几种吸附剂的研究现状
吸附材料及工作原理

离子型树脂的吸附原理
• 离子型吸附剂主要通过电性吸附,利用树脂中的正电或负 电基团,与毒物分子上的相反电荷基团形成电性结合。 • 除了电性亲和,分子上的疏水基团发挥协同作用。 • 离子型吸附树脂不同于普通的离子交换树脂,区别在于吸
另外如蛋白A免疫吸附剂、降血脂吸附剂等也与世界 水平相或相近的。
国际对中国的研究工作普遍认可和重视,在 国际人工器官学会第十一届大会上, Artificial Organs 的主编 P.Malchesky给予了高度的评价 称中国的吸附材料技术非常值得国际同行们学习。
•
国家973子课题验收专家组认为碳化树脂DNA吸附剂的研究水平达到了国际先进和国内 领先地位。
3、炭化树脂DNA免疫吸附剂
20 世纪80 年代初研制开发的炭化树脂,实际
上是一种人工合成活性炭,在提高吸附性能的基础上
又具有好的机械强度,克服了一般活性炭的微粒脱 落、血液相容性差需要包膜的缺点,而且孔结构可调 节。
免疫吸附剂的研究开始于20 世纪50 年代,它是
在炭化树脂吸附材料表面固定上抗原、抗体或补体后 形成的一种特异性医用吸附剂。
DNA免疫吸附剂的吸附原理
• 免疫吸附剂的吸附原理是抗原与抗体之间的特殊识别 和亲和作用。是自然界里存在的最专一的亲合作用之 一。 • 将抗原/抗体作用适当扩展,某些抗原类似物与抗体具 有相似的结合能力,用这些抗原类似物作为配基,制 备的亲合吸附剂,有时也可以成为免疫吸附剂。这一 类吸附剂能够适当扩大免疫吸附剂的实用范围。
5、 天然材料吸附剂(纤维素、琼脂糖等)
化学合成树脂吸附
本世纪60年代开始,化学合成树脂吸附技术得 到了很大的发展,它在许多情况下克服了活性炭等
无机吸附剂所存在的缺点。
煤体吸附特征研究现状及展望

T h e Cu r r e n t S t a t u s a n d P r o s p e c t s o f Ch a r a c t e r i s t i c s o f Co a l Ma s s Ab s o r p t i o n a n d Pr o s p e c t
S e r i a l N o . 5 2 8
现
代
矿
业
总 第5 2 8期
2 0 1 3 年 4月 第 4期
ห้องสมุดไป่ตู้
M0RDE N MI NI NG
・
综合 述 评 ・
煤 体 吸 附特 征研 究 现状 及 展 望
李 映平 李胜 光
( 重庆 美高科技有 限公 司)
摘
要
煤层 吸 附特性 是煤 与 瓦斯 突 出研 究 的一 个 重要 方 面 , 国 内外 的 专 家学者 也 开展 了大
s e a r c h,a n d a l a r g e n u mb e r o f e x p e r i me n t a l s t u d i e s a n d t h e o r e t i c a l r e s e a r c h e s h a v e b e e n c a r r i e d o u t b y
e x i s t i n g i n c o a l b o d y c o n t a i n i n g g a s a d s o pt r i o n r e s e a r c h i n C h i n a a r e a n a l y z e d .De v e l o p me n t t r e n d o f f u r —
常用吸附剂

常用吸附剂常用吸附剂吸附剂是一种用于吸附物质的材料,它可以将气体、液体或溶液中的某些组分吸附到其表面上。
在化学工业中,吸附剂被广泛应用于分离、纯化和催化反应等领域。
本文将介绍常用的几种吸附剂及其特点。
一、活性炭活性炭是一种具有高度微孔结构和大比表面积的碳质材料。
它可以通过高温炭化和活化处理制备而成。
由于其微孔结构和大比表面积,活性炭具有很强的吸附能力,可以有效地去除气体和溶液中的杂质。
二、硅胶硅胶是一种由硅酸盐制成的多孔材料,具有很强的亲水性和亲油性。
它可以通过溶胶-凝胶法或水热法制备而成。
由于其多孔结构和亲水性/亲油性特点,硅胶被广泛应用于气相色谱分析、薄层色谱分析、固相萃取等领域。
三、分子筛分子筛是一种具有规则孔径结构的晶体材料,可以通过合成和热处理制备而成。
由于其规则孔径结构和大比表面积,分子筛具有很强的选择性吸附能力,可以用于分离和纯化化学品、制备催化剂等领域。
四、聚合物吸附剂聚合物吸附剂是一种由聚合物制成的吸附材料,可以通过溶液聚合或交联制备而成。
由于其多样性和可调性,聚合物吸附剂被广泛应用于生物医学、环境保护等领域。
例如,离子交换树脂、亲水性凝胶等都属于聚合物吸附剂的范畴。
五、金属氧化物金属氧化物是一种具有高度晶格结构和大比表面积的无机材料。
它可以通过溶胶-凝胶法或水热法制备而成。
由于其晶格结构和大比表面积,金属氧化物具有很强的催化活性和选择性,可以用于催化反应、气体分离等领域。
六、纳米材料纳米材料是一种具有纳米尺度的结构和大比表面积的材料。
它可以通过化学合成、物理法制备而成。
由于其特殊的结构和大比表面积,纳米材料具有很强的催化活性、吸附能力和生物活性,可以用于制备催化剂、生物传感器等领域。
总结吸附剂是一种广泛应用于化学工业中的材料。
常用的吸附剂包括活性炭、硅胶、分子筛、聚合物吸附剂、金属氧化物和纳米材料等。
这些吸附剂具有不同的特点和应用范围,可以根据需要选择适合的吸附剂进行使用。
活性炭吸附机理论文

活性炭吸附机理论文摘要:从活性炭开始利用到现在,对其性能的开发和利用已经可以基本满足人类的需求,但是在活性炭的生产质量和使用性能方面还是有待提高。
活性炭作为新材料和碳素材料的的一个中烟分支,其优良的吸附性能和在国民经济中的广泛使用,必将在未来的生产使用开发中显示出无限的潜力,这个过程就需要我们继续开发研究,对活性炭进行不断的改进试验,提高其工作性能,更高效的发挥其作用。
1.引言活性炭,一种孔隙率大、呈现晶体排列、耐酸碱、溶解度低、可再生的有机复合物,因其具有较强的吸附净化能力,而且对环境无污染,被广泛应用在各类废气、污水处理方面。
针对活性炭改良技术的不断提高,其对污染物的吸附净化能力也在不断的提高,从而被广泛应用与污水处理、净化环境空气质量等方面,特别是在水环境污染治理方面越来越显示出其诱人的美好前景[1]。
2.国内外研究现状2.1 国外研究现状随着对活性炭性能的不断开发和改良,全球对活性炭的市场需求量日益增加,欧美等发达国际在活性炭制造技术方面已完成大型化、自动化、连续化、无公害化制造体系,如美国的卡尔岗公司、荷兰的诺力特公司,活性炭的年产量均超过万吨。
而国外对活性炭性能的改良研究也是逐步深化,做到了品种的专用化和多样化,如美国和日本的活性炭产品品种已经达到了百种以上[2]。
日本是活性炭消费第二大国,也是活性炭的主要进口国,日本利用活性炭的特点是其主要生产高质量、高档次的活性炭产品。
2.2 国内研究现状活性炭在国内的应用,最初是在二十世纪四十年代左右,但由于当时国内的活性炭生产技术落后,活性炭大部分是从国外进口;随着国内对活性炭的应用范围的扩大,生产技术也随之应运而生,应用与生产之间相互存进;至今,活性炭已经广泛用于于生产生活中,例如:室内装修的有害气体的净化、生活用品的防霉、防潮等。
活性炭已经在家庭中随处可见,成为了一种环境友好型的健康产品。
尽管对活性炭性能的开发和利用技术已经很成熟,但是其中还是存在不少的问题,未经处理的活性炭的性能还是无法满足人类生产生活的需求,国内外对此的研究也在持续进行当中,同时,活性碳的推广也带动了废弃物再生的浪潮,促使研究人员不断去寻找廉价的材料制备出新型的产品,做到物尽其用。
γ-聚谷氨酸吸附剂的制备及其吸附水中染料罗丹明B的研究

哈尔滨商业大学毕业论文γ-聚谷氨酸吸附剂的制备及其吸附水中染料罗丹明B的研究学生姓名指导教师王薇专业生物工程学院食品工程学院2013年6月6日Harbin University of CommerceGraduation ThesisStudy on Preparation of γ-Poly Glutamic Acid Adsorbent and Adsorptionof Dye Rhodamine B in WaterStudent Jiao XuSupervisor Wang WeiSpecialty BioengineeringSchool Food Engineering2013-6-6毕业设计(论文)任务书毕业论文审阅评语毕业论文答辩评语及成绩摘要本文以梁金钟教授研究室分离筛选得到的特有菌种B-115为出发菌种,经发酵培养并提取纯化后得到的γ-聚谷氨酸(简称:γ-PGA)作为实验材料,选择明胶作为膜载体,戊二醛作为交联剂,使γ-PGA与明胶进行交联反应并制备γ-PGA 吸附剂,交联效果利用制备得到的吸附剂对离子型染料罗丹明B的吸附效果来衡量。
结果表明:经戊二醛交联后的吸附剂具有较好的吸附性能,在交联时间1h、温度为60℃左右、pH为9左右、交联剂浓度0.2%、γ-PGA用量0.05g,0.1g 明胶膜时,对罗丹明B的吸附效果最佳,C e达到0.06573mg/g。
在上述确定的最优交联条件下制备γ-PGA吸附剂,进行重复利用性试验并采用红外光谱仪、X 射线衍射对吸附剂的微观形貌和微观结构进行研究。
关键词:罗丹明B;γ-PGA;吸附AbstractSpecific strains of B-115 were used as starting strains, which was based on Professor Jinzhong Liang laboratory with separation and filter to get. After fermentation, cultivation, extraction and purification, γ-PGA was available as experimental material. The gelatin membrane and the glutaraldehyde were chosen as carrier and cross-linking agent. Let the γ-PGA and gelatin membrane cross-linking react, and γ-PGA adsorbent was prepared. Cross-linking effect was measured with the effect of adsorbent adsorbing ionic dyes Rhodamine B. The results showed that the adsorbent had good adsorption performance after glutaraldehyde cross-linking. When the cross-linking time, the temperature, the pH, the cross-linking agent concentration, the γ-PGA dosage and the gelatin membrane was respectively about 1h, 60 ℃, 9, 0.2%, 0.05g and 0.1g, adsorption effect was the best for Rhodamine and Ce was 0.06573 mg/g. γ-PGA adsorbent was prepared under the optimal cross-linking condition which was determined above. Then the test of repeated use was made, and the micromorphology and the micostructue of the adsorbent by using infrared spectrometer and X-ray diffraction were studied.Keywords:Rho damine B; γ-PGA; adsorb目录摘要 (I)Abstract (II)目录 (1)1 绪论 (1)1.1 γ-PGA概述 (1)1.1.1 γ-PGA的结构和性质 (1)1.1.2 γ-PGA的国内外研究现状 (4)1.1.3 γ-PGA的应用 (4)1.2 罗丹明B的概述 (7)1.2.1 罗丹明B的结构与性质 (7)1.2.2 染料废水的来源及危害 (8)1.2.3 废水主要处理方法 (9)1.2.4 罗丹明B的应用及其对人类的危害 (11)1.3 本课题研究的目的及意义 (12)1.3.1 课题研究目的及意义 (12)1.3.2 主要研究内容 (13)2 材料与方法 (14)2.1 材料与仪器设备 (14)2.1.1 实验材料 (14)2.1.2 实验设备和仪器 (14)2.2 实验方法 (15)2.2.1 绘制罗丹明B标准曲线 (15)2.2.2 明胶甘油水溶液及膜的制备 (15)2.2.3 吸附剂的制备 (15)2.2.4 考察交联时间对吸附剂吸附性能的影响 (15)2.2.5 考察交联温度对吸附剂吸附性能的影响 (17)2.2.6 考察交联pH值对吸附剂吸附性能的影响 (16)2.2.7 考察交联剂浓度对吸附剂吸附性能的影响 (16)2.2.8 考察γ-PGA相对用量对吸附剂吸附性能的影响 (17)2.2.9 吸附剂重复利用性实验 (17)2.2.10 吸附剂制备前后的结构表征 (18)3 结果与分析 (19)3.1 罗丹明B标准曲线 (19)3.2 吸附剂制备条件的选择 (20)3.2.1 不同交联时间对吸附剂吸附性能的影响 (20)3.2.2 不同交联pH对吸附剂吸附性能的影响 (21)3.2.3 不同交联剂的浓度对吸附剂吸附性能的影响 (21)3.2.4 不同γ-PGA用量对吸附剂吸附性能的影响 (22)3.2.5 不同温度对吸附剂吸附性能的影响 (23)3.3.6 确定最佳制备条件 (23)3.3 γ-PGA吸附剂重复利用率的分析 (24)3.4 吸附剂制备前后的结构表征 (25)3.4.1 红外光谱图 (25)3.4.2 X 射线衍射 (27)4 结论 (29)参考文献 (30)致谢 (33)1 绪论据相关部门统计,我国每生产1 t 的染料排放废水约744 t,在印染过程中,染料的损失量约10% ~20%,其中约有一半流入自然环境中。
《金属有机骨架材料用于N2O-CO2的吸附分离性能研究》范文

《金属有机骨架材料用于N2O-CO2的吸附分离性能研究》篇一一、引言随着工业化和能源需求的不断增长,废气处理问题越来越突出。
在众多的废气成分中,氮氧化物(N2O)和二氧化碳(CO2)是两个主要关注点。
这两者的排放对环境和气候产生了重要影响,因此其高效、安全且经济的处理技术尤为重要。
其中,吸附分离技术以其卓越的分离性能,已成为研究焦点之一。
本文重点研究了金属有机骨架材料(MOFs)在N2O-CO2混合气体的吸附分离中的应用及其性能研究。
二、金属有机骨架材料简介金属有机骨架材料(MOFs)是由金属离子或金属离子团簇和有机连接链形成的具有周期性网络结构的晶体材料。
其结构多样,具有高比表面积、高孔隙率、可调的孔径和功能基团等特点,使其在气体吸附分离领域具有巨大的应用潜力。
三、N2O-CO2吸附分离的研究现状针对N2O-CO2的吸附分离,目前主要使用的吸附剂有活性炭、沸石等传统材料。
然而,这些材料在吸附性能、选择性和再生性等方面仍存在一定局限性。
而MOFs材料以其优异的性能,成为了这一领域的研究热点。
四、MOFs材料在N2O-CO2吸附分离中的应用1. 材料选择与制备:根据N2O和CO2的物理化学性质,选择具有合适孔径和功能基团的MOFs材料进行实验。
通过溶剂热法、微波法等制备方法,得到高质量的MOFs材料。
2. 吸附性能研究:在恒温条件下,测定MOFs材料对N2O和CO2的吸附等温线,分析其吸附性能。
同时,通过改变温度和压力等条件,研究其对吸附性能的影响。
3. 分离性能研究:在N2O-CO2混合气体中,研究MOFs材料的分离性能。
通过改变混合气体的组成、流速等条件,分析MOFs材料的分离效果。
4. 再生性能研究:研究MOFs材料在多次吸附-解吸循环后的性能变化,分析其再生性能。
五、实验结果与讨论1. 吸附性能:实验结果表明,所选MOFs材料对N2O和CO2均具有较好的吸附性能。
其中,对CO2的吸附量较大,对N2O的吸附量略小。
活性炭吸附法净化丙酮和二氧化硫的研究

活性炭吸附法净化丙酮和二氧化硫的研究一、本文概述随着工业化的快速发展,环境污染问题日益严重,尤其是有机污染物和硫氧化物的排放对大气质量和生态环境造成了严重影响。
活性炭作为一种高效、环保的吸附剂,在空气净化领域得到了广泛应用。
本文旨在研究活性炭吸附法净化丙酮和二氧化硫的效果及其机理,为环境保护和空气净化技术的发展提供理论支持和实践指导。
本文首先介绍了丙酮和二氧化硫的来源、危害及现有的净化技术,重点阐述了活性炭吸附法的优势和应用现状。
随后,通过实验研究了活性炭对丙酮和二氧化硫的吸附性能,包括吸附速率、吸附容量和吸附机理等方面。
本文还探讨了活性炭的改性方法以及改性后活性炭对丙酮和二氧化硫的吸附性能变化。
本文总结了活性炭吸附法净化丙酮和二氧化硫的研究成果,指出了目前存在的问题和未来的研究方向。
本文的研究不仅有助于深入了解活性炭吸附法净化丙酮和二氧化硫的机理和效果,还为活性炭在空气净化领域的应用提供了理论依据和实践指导。
本文的研究成果对于推动环境保护和空气净化技术的发展具有重要意义。
二、活性炭吸附法净化丙酮和二氧化硫的实验研究活性炭作为一种多孔性炭质材料,具有高的比表面积和良好的吸附性能,因此被广泛应用于气体和液体的净化过程中。
本研究旨在通过实验,探究活性炭对丙酮和二氧化硫的吸附性能及其影响因素,从而为活性炭在实际净化过程中的应用提供理论依据。
本实验选用了几种不同类型的活性炭,包括椰壳活性炭、煤质活性炭和木质活性炭,它们具有不同的孔径分布和表面化学性质。
实验采用静态吸附法,将活性炭置于密闭的容器中,分别通入含有丙酮和二氧化硫的气体,通过测定不同时间点的气体浓度变化,研究活性炭对这两种气体的吸附动力学和平衡吸附容量。
吸附动力学研究:实验结果表明,活性炭对丙酮和二氧化硫的吸附过程均符合Langmuir吸附动力学模型。
在吸附初期,活性炭表面有大量的吸附位点,吸附速率较快;随着吸附的进行,吸附位点逐渐减少,吸附速率逐渐降低,直至达到吸附平衡。
吸附分离的应用

吸附分离的应用吸附分离技术是一种将目标化合物从混合溶液中分离出来的方法,其基本原理是将目标化合物通过它和固体吸附剂之间的化学或物理相互作用吸附在固定相上。
吸附剂可以是一种纯净的化合物或其混合物,可以具有一定的选择性,使其只吸附目标化合物。
吸附分离技术已广泛应用于医学、化学、食品和环境保护等领域。
本文将详细介绍吸附分离技术的应用,包括吸附剂的种类、选择性和对目标化合物的吸附能力,以及吸附分离技术在不同领域的应用。
一、吸附剂的种类1.树脂吸附剂:包括离子交换树脂和非离子交换树脂两种。
离子交换树脂利用它与离子间的化学相互作用将离子从混合物中分离出来;非离子交换树脂则利用氢键或范德华力等化学相互作用将化合物从溶液中分离出来。
2.活性炭吸附剂:活性炭是一种高度纯化的炭质材料。
由于其大的表面积和多孔性质,可以用来吸附气体和液体化合物。
3.硅胶吸附剂:硅胶吸附剂主要用于分离和富集天然产物和食品添加剂。
4.金属氧化物吸附剂:包括沸石、滑石、硬脂酸镁、氧化铝、二氧化钛等,可以用于吸附和分离细菌、病毒和其它化合物。
二、选择性吸附剂的选择性是指吸附剂对特定化合物的亲和力和分离效率。
在实际应用中,选择性是吸附剂的一个重要参数,因为吸附剂需要选择性地吸附想要分离的目标化合物,并且在分离过程中不吸附其它化合物。
鉴于吸附剂的选择性,可以将吸附分离技术应用于不同领域,如生物医学和环境保护。
1.生物医学:吸附分离技术在生物医学领域中的应用十分广泛。
将离子交换树脂用于血浆、尿液、酒精和药物中有毒离子的分离;用活性炭吸附剂处理血液中的肝素和蛋白质;利用硅胶吸附剂分离并纯化大肠杆菌、乳酸杆菌等微生物。
2.化学:吸附分离技术可用于分离化学中间体、催化剂、染料和化妆品等。
3.食品:吸附剂可用于食品中有毒或有害的化合物的去除,如黄曲霉毒素、亚硝酸盐、细菌等。
4.环境保护:吸附剂可以用于处理水和空气中的污染物,如对氨、硫酸盐、铬酸盐、酸雨和甲醛等。