Markoporozinė adsorbcijos derva
Dervos | Polimerinės matricos struktūra | Fizinės formos išvaizda | Paviršius nPlotas m2/g | Vidutinis porų skersmuo | Adsorbcijos pajėgumas | Drėgmės kiekis | Dalelių dydis mm | Pristatymo svoris g/l |
AB-8 | Makroporingas Ploy stirenas su DVB | Nepermatomi balti rutuliniai karoliukai | 450-550 | 103 nm | 60–70% | 0,3–1,2 | 650-700 | |
D101 | Makroporinis polistirenas su DVB | Nepermatomi balti rutuliniai karoliukai | 600-700 | 10 nm | 53–63% | 0,3–1,2 | 670-690 | |
D152 | Makroporinis pype poliakrilas su DVB | Nepermatomi balti rutuliniai karoliukai | Na/H | 1,4 meq.ml | 60–70% | 0,3–1,2 | 680-700 | |
H103 | Įrašykite kryžminį stireną su DVB | Nuo tamsiai rudos iki juodos sferinės | 1000-1100 | 0,5-1,0 TOC/g100 mg/ml | 50–60% | 0,3–1,2 | 670-690 |
Makroporinė adsorbcijos derva yra polimerinės adsorbcijos dervos rūšis be mainų grupės ir makroporinės struktūros. Jis turi gerą makroporų tinklo struktūrą ir didelį specifinį paviršiaus plotą. Jis gali selektyviai adsorbuoti organines medžiagas vandeniniame tirpale per fizinę adsorbciją. Tai naujo tipo organinių polimerų adsorbentas, sukurtas septintajame dešimtmetyje. Jis buvo plačiai naudojamas aplinkos apsaugos, maisto, medicinos ir kitose srityse.
Makroporinė adsorbcijos derva paprastai yra baltos sferinės dalelės, kurių dalelių dydis yra 20–60 akių. Makroporinės adsorbcijos dervos makrosferos susideda iš daugelio mikro sferų, kuriose yra skylių.
Makroporinė adsorbcijos derva buvo polimerizuota su stirenu, divinilbenzenu ir kt. 0,5% želatinos tirpale ir tam tikra porogeno dalimi. Stirenas buvo naudojamas kaip monomeras, divinilbenzenas - kaip kryžminimo agentas, toluenas ir ksilenas - kaip porogenai. Jie buvo susieti ir polimerizuoti, kad susidarytų akyta makroporinės adsorbcijos dervos karkasinė struktūra.
Adsorbcijos ir desorbcijos sąlygų pasirinkimas tiesiogiai veikia makroporinės adsorbcijos dervos adsorbcijos proceso kokybę, todėl norint nustatyti geriausias adsorbcijos ir desorbcijos sąlygas, reikia atsižvelgti į įvairius veiksnius viso proceso metu. Yra daug veiksnių, turinčių įtakos dervos adsorbcijai, pavyzdžiui, atskirtų komponentų savybės (poliškumas ir molekulinis dydis), tirpiklio savybės (tirpiklio tirpumas komponentams, druskos koncentracija ir pH vertė), pakrovimo tirpalo koncentracija ir adsorbcijos vandens srautas norma.
Paprastai didesnes polines molekules galima atskirti ant vidutinės polinės dervos, o mažesnes polines molekules galima atskirti ant nepolinės dervos; Kuo didesnis junginio tūris, tuo didesnis dervos porų dydis; Dervos adsorbcijos gebą galima padidinti įpilant reikiamą kiekį neorganinės druskos į pakrovimo tirpalą; Rūgštus junginius lengva adsorbuoti rūgštiniame tirpale, bazinius junginius lengva adsorbuoti šarminiame tirpale, o neutralius junginius lengva adsorbuoti neutraliame tirpale; Paprastai kuo mažesnė pakrovimo tirpalo koncentracija, tuo geresnė adsorbcija; Norint pasirinkti nuleidimo greitį, geriau užtikrinti, kad derva galėtų visiškai liestis su adsorbcijos tirpalu. Prie veiksnių, turinčių įtakos desorbcijos sąlygoms, priskiriamas eliuento tipas, koncentracija, pH vertė, srautas ir tt skirtingų medžiagų talpa ant dervos; Pakeitus eliuento pH vertę, galima pakeisti adsorbento molekulinę formą ir lengvai eliuuoti; Eliuavimo srautas paprastai kontroliuojamas 0,5-5 ml/min.
Makroporinės adsorbcijos dervos porų dydis ir specifinis paviršiaus plotas yra palyginti dideli. Jis turi trimatę trimatę porų struktūrą dervos viduje, o tai turi daug privalumų, tokių kaip didelis fizinis ir cheminis stabilumas, didelis specifinis paviršius, didelis adsorbcijos pajėgumas, geras selektyvumas, greitas adsorbcijos greitis, lengvos desorbcijos sąlygos, patogus regeneravimas, ilgas aptarnavimo ciklas, tinka uždaro ciklo ciklui ir taupo išlaidas.