科研試驗大孔吸附樹脂;分離純化樹脂,柱層析大孔樹脂,大孔樹脂吸附劑,醫用樹脂,藥物提煉樹脂,黃金吸附樹脂,廢水處理樹脂,生物堿提取樹脂,銀杏提取樹脂,黃酮提取樹脂,皂苷提取樹脂,葛根素提取樹脂,酚類吸附樹脂,脫色樹脂,脫鹽樹脂,甜菊苷提取樹脂,有機物分離樹脂,抗生素分離樹脂,蛋白質提取樹脂,大孔樹脂吸附中草藥有效成份的基礎理論研究對其產業化應用有著極其重要的意義。以黃芩黃酮和布渣葉黃酮為例,大孔樹脂對黃酮類化合物的吸附特性、吸附動力學和熱力學、固定床和流態化吸附工藝,以及吸附過程的計算機模擬等共性問題。在試驗設定的條件下,大孔樹脂對黃芩黃酮和布渣葉黃酮的吸附近似于單分子層吸附,Langmuir方程能很好地描述其等溫吸附過程;其等量吸附焓變ΔH在-75~-5KJ.mol-1之間,其自由能變ΔG在-5~-2 KJ.mol-1之間,熵變在ΔS在-0.08~.0.01 KJ.mol-1.K-1之間;其特征分離系數RL在0~1之間,吸附過程屬于自發進行的物理吸附。同時,在試驗設定的條件下,Kannan粒子內擴散模型能較好地描述黃芩黃酮在AB-8和HPD-100樹脂上吸附動力學過程;Lagergren一級動力學模型能很好地擬合布渣葉黃酮在D101、NKA和HPD300樹脂上的吸附過程;其吸附受到膜擴散和顆粒內擴散影響,控制步驟為膜擴散過程。苯基聯氨(苯肼)類化合物是重要的精細化工中間體,在生產過程中產生大量高濃度難降解的有機廢水,對這類芳香胺類有機廢水的治理和資源化歷來是工業廢水處理中的難題。雖然目前化工廢水處理技術發展迅速,但對這類高濃度有機工業廢水的有效治理,仍然是環境領域十分艱巨的任務。近年來,我國在樹脂法處理高濃度有機化工廢水及資源化技術的開發和應用方面取得了較大進展,各種新型吸附劑的合成和應用已成為環保領域十分活躍的研究方向之一。對苯肼類化合物的物理和化學特性,選用江蘇南大戈德環保科技有限公司開發的NG-99 和NG-100 超高交聯吸附樹脂,首先較系統地研究了苯肼、N-甲基苯肼、N-乙酰基苯肼及對甲苯肼等四種苯基聯氨化合物在大孔及超高交聯吸附劑上的吸附熱力學和動力學行為;在此基礎上,研究苯肼生產廢水的治理與資源化技術,科研試驗大孔吸附樹脂;樹脂吸附法處理苯肼硫酸鹽廢水及資源化工藝。: 氨基修飾的國產NG-99超高交聯吸附樹脂和羰基修飾的國產NG-100超高交聯吸附樹脂對苯肼、N-甲基苯肼、N-乙酰基苯肼及對甲苯肼的吸附性能優于美國生產的Amberlite XAD-4 大孔吸附樹脂。天津西金納環保科技專業生產各種規格型號大孔吸附樹脂,強酸 強堿 弱酸 弱堿,極性 非極性 強極性分離提取樹脂。?
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