(推荐)大孔树脂型号及用途

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D-101大孔吸附树脂使用说明

D-101大孔吸附树脂使用说明

D-101大孔吸附树脂使用说明货号:M0041规格:500g保存:D-101大孔吸附树脂在运输和贮存过程中,应保持在4℃—40℃的环境中,密闭保存,避免过冷或过热,不使树脂失水。

在符合储运要求的情况下保质期为1年。

产品说明:规格标准:产品名称:大孔吸附树脂牌(型)号:D-101结构:苯乙烯型共聚体PDVB极性:非极性技术指标:粒径范围:0.3—1.25(mm)>90%含水量:65—75%湿真密度:1.10--1.18(g/ml)湿视密度:0.6—0.7(g/ml)表观密度:0.28—0.34(g/ml)骨架密度:0.84---1.10(g/ml)比表面积:550—600m²/g平均孔径:90—100Aº孔隙率:70%主要用途:D-101大孔吸附树脂广泛用于天然植物中提取分离纯化各种皂苷类活性物质如:人参皂苷、三七皂苷、原花青素等。

使用说明:一、树脂性能简介:该树脂为人工合成的一种高分子大孔吸附剂,特点是利用该树脂能发生吸附、解吸作用,以达到物质的分离、净化目的。

它与活性炭、氧化铝、硅胶等天然吸附剂的作用很相象,但又不同。

它的特点是容易再生,可反复使用。

该树脂是以二乙烯苯为骨架结构的吸附剂,连接在主链上的苯环是一个电子分布均匀的平面,对于一些性质相近的分子和多种环状芳香族化合物有很强的吸附能力,且随被吸附分子的亲油性加强而增加。

它近年来在天然产物的分离中,尤其是对水溶性化合物的分离,纯化显示其独特效果因而在中草药提取液分离,纯化工艺占有极为重要位置。

该品物化性能稳定,不溶于酸、碱及有机溶剂,加热不熔,可在150度以下使用。

对有机物选择良好,不受无机盐的影响;再生容易,再生剂可选用水,稀酸、稀碱或低沸点有机溶液如甲醇、乙醇、丙酮等。

外观颜色淡白,给处理操作带来方便,容易观察,而且使用寿命长。

二、使用注意事项及可能出现异常情况处理方法:a.整个使用过程都要避免机械杂质进入树脂,复杂的原液都要经过严格过滤。

大孔树脂总结

大孔树脂总结

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。

树脂一般为白色的球状颗粒,粒度为20~60 目,是一类含离子交换集团的交联聚合物,它的理化性质稳定,不溶于酸、碱及有机溶剂,不受无机盐类及强离子低分子化合物的影响。

树脂吸附作用是依靠它和被吸附的分子(吸附质) 之间的范德华引力,通过它巨大的比表面进行物理吸附而工作,使有机化合物根据有吸附力及其分子量大小可以经一定溶剂洗脱分开而达到分离、纯化、除杂、浓缩等不同目的。

吸附和解吸条件:吸附条件和解吸附条件的选择直接影响着大孔吸附树脂吸附工艺的好坏,因而在整个工艺过程中应综合考虑各种因素,确定最佳吸附解吸条件。

影响树脂吸附的因素很多,主要有被分离成分性质(极性和分子大小等) 、上样溶剂的性质(溶剂对成分的溶解性、盐浓度和PH 值) 、上样液浓度及吸附水流速等。

极性较大分子适用中极性树脂上分离,极性小的分子适用非极性树脂上分离;体积较大化合物选择较大孔径树脂;上样液中加入适量无机盐可以增大树脂吸附量;酸性化合物在酸性液中易于吸附,碱性化合物在碱性液中易于吸附,中性化合物在中性液中吸附;一般上样液浓度越低越利于吸附;对于滴速的选择,则应保证树脂可以与上样液充分接触吸附为佳。

影响解吸条件的因素有洗脱剂的种类、浓度、pH值、流速等。

洗脱剂可用甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯等,应根据不同物质在树脂上吸附力的强弱,选择不同的洗脱剂和不同的洗脱剂浓度进行洗脱;通过改变洗脱剂的pH 值可使吸附物改变分子形态,易于洗脱下来;洗脱流速一般控制在0. 5 ~5mL/ min。

理化性质:大孔吸附树脂是通过物理吸附从溶液中有选择地吸附有机物质,从而达到分离提纯的目的。

其理化性质稳定,不溶于酸、碱及有机溶剂,对有机物选择性好,不受无机盐类及强离子、低分子化合物存在的影响,在水和有机溶剂中可吸附溶剂而膨胀。

分类:大孔吸附树脂按其极性大小和所选用的单体分子结构不同,可分为非极性、中极性和极性三类。

大孔树脂

大孔树脂

1 概述大孔吸附树脂(macroporous absorptionresin)是近代发展起来的一类有机高聚物吸附剂,其孔径与比表面积都比较大,在树脂内部具有三维空间立体孔结构,具有物理化学稳定性高、比表面积大、吸附容量大、选择性好、吸附速度快、解吸条件温和、再生处理方便、使用周期长、宜于构成闭路循环、节省费用等诸多优点,且不溶于酸、碱及各种有机溶剂。

大孔树脂的吸附作用与表面吸附、表面电性或形成氢键等有关,具有较好的吸附性能。

1935年英国的Adams和Holmes发表了由甲醛、苯酚与芳香胺制备的缩聚高分子材料及其离子交换性能的工作报告,从此开创了离子交换树脂领域。

50年代末合成了大孔离子交换树脂,是离子交换树脂发展的一个里程碑。

上世纪60年代末合成了大孔吸附交换树脂,并于70年代末用于中草药有效成分的分离,但我国直到80年代后才开始有工业规模的生产和应用。

大孔吸附树脂日前多用于工业废水处理、食品添加剂的分离精制、中草药有效成分、维生素和抗菌素等的分离提纯和化学制品的脱色、血液的净化等方面。

大孔吸附树脂的特性大孔吸附树脂属于功能高分子材料,是以苯乙烯和丙烯酸酯为单体,加入二乙烯苯为交联剂,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。

聚合物形成后,致孔剂被除去,在树脂中留下了大大小小、形状各异、互相贯通的孔穴。

因此大孔吸附树脂在干燥状态下其内部具有较高的孔隙率,且孔径较大,在100~1000nm之间,故称为大孔吸附树脂。

大孔树脂的表面积较大、交换速度较快、机械强度高、抗污染能力强、热稳定好,在水溶液和非水溶液中都能使用。

大孔吸附树脂的吸附原理树脂一般为小球状,直径为~0.8mm之间,是依靠它和被吸附的分子(吸附质)之间的范德华引力,通过它巨大的比表面物理吸附而进行的。

合成吸附剂有大的比表面积和类似活性炭颗粒的内细孔结构,这些多孔特性使之从水溶液中有效的吸附有机化合物。

与其它溶剂萃取技术相比用合成吸附萃取剂能减少溶剂的使用量和增加操作的安全性。

大孔吸附树脂的应用

大孔吸附树脂的应用

3.2 药液的上柱吸附分离 3.2.1 上柱终点的判断 泄漏曲线的考察 3.2.2 水洗终点的判断 TLC检视、理化检视及洗脱成分的测定 3.2.3 解吸终点的判断 3.2.4 复方比上柱量的确定
复方与单方中小檗碱在LD605树脂中比上柱量和比吸附量的比较 小檗碱 比上柱量/mg.g-1 比吸附量/mg.g-1 复方中 0.887 0.807 单方中 21.12 19.66
3.2.5 不同解吸部位的考察
未上柱和上柱不同解吸部分的干膏含量和生物碱含量测定结果 名称 未上柱 水洗脱 80 % 乙 醇洗脱 再 生
干膏质 量/g 干膏质 量比/% 总碱含 量 /mg.g1
04958
0.4064
0.0664
碱水洗 脱 0.0109
95 % 乙 醇洗脱 0.0121
100.0
87.97
③药液浓度 大孔树脂的吸附量与药液浓度符合 Frendich经典吸附式和Angmur 经典吸附式,即药液浓度增加,吸附量增加。但药液浓度增加有一 定限度,即不能超过树脂的吸附容量。 ④溶剂 一种物质在某种溶剂中溶解度越大,树脂对该物质的吸附力就越 小。 ⑤上柱药液的温度 上柱药液的温度升高,树脂的比上柱量下降,说明中药成分在树 脂上的吸附过程为一放热反应。低温有利于树脂吸附容量的提高, 温度太高会影响吸附效果。 实践证明,室温对试验几乎无影响,超过50℃时,吸附量明显下 降,而在一定的温度范围内,上柱药液的温度越高,洗脱效果越好 ,故应注意上柱药液温度
3~ 5
2112
84.06
很浅
3 盐离子浓度对吸附的影响
盐浓度对树脂吸附罗汉果皂苷的影响 NaCl(mg/m l) 0 1.5 3.5 6.5 9.5 12.5
吸附率(%) 65.7

大孔树脂吸附原理及应用.

大孔树脂吸附原理及应用.
பைடு நூலகம்
4、 树脂的解吸
解吸时,通常先用水,继而以醇 — 水洗脱,逐步加大醇的 浓度,同时配合适当理化反应和薄层层析(如硅胶薄层层析、 纸层析、聚酰胺薄层层析及HLPC等)作指导,洗脱液的选择 及其浓度、用量对解吸效果有着显著影响。如在赤芍总苷生 产工艺条件研究时发现,在用大孔吸附树脂进行分离、解析 时,先用水洗脱至还原糖反应显阴性 (Molish 反应检测 ) ,改 用10%、20%、30%、50%、95%浓度的乙醇梯度洗脱,结 合高效液相色谱法检测,发现10%、20%乙醇洗脱液中均含 有芍药苷,而30%以上浓度的乙醇中未检出,故选用30%乙 醇洗脱,即可将柱上的芍药苷全部解吸。
为预算树脂用量与可上柱药液量提供依据。有人用
大孔树脂D1300精制当归煎液时,对其泄漏曲线作
了如下考察研究。
取D1300树脂100ml置树脂床上,加入浓度为0.51g/ml的药液,
并控制药液上样流速为24/1000(V/min,V为树脂床体积),径高比
为1:40,每2.0ml收集一份,薄层检测后,选择不同馏分定量测定当 见图1,泄漏曲线见图2。
大孔树脂的使用方法
大孔树脂的优点
大孔吸附树脂吸附分离技术要求
大孔树脂的应用
结束语
大孔树脂(Macroporous resin) 又称全多孔树脂,聚合物吸附剂,它是一类以吸附为特点, 对有机物具有浓缩、分离作用的高分子聚合物。大孔树脂 是由聚合单体和交联剂、致孔剂、分散剂等添加剂经聚合 反应制备而成。聚合物形成后,致孔剂被除去,在树脂中 留下了大大小小、形状各异、互相贯通的孔穴。因此大孔 树脂在干燥状态下其内部具有较高的孔隙率,且孔径较大, 在100-1000nm之间,故称为大孔吸附树脂。
2. 装柱 以蒸馏水湿法装柱,并用乙醇在柱上流

HD-8大孔型阳离子树脂使用说明

HD-8大孔型阳离子树脂使用说明

HD-8大孔型阳离子树脂使用说明
货号:M0036
产品说明:
HD-8大孔型阳离子树脂属于大孔强酸型离子交换树脂,可广泛用于生工、生化产品的分离提取,如L-羟基脯氨酸等多种氨基酸及卡那霉素、庆大霉素等抗生素的分离纯化。

是氨基酸分离专用树脂。

产品性质:
骨架:苯乙烯系
外观:深褐色球状颗粒
出厂型式:Na型
功能基团-SO3-
含水量(%):55-65
全交换容量(mmol/g)≥4.0
湿视密度(g/ml)0.70-0.80
湿真密度(g/ml)1.10-1.20
粒度范围(mm)0.315-1.25
粒度%:≥95%
使用时参考指标:
1、PH范围:0-14
2、允许温度:130℃
3、膨胀率:(Na+H+)≤8%
4、工业用树脂层高度:1.0m-3.0m
5、再生液浓度:HCl3-5%。

大孔树脂种类

大孔树脂种类

大孔树脂主要有以下三种类型:
非极性大孔树脂:这种树脂是由偶极矩很小的单体聚合制得,不带任何功能基,孔表的疏水性较强。

它可以通过与小分子内的疏水部分的作用吸附溶液中的有机物,最适于由极性溶剂(如水)中吸附非极性物质,也称为芳香族吸附剂,例如苯乙烯、二乙烯苯聚合物。

中等极性大孔树脂:此类树脂含有酯基一类的基团,整个分子具有一定的极性。

它既可由极性溶剂中吸附非极性物质,又可由非极性溶剂中吸附极性物质,也称为脂肪族吸附剂,例如聚丙烯酸醋型聚合物。

极性大孔树脂:这种树脂是指含酰胺基、氰基、酚经基等含氮、氧、硫极性功能基的吸附树脂。

它们通过静电相互作用吸附极性物质,如丙烯酰胺。

此外,还有一种强极性大孔树脂,含有强极性基团,如吡啶基、氨基、氮氧基团。

请注意,不同的大孔树脂可能具有不同的应用领域和效果,因此在选择时需要根据具体需求进行考量。

大孔吸附树脂

大孔吸附树脂

H103 非极性

0.3~ 0.6 1000~110 85~95 抗生素,去除酚类、氯化物
0
D-101 HPD100 HPD400 HPD600 ADS-5 ADS-7
非极性 非极性 中极性
极性 非极性 强极性
苯乙烯型 苯乙烯型 苯乙烯型 苯乙烯型
含氨基
0.3~1.25 0.3~1.2 0.3~1.2 0.3~1.2
3
国产大孔吸附树脂的主要型号及生产企业
型号
HPD100 HPD300 HPD400 HPD500 HPD600
生产企业
沧州宝恩化工 有限公司
沧州宝恩化工 有限公司
沧州宝恩化工 有限公司
沧州宝恩化工 有限公司
沧州宝恩化工 有限公司
树脂骨架
极性
比表面积 (m2/g)
孔径
苯乙烯 非极性 550
35
苯乙烯 非极性 650
8.2.2 大孔吸附树脂的类型与作用特点
类型
极性吸附 树脂
作用特点
组成特点
静电相互作用和氢键 等进行吸附。
适用于由非极性溶液 中吸附极性物质。
含酰胺基、氰基、 酚羟基等极性功能 基的吸附树脂。如 丙烯酰胺
CH CH2
非极性树脂

CH CH2 聚合
弱极性和 极性树脂
CH CH2

CH CH2
CH CH2
4
8.3大孔吸附树脂的分离技术要求
大致的操作步骤: 树脂预处理→树脂上柱→药液上柱吸附→ 洗脱剂解吸附→树脂的清洗与再生。
药液




洗脱剂
储 罐

再生剂
分段收集
8.3.1树脂预处理
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大孔树脂型号及用途型号用途国内外对应牌号XDA-4 提取分离维生素B12及多种抗生素XAD-4 CAD40XDA-16A XDA-16B 提取分离头孢霉素、阿维菌素、亿维菌素等 XAD-16 D316 D311 LSD-318 链霉素精制、提取——LSA-600 链霉素提取过程中替代122树脂进行脱色——LSI-010 LSI-210 链霉素精制除灰分——XDA-9 从土霉素废液中回收土霉素——LSA-700 头孢菌素C的精制脱色(替代氧化铝)——CD180 提取分离丁胺卡那霉素等氨基糖甙类半合成抗生素——D941 糖类等的提取、脱色,抗生素及天然药物的脱色精制——树脂牌号类别主要用途D101 LSA-20XDA-5 LSA-30XDA-6 HP-10 非极性提取绞股兰总皂甙、淫羊藿甙、三七总皂甙、罗汉果甙、人参总皂苷、西洋参总皂苷、葛根总黄酮、毛冬青总皂苷、蒺藜总皂苷、知母皂苷、芍药苷、橙皮苷、栀子苷、丹皮酚、色素、喜树碱等LSA-40 LSA-21LSA-10 LSA-33 中极性提取黄酮、银杏内酯、大豆异黄酮、甜菊糖甙、人参皂甙、三七皂甙、绿原酸、原花青素、花色苷、广枣黄酮等XDA-1 XDA-8LSA-7 极性提取分离甜叶菊、茶多酚、蒽醌类、多酚类、咖啡因等LSA-5B 活性高比表面提取分离淫羊藿甙等甙类、黄酮类、蒽醌、大黄酸、甘草酸类,维生素B12提取LSI-004 LSD001 极性提取分离生物碱、氨基酸等LSA-8 LSA-8B 提取分离大豆异黄酮、克林霉素磷酸酯等多种物质LSD-632 LSA-700LSD-300 LSD-263LSD-280 绞股兰总皂甙、三七总皂甙、罗汉果总皂甙等中草药有效成分脱色;新霉素、庆大霉素、核糖霉素等氨基糖甙类抗生素脱色;制糖工业中脱除水溶性及醇溶性色素及杂质废水处理专用树脂XDA系列大孔吸附树脂主要用于处理染料、农药和医药及其中间体等生产废水。

可用于吸附回收酚类、胺类、有机酸、硝基物、卤代烃等,如难以处理的1-萘胺、1-萘酚、2-萘酚、2,3-酸、1,2,4-酸及氧体、周位酸、氨基J酸等萘系中间体废水,间甲酚、对硝基酚钠、硝基苯、硝基氯苯、苯胺、对氨基二苯胺、邻苯二胺、苯乙酸和氟(氯)代甲苯等有机中间体的废水处理。

应用领域:1)2,3-酸生产废水的治理和资源回收2)1,4-二羟基蒽醌生产废水的治理与资源回收3)吐氏酸生产废水的治理和资源回收4)三甲基氢醌生产废水的治理和资源回收5)间甲酚生产废水的治理和资源回收6)对硝基苯酚生产废水的治理和资源回收7)聚酰胺生产废水的治理和资源回收8)苯乙酸生产废水的治理和资源回收9)2-萘酚生产过程中吹萘废水的治理和资源回收10)1,2,4-酸生产废水的治理与资源化11)苯甲醇生产废水的治理与资源化12)有机化工生产中付产盐酸的纯化13)去除氯化烃类物质(EDC杀虫剂)和酚及其衍生物离子膜烧碱专用螯合树脂:目前在工业上从饱和盐水中萃取Ca2+、Mg2+离子的螯合树脂有氨基膦酸型和亚氨基二乙酸型螯合树脂两种,LSC-500氨基膦酸螯合树脂是一种苯乙烯和二乙烯苯交联的具有弱酸性氨基膦酸活性基团的大孔结构螯合树脂,这种化学结构有利于与金属离子形成螯合物。

与相应的LSC-100氨基羧酸树脂相比,氨基膦酸螯合树脂同特定的阳离子有更大的亲和性,同低原子量的阳离子形成更稳定的螯合物,因此,LSC-500氨基膦酸螯合树脂更适合于离子膜法烧碱制备二次盐水,而LSC-100氨基羧酸螯合树脂适合于去除重金属离子。

饮用水处理专用树脂:LSI-106硝酸盐去除专用树脂在人体内硝酸盐(NO3)会降解为亚硝酸盐(NO2),亚硝酸盐会使血液中血红素凝结,这样就降低了机体内氧的输运能力,严重情况下,人的肌肤会发蓝,亚硝酸盐的存在还易使机体发生癌变。

许多国家对饮用水要求硝酸盐含量不得大于10ppm(以氮计)。

由于化肥在农业生产中的使用,许多地方存在水源中硝酸盐严重超标问题。

蓝晓科技LSI-106树脂对饮用水中的硝酸盐具有高的选择性,其它离子的存在不影响硝酸盐的去除效果。

LSI-106树脂对硝酸盐的去除效果在95%以上,并可反复使用,用盐水就可使其得到很好再生。

LSI-106树脂性能指标:外观乳白色不透明球状颗粒含水量 45-55%质量全交换容量≥1.80mmol/g•d体积全交换容量≥0.65mmol/ml湿真密度 1.03-1.10g/ml湿视密度 0.65-0.75g/ml粒度范围(0.315~1.25mm)≥95%LSC-800硼去除专用树脂硼在水中通常以硼酸形式存在,饮用水中的硼对人体有着十分严重的危害,通常认为饮用水中硼的含量要小于0.5ppm。

海水通过反渗透制备饮用水时,因为膜对硼的截流能力很有限,所制得的水存在硼超标问题。

此外,一些特殊地区的水源也存在硼超标问题。

蓝晓科技LSC-800树脂对水中的硼具有高度选择性,可在众多离子存在的情况下选择性去除硼,使水中硼含量降至0.1ppm以下。

LSC-800树脂性能指标:外观白色不透明球状颗粒含水量 45-55%全交换容量≥2.60mmol/g•d理论硼交换容量≥5.0mg/ml湿树脂湿真密度 1.02-1.18g/ml湿视密度 0.65-0.75g/ml粒度范围(0.315~1.25mm)≥95催化树脂:树脂牌号国外树脂对应牌号用途LSI-600 用于酯化、烷基化、MTBE、双酚A、烷基酚等反应LSCA-10 Indion 130Amberlyst 15 用于酯化及烷基化反应LSCA-20 Indion 130MAmberlyst 15 用于MTBELSCA-30 Indion 140 用于有机反应如:酯化LSCA-40 Indion IPSO 用于乙酸丁酯、乙酯甲酯、烯醇制造。

LSCA-50 Indion 170Amberlyst 31 双酚ALSCA-60 Indion 180Lewatit 2411 烷基酚螯合树脂是一类能与金属离子形成多配位络和物的交联功能高分子材料。

与离子交换树脂相比,螯合树脂与金属离子的结合力更强,选择性也更高,可广泛应用于各种金属离子的回收分离、氨基酸的拆分以及湿法冶金、公害防治等方面。

树脂牌号树脂名称用途国外树脂对应牌号LSC-200 硫脲树脂分离富集贵金属Au、Pt、Pd等Bayer TP214 Purolite S920LSC-400 巯基树脂除汞专用——LSC-500 胺基膦酸树脂离子膜法烧碱制备二次盐水、湿法冶金Bayer TP260 Rohm & Haas IRC467LSC-100 胺基羧酸树脂选择性吸附二价金属离子Bayer TP207 Rohm & Haas IRC718树脂牌号用途LSA-5 双氧水去有机碳LSI-101 双氧水去离子LSI-106 饮用水去除硝酸盐氮,高选择性,再生安全简便LSA-8氢溴酸去除有机物LSI-296 氢溴酸脱色LSI-396 盐酸除铁丙烯酸系阴离子交换树脂树脂牌号特点主要用途国内外对应牌号LSD-958 抗有机污染能力强,能够可逆地吸附和洗脱大分子有机物,在高有机质含量的溶液中仍保持良好的离子交换性能抗生素精制,糖液脱色,非水体系脱酸、脱色,也可在水处理装置中用作有机物清扫剂 IRA-958LSI-960 高交换容量,抗有机污染性能强,可在高COD水质的水处理装置中应用,工作交换容量高,水耗低,易于复苏纯水制备,非水溶液脱酸、脱盐 A850LSI-867 优异的抗有机污染性能,易于复苏,正洗水耗低抗生素纯化、柠檬酸等脱盐,糖精制 IRA-67LSD-868 优异的抗有机污染性能,易于复苏,正洗水耗低头孢菌素等抗生素的提取、精制,生化产品的脱色,工业过程脱酸 D845 IRA-68LSD-831 高交换容量,易于复苏,可在有机介质中使用工业过程脱酸,钼、钨提取分离 D311 LSD-835 高交换容量,抗有机污染能力强抗生素及天然药物的脱色精制,食品工业脱色、脱盐 D941水处理用惰性树脂项目 S-TR FB YB粒度% (0.71-0.90mm)≥98.0 (1.50-3.00mm)≥95.0☆(0.40-0.90mm)≥95.0☆湿视密度g/ml 0.67-0.72 0.12-0.55 0.66-0.70湿真密度g/ml 1.14-1.17 0.25-0.80 1.04-1.05☆干筛数据食品专用系列树脂应用于浓缩果蔬汁(苹果、梨、菠萝等)的加工处理过程,在显著提高果蔬汁产品的色值、透光率、浊度等指标的同时,还能有效去除其中的棒曲霉素、农残等有害物质。

树脂牌号功能LSA-800B 有效去除棒曲霉素、农残等有害物质,提高色值、透光率等理化指标,处理后的果蔬汁色值贮存稳定性好LSA-800LSA-800C 提高色值、透光率等理化指标,部分去除棒曲霉素等有害物质,色值贮存稳定性较好LSA-500 配合树脂处理工艺,调整前期果汁LSA-600 柑橘类果汁苦味物质脱除XDA-600 提高色值、透光率等理化指标,有效去除棒曲霉素等有害物质,适用于梨汁LX-100LX-200LX-300LX-400 适用于以苹果汁、梨汁、葡萄汁、菠萝汁为原料生产天然果汁果糖,产品具有优异的稳定性LSI-100 脱除果蔬汁中的重金属离子LSI-200 脱除果蔬汁中的硝酸根等有害离子LSI-300 用于处理钠离子超标果汁柑橘汁脱苦/脱酸树脂牌号功能LSA-800B 有效去除棒曲霉素、农残等有害物质,提高色值、透光率等理化指标,处理后的果蔬汁色值贮存稳定性好LSA-800LSA-800C 提高色值、透光率等理化指标,部分去除棒曲霉素等有害物质,色值贮存稳定性较好LSA-500 配合树脂处理工艺,调整前期果汁LSA-600 柑橘类果汁苦味物质脱除XDA-600 提高色值、透光率等理化指标,有效去除棒曲霉素等有害物质,适用于梨汁LX-100LX-200LX-300LX-400 适用于以苹果汁、梨汁、葡萄汁、菠萝汁为原料生产天然果汁果糖,产品具有优异的稳定性LSI-100 脱除果蔬汁中的重金属离子LSI-200 脱除果蔬汁中的硝酸根等有害离子LSI-300 用于处理钠离子超标果汁a) “天然果汁果糖生产技术”属国内首创,填补了国内空白b) b) 白酒除浊、去除固形物以及啤酒的脱色稳定c) 蜂蜜产品超标抗生素的处理d) 糖、味精等的脱色、精制类别型号功能蜂蜜处理专用系列 LSI-1 脱除蜂蜜中超标抗生素、提高色值LSI-2LSI-3酒处理专用系列 XDA-10 白酒脱除高级脂肪酸酯类物质XDA-20 白酒去除固形物XDA-60 改善啤酒口感、色泽,增加稳定性,替代PVPP其它专用树脂 LSA-8 木糖脱色(注:专业文档是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,素材和资料部分来自网络,供参考。

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