常见的吸附剂

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吸附剂的作用

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

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

工业气体常见吸附剂介绍
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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

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

• 这些特点使其在催化剂载体、储氢材料、超级电容、锂离子二次电池 和隐形材料等领域都得到广泛的研究。
• 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。

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(一)活性炭 1.活性炭的类型
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

较大

较小

较小



(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
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