第三章吸附分离功能高分子材精选PPT.ppt
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《第三章吸附分离功能高分子材精选PPT.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第三章吸附分离功能高分子材精选PPT.ppt(120页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第三章 吸附分离功能高分子材第1页,本讲稿共120页第三章第三章 吸附分离功能高分子材料吸附分离功能高分子材料 离子交换树脂是指具有离子交换基团的高分子化离子交换树脂是指具有离子交换基团的高分子化合物合物。它具有一般聚合物所没有的新功能。它具有一般聚合物所没有的新功能离子交离子交换功能,本质上属于反应性聚合物。换功能,本质上属于反应性聚合物。吸附树脂是指具吸附树脂是指具有特殊吸附功能的一类树脂有特殊吸附功能的一类树脂。离子交换树脂是最早出现的功能高分子材料,其离子交换树脂是最早出现的功能高分子材料,其历史可追溯到上一世纪历史可追溯到上一世纪30年代。年代。1935年英国的年英国的Adams和和
2、Holmes发表了关于酚醛树脂和苯胺甲醛树脂的离子发表了关于酚醛树脂和苯胺甲醛树脂的离子交换性能的工作报告,开创了离子交换树脂领域,同交换性能的工作报告,开创了离子交换树脂领域,同时也开创了功能高分子领域时也开创了功能高分子领域。第2页,本讲稿共120页第三章第三章 吸附分离功能高分子材料吸附分离功能高分子材料 离子交换树脂可以使水不经过蒸馏而脱盐,既简离子交换树脂可以使水不经过蒸馏而脱盐,既简便又节约能源。因此根据便又节约能源。因此根据Adams和和Holmes的发明,带的发明,带有有磺酸基和氨基的酚醛树脂磺酸基和氨基的酚醛树脂很快就实现了工业化生产很快就实现了工业化生产并在水的脱盐中得到了
3、应用。并在水的脱盐中得到了应用。1944年年 DAlelio 合成了具有优良物理和化学性能合成了具有优良物理和化学性能的的磺化苯乙烯磺化苯乙烯-二乙烯苯共聚物离子交换树脂二乙烯苯共聚物离子交换树脂及及交联聚交联聚丙烯酸树脂丙烯酸树脂,奠定了现代离子交换树脂的基础。,奠定了现代离子交换树脂的基础。第3页,本讲稿共120页第三章第三章 吸附分离功能高分子材料吸附分离功能高分子材料 此后,此后,Dow化学公司的化学公司的 Bauman 等人开发了等人开发了苯乙苯乙烯系磺酸型强酸性离子交换树脂烯系磺酸型强酸性离子交换树脂并实现了工业化;并实现了工业化;Rohm&Hass公司的公司的Kunin等人则进一
4、步研制了等人则进一步研制了强碱强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂性苯乙烯系阴离子交换树脂和和弱酸性丙烯酸系阳离子弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂交换树脂。这些离子交换树脂除应用于水的脱盐精制。这些离子交换树脂除应用于水的脱盐精制外,还用于药物提取纯化、稀土元素的分离纯化、蔗外,还用于药物提取纯化、稀土元素的分离纯化、蔗糖及葡萄糖溶液的脱盐脱色等。糖及葡萄糖溶液的脱盐脱色等。第4页,本讲稿共120页第三章第三章 吸附分离功能高分子材料吸附分离功能高分子材料 离子交换树脂发展史上的另一个重大成果是离子交换树脂发展史上的另一个重大成果是大孔大孔型树脂型树脂的开发。的开发。20世纪世纪50年代末,国内外包括我国
5、的年代末,国内外包括我国的南开大学化学系在内的诸多单位几乎同时合成出大孔南开大学化学系在内的诸多单位几乎同时合成出大孔型离子交换树脂。与凝胶型离子交换树脂相比,大孔型离子交换树脂。与凝胶型离子交换树脂相比,大孔型离子交换树脂具有机械强度高、交换速度快和抗有型离子交换树脂具有机械强度高、交换速度快和抗有机污染的优点,因此很快得到广泛的应用。机污染的优点,因此很快得到广泛的应用。第5页,本讲稿共120页第三章第三章 吸附分离功能高分子材料吸附分离功能高分子材料 60年代后期,离子交换树脂除了在品种和性能等年代后期,离子交换树脂除了在品种和性能等方面得到了进一步的发展,更为突出的是应用得到迅方面得到
6、了进一步的发展,更为突出的是应用得到迅速的发展。除了传统的速的发展。除了传统的水的脱盐、软化水的脱盐、软化外,在外,在分离、分离、纯化、脱色、催化纯化、脱色、催化等方面得到广泛的应用。等方面得到广泛的应用。例如离子交换树脂在水处理以外的应用由例如离子交换树脂在水处理以外的应用由80年代年代以前占离子交换树脂总用量的不足以前占离子交换树脂总用量的不足10增加到目前的增加到目前的30左右。左右。第6页,本讲稿共120页第三章第三章 吸附分离功能高分子材料吸附分离功能高分子材料 从离子交换树脂出发,还引申发展了一些很重要从离子交换树脂出发,还引申发展了一些很重要的功能高分子材料。如的功能高分子材料。
7、如离子交换纤维、吸附树脂、螯离子交换纤维、吸附树脂、螯合树脂、聚合物固载催化剂、高分子试剂、固定化酶合树脂、聚合物固载催化剂、高分子试剂、固定化酶等。这一最传统的功能高分子材料正以崭新的姿态在等。这一最传统的功能高分子材料正以崭新的姿态在21世纪发挥重要的作用。世纪发挥重要的作用。离子交换纤维离子交换纤维是在离子交换树脂基础上发展起来是在离子交换树脂基础上发展起来的一类新型材料。其基本特点与离子交换树脂相同,的一类新型材料。其基本特点与离子交换树脂相同,但外观为纤维状,并还可以不同的织物形式出现,如但外观为纤维状,并还可以不同的织物形式出现,如中空纤维、纱线、布、无纺布、毡、纸等。中空纤维、纱
8、线、布、无纺布、毡、纸等。第7页,本讲稿共120页第三章第三章 吸附分离功能高分子材料吸附分离功能高分子材料 吸附树脂吸附树脂也是在离子交换树脂基础上发展起来的也是在离子交换树脂基础上发展起来的一类新型树脂,是指一类多孔性的、高度交联的高分一类新型树脂,是指一类多孔性的、高度交联的高分子共聚物,又称为高分子吸附剂。这类高分子材料具子共聚物,又称为高分子吸附剂。这类高分子材料具有较大的比表面积和适当的孔径,可从气相或溶液中有较大的比表面积和适当的孔径,可从气相或溶液中吸附某些物质。吸附某些物质。在吸附树脂出现之前,用于吸附目的的吸附剂已在吸附树脂出现之前,用于吸附目的的吸附剂已广泛使用,例如活性
9、氧化铝、硅藻土、白土和硅胶、广泛使用,例如活性氧化铝、硅藻土、白土和硅胶、分子筛、活性炭等。而分子筛、活性炭等。而吸附树脂是吸附剂中的一大分吸附树脂是吸附剂中的一大分支,是吸附剂中品种最多、应用最晚的一个类别支,是吸附剂中品种最多、应用最晚的一个类别。第8页,本讲稿共120页第三章第三章 吸附分离功能高分子材料吸附分离功能高分子材料 吸附树脂出现于吸附树脂出现于上一世纪上一世纪60年代年代,我国于,我国于1980年年以后才开始有工业规模的生产和应用。目前吸附树脂以后才开始有工业规模的生产和应用。目前吸附树脂的应用已遍及许多领域,形成一种独特的吸附分离技的应用已遍及许多领域,形成一种独特的吸附分
10、离技术。由于结构上的多样性,吸附树脂可以根据实际用术。由于结构上的多样性,吸附树脂可以根据实际用途进行选择或设计,因此发展了许多有针对性用途的途进行选择或设计,因此发展了许多有针对性用途的特殊品种。这是其他吸附剂所无法比拟的。也正是由特殊品种。这是其他吸附剂所无法比拟的。也正是由于这种原因,吸附树脂的发展速度很快,新品种,新于这种原因,吸附树脂的发展速度很快,新品种,新用途不断出现。吸附树脂及其吸附分离技术在各个领用途不断出现。吸附树脂及其吸附分离技术在各个领域中的重要性越来越突出。域中的重要性越来越突出。第9页,本讲稿共120页第三章第三章 吸附分离功能高分子材料吸附分离功能高分子材料3.2
11、 离子交换树脂和吸附树脂的结构离子交换树脂和吸附树脂的结构3.2.1 离子交换树脂的结构离子交换树脂的结构 离子交换树脂是一类带有可离子化基团的三维网离子交换树脂是一类带有可离子化基团的三维网状高分子材料状高分子材料,其外形一般为颗粒状,不溶于水和一,其外形一般为颗粒状,不溶于水和一般的酸、碱,也不溶于普通的有机溶剂,如乙醇、丙般的酸、碱,也不溶于普通的有机溶剂,如乙醇、丙酮和烃类溶剂。常见的离子交换树脂的粒径为酮和烃类溶剂。常见的离子交换树脂的粒径为0.31.2nm。一些特殊用途的离子交换树脂的粒径可能大。一些特殊用途的离子交换树脂的粒径可能大于或小于这一范围。于或小于这一范围。第10页,本
12、讲稿共120页第三章第三章 吸附分离功能高分子材料吸附分离功能高分子材料图图31 聚苯乙烯型阳离子交换树脂的示意图聚苯乙烯型阳离子交换树脂的示意图 第11页,本讲稿共120页第三章第三章 吸附分离功能高分子材料吸附分离功能高分子材料 从图中可见,树脂由三部分组成:从图中可见,树脂由三部分组成:三维空间结构三维空间结构的网络骨架;骨架上连接的可离子化的功能基团;功的网络骨架;骨架上连接的可离子化的功能基团;功能基团上吸附的可交换的离子能基团上吸附的可交换的离子。强酸型阳离子交换树脂的功能基团是强酸型阳离子交换树脂的功能基团是SO3-H+,它可解离出它可解离出H+,而,而H+可与周围的外来离子互相
13、交换。可与周围的外来离子互相交换。功能基团是固定在网络骨架上的,不能自由移动。由功能基团是固定在网络骨架上的,不能自由移动。由它解离出的离子却能自由移动,并与周围的其他离子它解离出的离子却能自由移动,并与周围的其他离子互相交换。这种能自由移动的离子称为互相交换。这种能自由移动的离子称为可交换离子可交换离子。第12页,本讲稿共120页第三章第三章 吸附分离功能高分子材料吸附分离功能高分子材料 通过通过改变浓度差、利用亲和力差别改变浓度差、利用亲和力差别等,使可交换等,使可交换离子与其他同类型离子进行反复的交换,达到浓缩、离子与其他同类型离子进行反复的交换,达到浓缩、分离、提纯、净化等目的。分离、
14、提纯、净化等目的。通常,将通常,将能解离出阳离子、并能与外来阳离子进能解离出阳离子、并能与外来阳离子进行交换的树脂称作阳离子交换树脂行交换的树脂称作阳离子交换树脂;而将;而将能解离出阴能解离出阴离子、并能与外来阴离子进行交换的树脂称作阴离子离子、并能与外来阴离子进行交换的树脂称作阴离子交换树脂交换树脂。从无机化学的角度看,可以认为阳离子交。从无机化学的角度看,可以认为阳离子交换树脂相当于高分子多元酸,阴离子交换树脂相当于换树脂相当于高分子多元酸,阴离子交换树脂相当于高分子多元碱。应当指出,离子交换树脂除了离子交高分子多元碱。应当指出,离子交换树脂除了离子交换功能外,还具有吸附等其他功能,这与无
15、机酸碱是换功能外,还具有吸附等其他功能,这与无机酸碱是截然不同的。截然不同的。第13页,本讲稿共120页第三章第三章 吸附分离功能高分子材料吸附分离功能高分子材料3.2.2 吸附树脂的结构吸附树脂的结构 吸附树脂的外观一般为直径为吸附树脂的外观一般为直径为0.31.0 mm的小圆的小圆球球,表面光滑,根据品种和性能的不同可为乳白色、,表面光滑,根据品种和性能的不同可为乳白色、浅黄色或深褐色。吸附树脂的颗粒的大小对性能影响浅黄色或深褐色。吸附树脂的颗粒的大小对性能影响很大。粒径越小、越均匀,树脂的吸附性能越好。但很大。粒径越小、越均匀,树脂的吸附性能越好。但是粒径太小,使用时对流体的阻力太大,过
16、滤困难,是粒径太小,使用时对流体的阻力太大,过滤困难,并且容易流失。粒径均一的吸附树脂在生产中尚难以并且容易流失。粒径均一的吸附树脂在生产中尚难以做到,故目前吸附树脂一般具有较宽的粒径分布。做到,故目前吸附树脂一般具有较宽的粒径分布。第14页,本讲稿共120页第三章第三章 吸附分离功能高分子材料吸附分离功能高分子材料 吸附树脂手感坚硬,有较高的强度。密度略大于吸附树脂手感坚硬,有较高的强度。密度略大于水,在有机溶剂中有一定溶胀性。但干燥后重新收水,在有机溶剂中有一定溶胀性。但干燥后重新收缩。而且往往溶胀越大时,干燥后收缩越厉害。使用缩。而且往往溶胀越大时,干燥后收缩越厉害。使用中为了避免吸附树
17、脂过度溶胀,常采用对吸附树脂溶中为了避免吸附树脂过度溶胀,常采用对吸附树脂溶胀性较小的乙醇、甲醇等进行置换,再过渡到水。吸胀性较小的乙醇、甲醇等进行置换,再过渡到水。吸附树脂必须在含水的条件下保存,以免树脂收缩而使附树脂必须在含水的条件下保存,以免树脂收缩而使孔径变小。因此孔径变小。因此吸附树脂一般都是含水出售的吸附树脂一般都是含水出售的。第15页,本讲稿共120页第三章第三章 吸附分离功能高分子材料吸附分离功能高分子材料 吸附树脂内部结构很复杂。从扫描电子显微镜下吸附树脂内部结构很复杂。从扫描电子显微镜下可观察到,可观察到,树脂内部像一堆葡萄微球树脂内部像一堆葡萄微球,葡萄珠的大小,葡萄珠的
18、大小约在约在0.060.5m范围内,葡萄珠之间存在许多空范围内,葡萄珠之间存在许多空隙,这实际上就是树脂的孔。研究表明葡萄球内部还隙,这实际上就是树脂的孔。研究表明葡萄球内部还有许多微孔。葡萄珠之间的相互粘连则形成宏观上球有许多微孔。葡萄珠之间的相互粘连则形成宏观上球型的树脂。正是这种多孔结构赋予树脂优良的吸附性型的树脂。正是这种多孔结构赋予树脂优良的吸附性能,因此是吸附树脂制备和性能研究中的关键技术。能,因此是吸附树脂制备和性能研究中的关键技术。第16页,本讲稿共120页第三章第三章 吸附分离功能高分子材料吸附分离功能高分子材料3.3 离子交换树脂和吸附树脂的分类离子交换树脂和吸附树脂的分类
19、3.3.1 离子交换树脂的分类离子交换树脂的分类 离子交换树脂的分类方法有很多种,最常用和最离子交换树脂的分类方法有很多种,最常用和最重要的分类方法有以下两种。重要的分类方法有以下两种。(1)按交换基团的性质分类)按交换基团的性质分类 按交换基团性质的不同,可将离子交换树脂分为按交换基团性质的不同,可将离子交换树脂分为阳离子交换树脂和阴离子交换树脂阳离子交换树脂和阴离子交换树脂两大类。两大类。第17页,本讲稿共120页第三章第三章 吸附分离功能高分子材料吸附分离功能高分子材料 阳离子交换树脂可进一步分为阳离子交换树脂可进一步分为强酸型、中酸型和强酸型、中酸型和弱酸型弱酸型三种。如三种。如RSO
20、3H为强酸型,为强酸型,RPO(OH)2为为中酸型,中酸型,RCOOH为弱酸型。习惯上,一般将中酸为弱酸型。习惯上,一般将中酸型和弱酸型统称为弱酸型。型和弱酸型统称为弱酸型。阴离子交换树脂又可分为阴离子交换树脂又可分为强碱型和弱碱型强碱型和弱碱型两种。两种。如如R3NCl为强碱型,为强碱型,RNH2、RNRH和,和,RNR”2为弱碱型。为弱碱型。第18页,本讲稿共120页第三章第三章 吸附分离功能高分子材料吸附分离功能高分子材料(2)按树脂的物理结构分类)按树脂的物理结构分类 按其物理结构的不同,可将离子交换树脂分为按其物理结构的不同,可将离子交换树脂分为凝凝胶型、大孔型和载体型胶型、大孔型和
21、载体型三类。图三类。图32是这些树脂结构是这些树脂结构的示意图。的示意图。图图32 不同物理结构离子交换树脂的模型不同物理结构离子交换树脂的模型第19页,本讲稿共120页第三章第三章 吸附分离功能高分子材料吸附分离功能高分子材料1)凝胶型离子交换树脂)凝胶型离子交换树脂 凡凡外观透明、具有均相高分子凝胶结构外观透明、具有均相高分子凝胶结构的离子交的离子交换树脂统称为凝胶型离子交换树脂。这类树脂表面光换树脂统称为凝胶型离子交换树脂。这类树脂表面光滑,球粒内部没有大的毛细孔。在水中会溶胀成凝胶滑,球粒内部没有大的毛细孔。在水中会溶胀成凝胶状,并呈现大分子链的间隙孔。大分子链之间的间隙状,并呈现大分
22、子链的间隙孔。大分子链之间的间隙约为约为24nm。一般无机小分子的半径在。一般无机小分子的半径在1nm以下,因以下,因此可自由地通过离子交换树脂内大分子链的间隙。在此可自由地通过离子交换树脂内大分子链的间隙。在无水状态下,凝胶型离子交换树脂的分子链紧缩,体无水状态下,凝胶型离子交换树脂的分子链紧缩,体积缩小,无机小分子无法通过。所以,积缩小,无机小分子无法通过。所以,这类离子交换这类离子交换树脂在干燥条件下或油类中将丧失离子交换功能树脂在干燥条件下或油类中将丧失离子交换功能。第20页,本讲稿共120页第三章第三章 吸附分离功能高分子材料吸附分离功能高分子材料2)大孔型离子交换树脂)大孔型离子交
23、换树脂 针对凝胶型离子交换树脂的缺点,研制了大孔型针对凝胶型离子交换树脂的缺点,研制了大孔型离子交换树脂。离子交换树脂。大孔型离子交换树脂外观不透明,表大孔型离子交换树脂外观不透明,表面粗糙,为非均相凝胶结构面粗糙,为非均相凝胶结构。即使在干燥状态,内部。即使在干燥状态,内部也存在不同尺寸的毛细孔,因此也存在不同尺寸的毛细孔,因此可在非水体系中起离可在非水体系中起离子交换和吸附作用子交换和吸附作用。大孔型离子交换树脂的孔径一般。大孔型离子交换树脂的孔径一般为几纳米至几百纳米,比表面积可达每克树脂几百平为几纳米至几百纳米,比表面积可达每克树脂几百平方米,因此其吸附功能十分显著。方米,因此其吸附功
24、能十分显著。第21页,本讲稿共120页第三章第三章 吸附分离功能高分子材料吸附分离功能高分子材料3)载体型离子交换树脂)载体型离子交换树脂 载体型离子交换树脂是一种特殊用途树脂,主要载体型离子交换树脂是一种特殊用途树脂,主要用作液相色谱的固定相用作液相色谱的固定相。一般是将离子交换树脂包覆。一般是将离子交换树脂包覆在硅胶或玻璃珠等表面上制成。它可经受液相色谱中在硅胶或玻璃珠等表面上制成。它可经受液相色谱中流动介质的高压,又具有离子交换功能。流动介质的高压,又具有离子交换功能。此外,为了特殊的需要,已研制成多种具有特殊此外,为了特殊的需要,已研制成多种具有特殊功能的离子交换树脂。如功能的离子交换
25、树脂。如螯合树脂、氧化还原树脂、螯合树脂、氧化还原树脂、两性树脂两性树脂等。等。第22页,本讲稿共120页第三章第三章 吸附分离功能高分子材料吸附分离功能高分子材料3.3.2 吸附树脂的分类吸附树脂的分类 吸附树脂有许多品种,吸附能力和所吸附物质的吸附树脂有许多品种,吸附能力和所吸附物质的种类也有区别。但其共同之处是具有多孔性,并具有种类也有区别。但其共同之处是具有多孔性,并具有较大的表面积。吸附树脂目前尚无统一的分类方法,较大的表面积。吸附树脂目前尚无统一的分类方法,通常按其化学结构分为以下几类。通常按其化学结构分为以下几类。(1)非极性吸附树脂)非极性吸附树脂 指树脂中电荷分布均匀,在分子
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第三章 吸附分离功能高分子材精选PPT 第三 吸附 分离 功能 高分子 精选 PPT
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内