阴阳离子交换树脂混合的分离方法
在生产上,阴、阳离子交换树脂会不可避免的造成混合,例如布水装置泄漏,树脂器坏,或在存放时误装等。阳离子交换树脂会进入阴床造成阴、阳树脂混合。混合后会致使阴床产水水质差,周期制水量减少。
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动态吸附分离
一般的吸附-洗脱分离:使用的是非极性吸附树脂,可将疏水性物质与亲水性物质分离。如黄酮苷、皂苷、等与糖类、无机盐的分离。
吸附-分步洗脱分离:用于分离疏水性不同的物质。如用普通非极性树脂吸附银杏叶黄酮苷,通过10%、20%和70%的乙醇分步洗脱,可使黄酮苷的含量有20%提高到30%以上,但黄酮苷和萜内酯会有一定的损失。
色谱分离(层析分离):即选择适当的固定相(亦称填料、介质)和流动相(洗脱剂),先后流出柱外。在洗脱方式上又有等度洗脱和梯度洗脱。
大孔吸附树脂
大孔吸附树脂的骨架结构主要有、酯、、异丁烯等,致孔剂有、石蜡,溶剂有、煤油、碳醇、聚乙烯醇等,分散剂有明胶等,交联剂有二乙烯苯等。由于骨架的不同致使树脂的极性也不同,通常分为非极性树脂、弱极性树脂和极性树脂。
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大孔吸附树脂的吸附作用主要是通过表面吸附。表面电性或形成氢键等来实现的。因此,大孔吸附树脂具有很大的比表面积,主要通过分子间作用力对被吸附的分子建立于吸附作用,另一方面它具有一定的孔径,不同分子大小的化合物经过树脂柱时,树脂又有一定的分子筛作用。不同极性、不同孔径的树脂对不同种类的化合物的选择性不同,从而达到分离纯化的目的。一般来说,对分子量相似的化合物,极性越少,吸附能力越强,则越难洗脱下来,极性越大,吸附能力越弱,则越易洗脱下来。对于极性相似的化合物,分子量越大,越易洗脱下来。由于树脂与被分离成分之间的吸附为物理吸附,使得被吸附的物质较易洗脱下来,同时树脂本身容易再生,因此,大孔吸附树脂的应用技术已为天然产物现代化关键技术之一。
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