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大孔膦酸树脂吸附钇的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
大孔膦酸树脂吸附钇的研究舒增年熊春华(丽水师范专科学校化学系浙江323000)林峰(杭州大学化学系杭州310028)关键词大孔膦酸树脂钇吸附机理中图分类号O614.322本文在HAc-NaAc体系中,研究了树脂吸附钇的性能及其机理,获得了诸多的结果,... 相似文献
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大孔膦酸树脂吸附镱的研究 总被引:1,自引:1,他引:0
In this paper the sorption behavior of Yb(Ⅲ) onto the macroporous phosphonic acid resin (MPAR) is reported.Experimental results show that the statically saturated sorption capacity is 328 mg/g*resin;Yb(Ⅲ) adsorbed on MPAR can be eluted by 1mol*L-1 HCl,elution percentage is 91.5%.The apparent rate constant is k298=4.63×10-5s-1.The sorption behavior of MPAR for Yb(Ⅲ) abides the Freundlich isotherm.The themodynamic parameter of sorption:enthalpy change ΔH for Yb(Ⅲ) is 50.4kJ*mol-1.The coordination molar ratio of the functional group of MPAR to Yb(Ⅲ) is 3∶1.The bondforming conditions of MPAR for Yb(Ⅲ) is examined by IR spectrometry. 相似文献
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大孔膦酸树脂吸附镧的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
本文测定了大孔膦酸树脂对La3 的吸附容量,介质pH、温度、吸附时间等因素对吸附的影响。测得吸附速率常数K298=7.64×10-5S-1,树脂功能基与La3 的络合比为3:1,用化学及红外光谱等方法,得到大孔磷酸树脂吸附La3 的基本参数及其机理。 相似文献
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大孔吸附树脂对葡萄籽原花青素的吸附研究 总被引:14,自引:0,他引:14
对8种大孔吸附树脂对葡萄籽原花青素的吸附洗脱性能进行了筛选实验,并选择其中几种树脂研究其对葡萄籽原花青素的吸附特性及机理,发现NKA树脂是比较好的吸附剂。 相似文献
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国产大孔吸附树脂浓集分离赤霉素 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了7种国产大孔吸附树脂对赤霉素的吸附能力,其中S-8吸附效果较好,赤霉素固/液分配系数为12.44,动态吸附容量为4.06mg/ml。80%丙酮水地赤霉素的洗脱能力较强。用工业赤霉素发酵液进行吸附-解吸实验,分配系数可提高至25.88(PH=2),动态吸附容量可提高至10.02mg/ml,赤霉素收率可达90%以上,且经吸附-解吸循环,可将发酵液中赤霉素浓缩7倍以上。 相似文献
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大孔膦酯树脂吸附镱的研究 总被引:9,自引:1,他引:8
镱及镱的化合物有望成为很有发展前景的功能材料[1-3]。寻求一种有效的分离提取镱的方法显得日益重要。近年来用功能高分子吸附某些金属离子的研究比较活跃^[4-9],然而未见有吸附镱的报道。我们尝试用大孔膦酸树脂吸附镱,就吸附的性能及机理进行了研究,均获得了良好的结果。 相似文献
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大孔树脂对茄尼醇吸附行为的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
从6种大孔树脂中筛选出用于茄尼醇分离较好的树脂NKA,并进一步研究了其对茄尼醇吸附行为,结果表明,吸附等温线服从Langmuir方程和Freundlich方程,且吸附过程表现为优惠吸附.在温度为283~313K,吸附量为15~35mg/g的条件下,吸附焓变为-16.20~16.57kJ/mol,自由能变为.3.142~3.459kJ/mol,吸附熵变为-47.43~41.17J/mol.K.NKA树脂对茄尼醇吸附速率较快,吸附过程符合一级吸附动力学方程,吸附过程主要受液膜扩散控制. 相似文献
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大孔吸附树脂的吸附机理 总被引:3,自引:0,他引:3
大孔吸附树脂(macroprous adsorption resin, MAR)是近几十年发展起来的一种具有多孔立体结构、人工合成的有机高分子聚合物。由于其特殊的理化性质和吸附性能,已被广泛应用于化学、医药、环保和食品等领域。本文介绍了近年来国内外对大孔吸附树脂在吸附机理研究方面的进展,重点介绍了不同温度条件下大孔吸附树脂对靶标分子的吸附热力学行为模式,靶标分子在大孔吸附树脂表面及孔内的吸附扩散行为模式。此外,大孔吸附树脂性能参数和靶标分子结构参数之间构效关系也对其吸附选择性规律具有重要的影响。因此,大孔吸附树脂与底物间构效关系的匹配程度及其对选择性的影响是大孔吸附树脂分离理论研究的核心。本文最后介绍了可以准确客观描述吸附过程并具有一定使用范围的大孔吸附树脂吸附模型的建立和评价。 相似文献
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Thesynthesischaracterizationsorptionbehaviorandmechanismofchelateresinfornoblemetalions[1,2]andlanthanum[3]havebeenpublishedbytheauthorandhiscoworkers.Macroporousphosphonicacidresin(PAR)containsafunctionalgroup[-PO(OH),],whichpossessnotonlyprotonthatcanexchangewithcanon,butalsoanoxygenatomoffunctionalgroupthatcancoordinatedirectlywithmetal.Inrecentyears,muchresearchhasbeenmadeonusingPAR[4-7].adsorbingcertainmetalions.Inthispaper,thesorptionpropertiesofPARforLa(III)wereinvestigated.Aloto… 相似文献
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褶合曲线分析法在临床检验中的应用——血清中尿酸含量的测定 总被引:2,自引:0,他引:2
研究利用尿酸的特异性反应 ,采用差示光谱采样 ,用褶合曲线分析法进行数据处理测定血清尿酸含量。结果表明 ,尿酸浓度在 0~ 2 0 0μg· ml-1范围内 ,线性方程 Qij=0 .2 1 0 4 5+0 .0 0 1 864C,平均回收率 99.86% ,RSD为 0 .2 9% ;样品测定结果与尿酸酶法无显著性差异。该法可消除背景干扰且简便、实用、结果准确。 相似文献
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反向流动注射抑制化学发光法测定尿酸 总被引:3,自引:0,他引:3
基于尿酸抑制磷钼钒杂多酸氧化鲁米诺产生化学发光,结合流动注射分析技术,提出了一种测定尿酸的方法。尿酸在1.0×10-7~1.0×10-4g·ml-1范围内与化学发光分析信号呈线性关系;检出限为4×10-8g·ml-1;对5.0×10-6g·ml-1的尿酸进行11次连续测定,相对标准偏差为1.2%。方法可应用于尿液中尿酸的测定。 相似文献
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研究NJ-8、AM-1、Amberlite XAD-4、JX-101 4种吸附树脂对对硝基苯乙酮和对硝基苯甲酸的静态吸附行为。结果表明:江苏南大戈德环保科技有限公司研制的NJ-8和AM-1两种吸附树脂对硝基化合物的吸附效果较好。并研究NJ-8型吸附树脂的动态吸附和脱附行为,结果显示:NJ-8型吸附树脂对对硝基苯甲酸的吸附容量为128mg/g干树脂,对对硝基苯乙酮的吸附容量为383mg/g干树脂。用8%NaOH:乙醇(体积比1:1)洗脱吸附酸的树脂,用甲醇或乙醇洗脱吸附酮的树脂,体积为5BV时,温度分别为333K和313K,脱附率均接近100%。 相似文献
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对西索米星在大孔弱酸树脂上吸附平衡与动力学进行研究。建立了间歇吸附表面有效扩散模型,利用实验测定了吸附平衡曲线和吸附速率曲线,结合正交配置法、遗传算法直接拟合出固相粒内表面有效扩散系数Dc和液相传质系数kf,其拟合均方根误差不大于0.025。研究结果表明,西索米星在D113树脂上的吸附平衡符合Langmiur方程,吸附速率实验数据与吸附模型数值解拟合良好,表面有效扩散模型能够很好地描述西索米星在弱酸树脂D113上的吸附行为。在实验条件下,表面有效扩散系数Dc约为2.00×10-8~4.09×10-8cm2/s,液相传质系数kf约为9.00×10-5~2.95×10-4cm/s。 相似文献
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对西索米星在大孔弱酸树脂上吸附平衡与动力学进行研究。建立了间歇吸附表面有效扩散模型,利用实验测定了吸附平衡曲线和吸附速率曲线,结合正交配置法、遗传算法直接拟合出固相粒内表面有效扩散系数Dc和液相传质系数kf,其拟合均方根误差不大于0.025。研究结果表明,西索米星在D113树脂上的吸附平衡符合Langmiur方程,吸附速率实验数据与吸附模型数值解拟合良好,表面有效扩散模型能够很好地描述西索米星在弱酸树脂D113上的吸附行为。在实验条件下,表面有效扩散系数Dc约为2.00×10-8~4.09×10-8cm2/s,液相传质系数kf约为9.00×10-5~2.95×10-4cm/s。 相似文献
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2-噻吩乙酸在3种树脂上的吸附行为研究 总被引:15,自引:0,他引:15
通过静态吸附实验 ,研究了XAD 4、NDA 10 0和ND 90吸附树脂对水溶液中 2 噻吩乙酸的吸附热力学及动力学特性 ,结果表明 ,2 噻吩乙酸在XAD 4树脂上是单层吸附 ,符合Langmuir等温吸附方程 ,吸附过程符合准一级动力学吸附方程 .2 噻吩乙酸在NDA 10 0和ND 90树脂上的吸附也能用Langmuir等温吸附方程表示 ,但并不只是单层吸附而主要是由毛细管凝聚和微孔填充作用造成的 ,吸附过程可分为大孔和中孔区的吸附以及微孔区的吸附两个阶段 ,两个阶段都符合准一级动力学吸附方程 相似文献