大孔吸附树脂技术的研究进展.ppt
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1、大孔吸附树脂技术的研究进展大孔吸附树脂技术的研究进展 报告人:赵稷 大孔树脂是近大孔树脂是近20余年发展起来的一种新型非离子型有机高分余年发展起来的一种新型非离子型有机高分子聚合物吸附剂。它是以苯乙烯和丙烯酸酯为单体,加入二乙烯子聚合物吸附剂。它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。树脂本身由于依靠它和被吸附的分子多孔骨架结构。树脂本身由于依靠它和被吸附的分子(吸附质吸附质)之之间的范德华力和氢键作用,具有吸附性,又因具有网状结构和很间的范德华力和氢键作用,具有吸附性,
2、又因具有网状结构和很高的比表面积,而有筛选性能,能从溶液中有选择地吸附有机物高的比表面积,而有筛选性能,能从溶液中有选择地吸附有机物质,使有机化合物根据吸附力及其分子量大小可以经一定溶剂洗质,使有机化合物根据吸附力及其分子量大小可以经一定溶剂洗脱而分开,达到分离、纯化、除杂、浓缩等不同目的。大孔树脂脱而分开,达到分离、纯化、除杂、浓缩等不同目的。大孔树脂吸附技术最早用于废水处理、医药工业、化学工业、分析化学、吸附技术最早用于废水处理、医药工业、化学工业、分析化学、临床检定和治疗等领域。而近年来大孔树脂吸附层析法在中草药临床检定和治疗等领域。而近年来大孔树脂吸附层析法在中草药有效成分的提取、分离
3、、纯化方面显示出其独特的作用。有效成分的提取、分离、纯化方面显示出其独特的作用。1、大孔吸附树脂技术的基本原理、大孔吸附树脂技术的基本原理 根据树脂的表面性质,大孔吸附树脂可以分为非极性、中极性根据树脂的表面性质,大孔吸附树脂可以分为非极性、中极性和极性三类。非极性吸附树脂是由偶极距很小的单体聚合而成,不和极性三类。非极性吸附树脂是由偶极距很小的单体聚合而成,不含任何功能基团,孔表的疏水性较强,可通过与小分子内的疏水部含任何功能基团,孔表的疏水性较强,可通过与小分子内的疏水部分的作用吸附溶液中的有机物,最适用于从极性溶剂分的作用吸附溶液中的有机物,最适用于从极性溶剂(如水如水)中吸附中吸附非极
4、性物质。中极性吸附树脂含有酯基,其表面兼有疏水和亲水部非极性物质。中极性吸附树脂含有酯基,其表面兼有疏水和亲水部分,既可由极性溶剂中吸附非极性物质,也可以从非极性溶剂中吸分,既可由极性溶剂中吸附非极性物质,也可以从非极性溶剂中吸附极性物质。极性树脂含有酰胺基、氰基、酚羟基等极性功能基,附极性物质。极性树脂含有酰胺基、氰基、酚羟基等极性功能基,它们通过静电相互作用吸附极性物质。根据树脂孔径、比表面积、它们通过静电相互作用吸附极性物质。根据树脂孔径、比表面积、树脂结构、极性差异,大孔吸附树脂又分为许多类型,且分离效果树脂结构、极性差异,大孔吸附树脂又分为许多类型,且分离效果受被分离物极性、分子体积
5、、溶液值、洗脱液的种类等因素制约,受被分离物极性、分子体积、溶液值、洗脱液的种类等因素制约,在实际应用中,要根据分离要求加以选择在实际应用中,要根据分离要求加以选择。2 2、大孔树脂吸附性能的影响因素、大孔树脂吸附性能的影响因素 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。因素,确定最佳吸附解吸条件。2 21 1 吸附条件的影响吸附条件的影响(1 1)大孔树脂型号的影响)大孔树脂型号的影响 大孔树脂可分为非极性
6、和极性两大大孔树脂可分为非极性和极性两大类,根据极性的大小还可以分为弱极性、中等极性和强极性等。类,根据极性的大小还可以分为弱极性、中等极性和强极性等。一般非极性化合物在水中可以被非极性树脂吸附,极性化合物在一般非极性化合物在水中可以被非极性树脂吸附,极性化合物在水中被极性树脂吸附。美国水中被极性树脂吸附。美国Rohm-HassRohm-Hass公司公司AmberLiteAmberLite XAD XAD 系列系列吸附树脂,主要应用于化工、治金等领域较多。国产吸附树脂主吸附树脂,主要应用于化工、治金等领域较多。国产吸附树脂主要用于中药的提取分离纯化,常用树脂型号有要用于中药的提取分离纯化,常用
7、树脂型号有D101 D101 型、型、DA201DA201型、型、SIP SIP 系列、系列、X-5 X-5 型、型、AB-8 AB-8 型、型、GDX104 GDX104 型、型、LD605LD605型、型、LD601LD601型、型、CAD-40 CAD-40 型、型、DM-130 DM-130 型、型、R-A R-A 型、型、CHA-111 CHA-111 型、型、WLD WLD 型型(混合型混合型)、H107H107型、型、NKA-9NKA-9型等。而不同型号树脂的比表面积、平均孔径、型等。而不同型号树脂的比表面积、平均孔径、分离选择性都有所不同,应根据实际情况进行选择。分离选择性都有
8、所不同,应根据实际情况进行选择。(2 2)上样液的影响)上样液的影响 上样液的浓度上样液的浓度 树脂吸附量一般与上样液浓度成反比。如果树脂吸附量一般与上样液浓度成反比。如果上样液较稀,则上样液粘度较小,在一定上样流速下,溶液上样液较稀,则上样液粘度较小,在一定上样流速下,溶液通过柱床流速较快,使传质过程未进行彻底,可能泄漏;如通过柱床流速较快,使传质过程未进行彻底,可能泄漏;如果上样药液浓度太大,被吸附物质在树脂内部扩散速度变慢,果上样药液浓度太大,被吸附物质在树脂内部扩散速度变慢,使某些树脂局部周围被吸附物质分子过多,使得某些没来得使某些树脂局部周围被吸附物质分子过多,使得某些没来得及被吸附
9、就流出来,这两种情况均未达到树脂的最大吸附量。及被吸附就流出来,这两种情况均未达到树脂的最大吸附量。确定最大上样药液量,即可以减少药材的损耗,又避免树脂确定最大上样药液量,即可以减少药材的损耗,又避免树脂的浪费。的浪费。上样液的上样液的pHpH值值 改变溶液改变溶液pHpH值,可以影响被吸附物质值,可以影响被吸附物质在大孔树脂上的吸附,其体现在以下几方面。首先,溶液在大孔树脂上的吸附,其体现在以下几方面。首先,溶液pHpH值变化可以改变有效成分在溶液中存在的形式。其次,值变化可以改变有效成分在溶液中存在的形式。其次,溶液溶液pHpH值改变可以影响有效成分在溶液中的溶解度。通常值改变可以影响有效
10、成分在溶液中的溶解度。通常一种物质在某种溶剂中溶解度大,树脂对其吸附力就弱。一种物质在某种溶剂中溶解度大,树脂对其吸附力就弱。因此通常选用对被分离成分溶解度小的溶剂作为吸附溶剂。因此通常选用对被分离成分溶解度小的溶剂作为吸附溶剂。最后,溶液最后,溶液pHpH值变化改变溶液极性,影响有效成分和大孔值变化改变溶液极性,影响有效成分和大孔吸附树脂间的分子间作用力。吸附树脂间的分子间作用力。上样液的温度上样液的温度 由于有效成分在大孔树脂上的吸附是由于有效成分在大孔树脂上的吸附是通过分子间作用力,属于物理吸附。温度升高,一方面有通过分子间作用力,属于物理吸附。温度升高,一方面有效成分在树脂上的吸附作用
11、降低,另一方面,有效成分在效成分在树脂上的吸附作用降低,另一方面,有效成分在溶液中的溶解度增大。综合结果温度升高有效成分在大孔溶液中的溶解度增大。综合结果温度升高有效成分在大孔树脂上的吸附速度和吸附量降低。所以在吸附阶段,应该树脂上的吸附速度和吸附量降低。所以在吸附阶段,应该降低温度;反之,在解吸洗脱阶段,应该升高温度。降低温度;反之,在解吸洗脱阶段,应该升高温度。上样液与树脂的比例上样液与树脂的比例 大孔树脂的用量要足量,使中药大孔树脂的用量要足量,使中药成分能充分吸附。一般树脂与药材用量比应不低于成分能充分吸附。一般树脂与药材用量比应不低于10.610.6。树脂的吸附率先随上样量的增加而增
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- 吸附 树脂 技术 研究进展
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