因素:1.亲水性:树脂的亲水性对于高级醇的吸附具有重要影响。
一般来说,亲水性较强的树脂对高级醇的吸附效果更好。
2.吸附容量:树脂的吸附容量决定了其对高级醇的吸附效率。
吸附容量越大,树脂对高级醇的吸附效果越好。
3.选择性:树脂的选择性是指其对不同高级醇的吸附选择性。
一般来说,选择性较好的树脂可以实现对特定高级醇的高效吸附。
吸附条件的优化树脂吸附法的工艺研究中,吸附条件的优化是提高吸附效率的关键。
吸附条件的优化包括以下几个方面:1.pH值的调节:pH值对树脂吸附高级醇的效果有一定影响。
通过调节pH值,可以改变高级醇与树脂之间的相互作用力,从而提高吸附效果。
2.温度的控制:温度对树脂吸附高级醇的速率和平衡吸附量都有一定影响。
适当控制温度可以提高吸附效率。
3.流速的控制:流速的控制对于树脂吸附高级醇的效果也有一定影响。
适当控制流速可以提高吸附效率。
吸附后的再生树脂吸附后,高级醇被吸附在树脂表面,需要对树脂进行再生,以实现树脂的重复使用。
大孔树脂吸附法名词解释

大孔树脂吸附法名词解释Title: An Explanation of Macroporous Resin Adsorption Method大孔树脂吸附法名词解释大孔树脂吸附法是一种用于分离和提取物质的技术方法。
该方法通过利用大孔树脂对溶液中目标物质的吸附特性,将其从溶液中有效地分离出来。
下面对大孔树脂吸附法中的关键术语进行解释。
1. 大孔树脂 (Macroporous Resin):大孔树脂是一种具有大孔径和高比表面积的高分子吸附材料。
它具有良好的化学稳定性和可重复使用性。
大孔树脂的大孔径可以提供更大的吸附表面积,从而提高吸附效果。
2. 吸附 (Adsorption):吸附是指物质在固体表面上沉积或附着的过程。
在大孔树脂吸附法中,溶液中的目标物质与大孔树脂表面发生作用,将目标物质附着到树脂的孔道内部。
3. 目标物质 (Target Substance):目标物质是指在溶液中需要被分离和提取的特定物质。
它可以是有机物、无机物、金属离子或其他化学物质。
4. 吸附剂 (Adsorbent):吸附剂是指在吸附过程中用于吸附目标物质的材料。
在大孔树脂吸附法中,大孔树脂起到吸附剂的作用,通过其孔道结构和大表面积,吸附目标物质。
5. 吸附剂再生 (Regeneration of Adsorbent):吸附剂再生是指将吸附剂中吸附的目标物质从吸附剂表面解吸或去除的过程。
大孔树脂可以通过物理或化学方法进行再生,使其恢复到吸附前的状态,以便继续使用。
大孔树脂吸附法在分离和提取领域具有广泛的应用。
它可以用于工业生产中的废水处理、药物提取、食品加工以及环境监测等方面。
该方法具有操作简单、吸附效果好、物质回收高的特点,因此受到了越来越多研究人员和工程师的关注和应用。
树脂吸附法处理硫酸镍生产废水的技术研究

山东化工SHANDONGCHEMICALINDUSTRY-288-2021年第50卷树脂吸附法处理硫酸™生产废水的技术研究魏文,李正斌,颜秉迅,郭鹏(江苏国创新材料研究中心有限公司,江苏盐城224600)摘要:硫酸+作为电镀行业重要原材料,在其生产过程中产生了大量高浓度有机废水。
选用树脂吸附工艺进行处理,研究发现2#G/-15 I高交联树脂于原水pH值、流速3.5BV/h的条件下吸附120BV废水,可将原水/OD值由1190mg/L降至400mg/L以下,同时,达到脱色效果#蒸汽吹脱能实现树脂稳定’关键词:树脂吸附#硫酸+生产废水;超高交联树脂中图分类号:X703P文献标识码:A文章编号:1008-021X(1011)05-0188-04Technical Research on Treatmert of Wastewater from Nickel SulfateProduction by Resin AdsortionWei Wen,Li Zhengbm,Yan Bingxun,Guo Peng(Jiangsu GuochuangAdeanced MateeiaesReseaech CenteeCo.,Ltd.,Yancheng224600,China)Abstract:As an imporNnt raw mate/al for the elecWopN—ng industg,nickel sulfate produces a Nrge amount of high—concenteation oeganicwastewateedueingitspeoduction peoce s.Theeesin adsoeption peoce s isseeected toeteeatment.Thestudy tound that2GC-15uetea-high ceo s-einked eesin absoebs120BVwastewateeundeetheconditionsoteawwateepH eaeueand teoweate3.5BVLh,which can eeducetheeaw wateeCOD eaeueteom1290mgLL tobeeow400mgLL.Atthesametime, decoeoeieation e t ectcan beachieeed.Steam beowingcan achieeeeesin stabieity.Key words:—sin adsorption;wastewater f—m nickel sulfate production;super high c—ss/nked—sin硫酸+作为电镀+和化学+的主要+盐,被广泛应用于电镀行业[1]o目前,国内硫酸+制备工艺主要为湿法冶炼中间品,如氢氧化+钻、含+废料和铜电解液等[2],所得的粗硫酸+中含有多种离子形式的金属杂质,需进一步提纯处理。
浅谈树脂吸附法处理有机废水

浅谈树脂吸附法处理有机废水一、定义吸附树脂又称聚合物吸附剂,它是以吸附为特点,具有多孔立体结构的树脂吸附剂。
它是最近几年高分子领域里新发展起来的一种多孔性树脂,由苯乙烯和二乙烯苯等单体,在甲苯等有机溶剂存在下,通过悬浮共聚法制得的鱼籽样的小圆球。
广泛用于废水处理、药剂分离和提纯,用作化学反应催化剂的载体,气体色谱分析及凝胶渗透色谱分子量分级柱的填料。
其特点是容易再生,可以反复使用。
如配合阴、阳离子交换树脂,可以达到极高的分离净化水平。
按照树脂的表面性质,吸附树脂一般分为非极性吸附树脂、中极性树脂和极性树脂三类;非极性吸附树脂是由偶极矩很小的单体聚合物制得的不带任何功能基的吸附树脂,典型的例子是苯乙烯—二乙烯苯体系的吸附树脂;中极性吸附树脂指含酯基的吸附树脂,如丙烯酸酯或甲基丙烯酸酯与双甲基丙烯酸酯等交联的一类共聚物;极性吸附树脂是指含酰胺基、腈基、酚羟基等含氮、氧、硫极性功能基的吸附树脂。
在有机吸附树脂上的吸附过程,物理吸附和化学吸附在同一时间。
树脂吸附和物理结构及化学结构有着密切的关系;非极孔交换树脂性树脂主要是它的物理结构(比表面、孔径、空隙率等)起作用;极性树脂和大孔交换树脂既具有一定的比表面积和细孔,又具有各种极性或不同功能基团,化学吸附则相应起着极为重要的作用。
树脂与有机物的结合能力同具体的树脂和有机物有关,可用在果蔬汁加工、中西药提取制备、工业废水处理、饮用水处理、海水淡化工程、离子膜烧碱、湿法冶金和化工分离等。
目前,吸附树脂在水处理领域得到了广泛的应用,具有可深度净化、处理效率高、对有机物有浓缩分离的优点,因此占有十分重要的地位。
二、吸附树脂在废水处理中的应用1. 含酚废水的处理新型大孔吸附树脂处理含酚废水:采用异丙苯氧化法生产苯酚,其高浓度含酚污水虽经异丙苯萃取,但萃取后的出水含酚量仍高,出水直接排入污水处理场进行生化处理,这不但给污水场的运行造成困难,而且使大量物料流失。
NKA—2型大孔吸附树脂对酚的吸附容量大、选择性好、抗干扰能力强、脱附容易,能有效地除去污水中的主要污染物—酚,而且还可使污水预处理设施与现有生产系统相结合,从而达到治理污染与综合利用的目的。
第三章(一)大孔树脂吸附分离技术

六、大孔树脂的结构、组成、原理、类型与规格
1. 结构 大孔吸附树脂是近20余年发展起来的,它是一种新型非 离子型高分子聚合物吸附剂,一般为白色球形颗粒,粒 度为20~60目。 大孔树脂的宏观小球系由许多彼此间存在孔穴的微观小 球组成。如果把一个宏观小球比做远看的一簇葡萄,那 么每一个微观小球就相当于近看的一颗小葡萄,小葡萄 间存在孔穴的总体积与一簇葡萄体积之比,称为孔度, 小葡萄之间的距离称孔径。所有小葡萄的面积之和就是 一簇葡萄的表面积,亦即树脂的表面积。如果以单位质 量计算,将此表面积除以一簇葡萄的质量,即得比表面 积(m2/g)。
(2)使用说明书
说明书内容包括:①所用树脂性能简介、主要添加 剂种类与名称;②未聚合单体、交联剂、主要添加 剂种类与名称;③树脂安全性动物实验资料,包括 树脂及其粉碎物(XX目)、预处理前后洗脱溶剂浓缩 液等样品的规范化急性、长期毒性试验结果,或其 他能证明其安全性的资料;④使用注意事项,根据 树脂的物理化学性能及其影响吸附的因素,明确指 出新树脂的预处理、上柱吸附、洗脱、再生、贮存 等正确操作方法,及可能出现异常情况的处理方法, 以保障树脂的正常使用;⑤树脂有效使用期的参考 值;⑥生产厂家及生产许可证合法证件。
(2)固定床吸附装置
该装置实际上是一种常规的离子交换柱,常用的为 几百升至几百立方米的不锈钢或搪瓷柱,下部或上、 下部装有80目的滤网(实验室则常用玻璃柱)。 这种吸附树脂是固定的,溶液是流动的,因而被称 为动态吸附。固定床因装填的不均匀性、气泡、壁 效应或沟流的存在,吸附饱和层面的下移常是不整 齐的,即存在所谓“偏流”现象。并且当吸附过程 临近结束,部分吸附质从柱子随溶剂漏出时,柱子 底部的树脂层尚未达到吸附平衡,因而柱式吸附时 树脂的负载量可能会有些变化。
树脂吸附法分离蛋清溶菌酶的原理

树脂吸附法分离蛋清溶菌酶的原理下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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树脂吸附法对天然碱母液中铁离子的处理应用研究

060海峡科技与产业2021年第9期天然碱在生产过程中,将水打入地下溶解天然碱矿的同时会将地下的部分铁矿一并溶出,造成天然碱的母液中存在少量的铁离子,从而影响天然碱的纯度和成品的质地。
铁离子在强碱性的天然碱母液中容易与OH -离子生成可溶性的络合物,使得铁离子的去除变得困难,进而影响天然碱制品的纯度[1]。
根据天然碱母液中铁离子的浓度和存在形式,本文采用树脂吸附法对天然碱生产母液中铁离子进行处理,探讨了天然碱母液中铁离子的去除机理,对比分析了不同吸附工艺的优缺点,旨在为天然碱生产厂家提供一种切实可行的母液除铁技术。
1 实验部分1.1 试验材料阳离子交换树脂(GC-15、脱氨氮树脂、GC-205)、阴离子树脂(除磷树脂、GC-8、GC-Z )、大孔树脂(D201、D301、D001)均由江苏国创材料有限公司提供;螯合树脂(CH-90Na )由北京科思创科技有限公司提供。
1.2 试剂和仪器盐酸(HCl ,质量分数37%),分析纯。
上海精宏实验设备有限公司;蠕动泵,BT01-100,保定兰格恒流泵有限公司;自动部分收集器,BSZ-40,上海沪西分析仪器厂;离子交换柱规格为φ15 mm*450 mm ;恒温摇床,HZQ-Q ,常州市华普达教学仪器有限公司。
1.3 试验用水天然碱母液由河南中源化学股份有限公司提供,其水质指标如表1所示。
1.4 试验方法1.4.1 树脂的活化方法阳离子交换树脂:取适量树脂置于树脂吸附柱中,使用过量的去离子水对树脂进行冲洗,洗至出水清澈无浑浊、无杂质为止。
然后取与树脂同等体积5%的HCl 溶液浸泡树脂3 h ,再用去离子水洗至中性后,使用相同体积和浓度的NaOH 溶液浸泡树脂3 h ,再将树脂用去离子水洗至中性,如此反复2~3次,最后一次处理用5%的HCl 溶液浸泡树脂3 h 后,放尽酸液,用去离树脂吸附法对天然碱母液中铁离子的处理应用研究陈继锡 胡大波泉州南京大学环保产业研究院,福建 泉州 362000摘要:针对天然碱生产母液中铁离子浓度超标导致产品纯度下降的问题,采用不同种类树脂对天然碱母液中的铁离子进行处理,并研究树脂的穿透特性和再生工艺。
大孔吸附树脂法分离纯化工艺流程

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树脂吸附法
树脂吸附法是一种常见的分离和纯化技术,广泛应用于化学、生物、环境等领域。
本文将介绍树脂吸附法的原理、应用以及未来的发展方向。
一、树脂吸附法的原理
树脂吸附法是利用树脂材料对目标物质的选择性吸附,通过控制吸附条件实现目标物质的分离和纯化。
树脂是一种具有高度交联结构的高分子材料,具有较大的比表面积和一定的孔隙结构,可以与溶液中的目标物质发生物理或化学吸附作用。
树脂吸附法通常包括以下几个步骤:
1. 预处理:将树脂材料进行处理,如去除杂质、活化等,以增加吸附效果。
2. 吸附:将待处理溶液与树脂接触,并通过搅拌或静态接触等方式使目标物质与树脂发生吸附作用。
3. 分离:通过物理或化学手段将树脂与溶液中的其他成分分离,得到富集的目标物质。
4. 再生:将吸附后的树脂进行再生,去除吸附的目标物质,使树脂恢复到可重复使用的状态。
树脂吸附法在许多领域都有广泛应用。
以下将介绍几个典型的应用案例。
1. 生物制药领域:树脂吸附法被广泛用于蛋白质的纯化过程中。
通过选择性吸附,可以将目标蛋白质从复杂的混合物中分离出来,并去除其他杂质。
同时,树脂吸附法还可用于寡核苷酸、病毒等生物大分子的纯化。
2. 环境领域:树脂吸附法可用于水处理过程中的有机物去除。
树脂材料对有机物具有较高的亲合性,可将水中的有机污染物吸附到树脂表面,从而净化水质。
此外,树脂吸附法还可用于废气处理、固体废物处理等环境问题的解决。
3. 化学合成领域:树脂吸附法常用于合成反应中的产物纯化。
通过选择性吸附,可以将目标产物从反应混合物中分离出来,并去除催化剂、副产物等杂质。
树脂吸附法在有机合成、药物合成等领域有着重要的应用价值。
三、树脂吸附法的发展方向
随着科学技术的不断进步,树脂吸附法也在不断发展。
以下将介绍几个树脂吸附法的发展方向。
1. 新型树脂材料的研发:目前已有许多不同类型的树脂材料可供选择,但仍有一些目标物质无法通过现有树脂实现有效吸附。
因此,研发新型树脂材料,以提高吸附效果和选择性,是树脂吸附法发展的重要方向。
2. 新型吸附工艺的研究:传统的树脂吸附法多采用静态接触或搅拌
方式进行吸附,但这些方法存在吸附效率低、操作复杂等问题。
因此,研究新型吸附工艺,如循环流动床吸附、膜吸附等,可以提高吸附效率和操作便利性。
3. 多功能树脂的开发:传统的树脂吸附法多用于单一组分的纯化,而在实际应用中,常常需要同时去除多种杂质。
因此,开发具有多功能吸附性能的树脂材料,可实现目标物质的选择性吸附和杂质的同步去除。
树脂吸附法作为一种重要的分离和纯化技术,在各个领域都有广泛应用。
随着科技的发展,树脂吸附法将不断改进和创新,为解决实际问题提供更好的解决方案。
希望通过本文的介绍,读者对树脂吸附法有更深入的了解。