陽離子交換樹脂當然是帶正電啊,交換陽離子。
比如用的是鈉型陽離子交換樹脂,去除水中ca2+、mg2+,得到軟化水
2rna
+
ca2+
=r2ca
+
2na+
2rna
+
mg2+
=r2mg
+
2na+
Ⅱ 生化氨基酸分離題(高分懸賞)
陽離子交換樹脂帶負電,所以吸附帶有正電的氨基酸。
這種題基本上按等電點排序就行。如果有兩種pI接近,可以再考慮親水性,疏水的後出來。這道題沒有這方面的因素,所以按Asp-Cys-Leu-His-Lys的順序洗脫。
其實,如果真要洗脫的話,應該是pH梯度洗脫,否則後邊兩個很難洗下來。
Ⅲ 用強酸性型陽離子樹脂分離谷氨酸與賴氨酸誰先流出
谷氨酸先流出,根據離子交換層析的原理,強酸性的陽離子樹脂有大量的強酸性基團,如磺酸基-SO3H,容易在溶液中離解出H+,故呈強酸性。樹脂離解後,本體所含的負電基團,如SO3-,能吸附結合溶液中的其他陽離子。賴氨酸帶正電,被其吸附,谷氨酸帶負電,相互排斥,則隨洗脫液先流出。
Ⅳ 陰陽離子交換樹脂的工作原理
離子交換樹脂原理即是離子交換樹把溶液中的鹽分脫離出來的過程:
離子交換樹脂作用環境中的水溶液中,含有的金屬陽離子(Na+、Ca2+、 K+、 Mg2+、Fe3+等)與陽離子交換樹脂(含有的磺酸基(—SO3H)、羧基(—COOH)或苯酚基(—C6H4OH)等酸性基團,在水中易生成H+離子)上的H+進行離子交換,使得溶液中的陽離子被轉移到樹脂上,而樹脂上的H+交換到水中,(即為陽離子交換樹脂原理)。
水溶液中的陰離子(Cl-、HCO3-等)與陰離子交換樹脂(含有季胺基[-N(CH3)3OH]、胺基(—NH2)或亞胺基(—NH2)等鹼性基團,在水中易生成OH-離子)上的OH-進行交換,水中陰離子被轉移到樹脂上,而樹脂上的OH-交換到水中,(即為陰離子交換樹脂原理)。而H+與OH-相結合生成水,從而達到脫鹽的目的。
(4)陽離子交換樹脂帶什麼電擴展閱讀:
離子交換樹脂使用方法:
1、預選。離子交換樹脂的粒度一般控制在20-35目,有些可達到50目,因此在使用前要先乾燥,粉碎,過篩,通常乾燥時在烘箱中進行,亦可在裝有五氧化二磷、氧化鈣或者濃硫酸的乾燥器中進行,粉碎時不要分得過細,否則影響實驗收率。
2、預處理。強鹼性離子交換樹脂應先用20倍樹脂體積的4%氫氧化鈉水溶液處理,然後用10倍體積的水洗,再用10倍量4%鹽酸處理,最後用蒸餾水洗至中性,然後將氯型轉化成OH型,再轉化成氯型,最後用10倍4%氫氧化鈉水溶液處理。弱鹼性離子交換樹脂處理時只需用10倍量蒸餾水洗即可,不必洗至中性。
3、裝柱。將處理好的樹脂至於燒杯中,加水充分攪拌除掉氣泡,靜置幾分鍾待樹脂大部分沉降後,傾去上層泥狀顆粒;反復操作直至上層液澄清後,即可裝柱。注意要在柱子底部放1cm後的玻璃絲,用玻璃棒將其壓平,將樹脂倒入柱子中,還要注意防止氣泡產生。
4、樹脂交換。將樣品配製成一定濃度的水溶液,以適當流速通過柱子,亦可將樣品溶液反復通過柱子,直到成分交換完全。用顯色法檢驗成分是否交換徹底。
5、樹脂洗脫。注意親和力弱的成分先被洗下來,常用的離子交換樹脂洗脫劑有強酸、強鹼、鹽類、不同pH緩沖溶液、有機溶液等,可選擇梯度洗脫或者單一濃度洗脫。
6、樹脂再生。
Ⅳ 有必要用陽離子交換樹脂嗎
使用離子交換樹脂進行工業水凈化和分離可能很復雜,特別是對於那些不熟悉離子交換樹脂以及它們如何工作的人。如何正在選擇使用陰陽離子交換樹脂,本文為您簡化了相似之處和不同之處,並概述了您在尋求時應該了解的一些基本信息。了解這些離子交換基礎知識。
陽離子和陰離子交換樹脂是如何相似的
陽離子和陰離子交換樹脂都是小的,多孔的塑料珠(直徑約為0.5mm,變化),用特定的電荷固定。這種「固定」電荷不能被去除,並且是樹脂交聯化妝或結構的一部分。每個樹脂珠粒還必須含有能夠進出珠子的中和抗衡離子,在離子交換過程中(當水溶液通過珠子和離子交換時)被相似電荷的離子取代發生,去除不需要的污染物)。
陽離子和陰離子交換樹脂是如何不同的
陽離子樹脂和陰離子樹脂之間的主要區別在於一個帶正電荷(陽離子)而另一個帶負電荷(陰離子)。這使得它們可用於去除不同類型的污染物(其也將根據其尺寸和化學組成而變化)。陽離子和陰離子樹脂珠可以一起使用(混床配置)或在單獨的容器(雙床配置)中使用,這取決於設施的需要以及是否需要完全去除帶正電荷和帶負電的離子。
盡管陰離子和陽離子交換樹脂是用於離子交換的主要兩類樹脂,但標准水處理有四種主要類型,包括:
強鹼陰離子交換樹脂
弱鹼陰離子交換樹脂
強酸陽離子交換樹脂
弱酸性陽離子交換樹脂
在選擇使用陰/陽離子交換樹脂前應了解它們的作用
強鹼陰離子交換樹脂
強鹼陰離子交換樹脂通常用於脫礦質,脫鹼和脫硅,以及根據樹脂的類型去除總有機碳(TOC)或其他有機物 。它們有多種類型,每種都有一系列獨特的優點和限制,但一般而言,強鹼陰離子交換樹脂的強度足以去除強酸和弱酸(包括碳酸和硅酸)。
弱鹼陰離子交換樹脂
弱鹼陰離子交換樹脂通常與SBA單元配對用於脫礦質應用,因為它們僅去除與強酸(如氯化物和硫酸鹽)相關的陰離子,並且不會除去弱酸(如二氧化碳和二氧化硅)。這對於希望除去較強的酸同時留下較弱的酸的設施是有益的,但通常,強鹼和弱鹼陰離子交換樹脂通常聯合使用以完成更徹底的脫礦質過程。
強酸陽離子交換樹脂
強酸陽離子交換樹脂是最廣泛使用的樹脂之一,特別是用於軟化應用,因為它們可有效地完全去除硬度離子,例如 鎂(Mg +) 或鈣(Ca 2+)。某些種類的強酸陽離子交換樹脂也已開發用於要求從飲用水或其他物流中除去鋇和鐳的應用。強酸陽離子交換樹脂可被氧化劑損壞並被鐵或錳污染,因此必須小心避免樹脂暴露於這些材料。
弱酸性陽離子交換樹脂
弱酸性陽離子交換樹脂除去與鹼度(臨時硬度)相關的陽離子,並用於脫礦質和脫鹼應用。另外,弱酸性陽離子交換樹脂往往具有相對高的抗氧化性和機械耐久性,使其成為含有氧化劑如過氧化氫和氯的物流的良好選擇。
正確地選擇使用陽離子交換樹脂和陰離子交換樹脂可以為節省不必要的成本,有效地除去和分離溶液中不需要的離子,從而使整個水處理系統更好更高效的運作。
Ⅵ 離子交換樹脂的原理是什麼
原始是利用生成物的溶解度小、易生成沉澱來除去溶液中的某些雜質,其實其本質是化學平衡的應用。
如硬水軟化的反應方程式:2NaR+Mg2+→MgR2+2Na+ 其中R代表樹脂基。
而使用過的離子交換樹脂也可以再生,方法是將濃的食鹽水通入其中,根據平衡移動原理,鈉離子濃度大大增加,導致鈉離子又和樹脂基結合使得離子交換樹脂再生。
Ⅶ 離子交換層析常用的離子交換介質有哪些
離子交換層析常用的離子交換介質有離子交換纖維素、離子交換葡聚糖和離子交換樹脂。離子交換層析中,基質是由帶有電荷的樹脂或纖維素組成。帶有負電荷的稱之陽離子交換樹脂。而帶有正電荷的稱之陰離子樹脂。離子交換層析同樣可以用於蛋白質的分離純化。由於蛋白質也有等電點,當蛋白質處於不同的pH條件下,其帶電狀況也不同。陰離子交換基質結合帶有負電荷的蛋白質,這類蛋白質被留在柱子上,通過提高洗脫液中的鹽濃度等措施,將吸附在柱子上的蛋白質洗脫下來。結合較弱的蛋白質首先被洗脫下來。反之陽離子交換基質結合帶有正電荷的蛋白質,結合的蛋白可以通過逐步增加洗脫液中的鹽濃度或是提高洗脫液的pH值洗脫下來。
Ⅷ 陽離子交換樹脂和陰離子交換樹脂的區別和用法
陽離子交換樹脂:
陽離子交換樹脂是在交聯為7%的苯乙烯,二乙烯共聚體上帶有磺酸基(-SO3H)的陽離子交換樹脂,是一種磺酸化苯乙烯系凝膠型強酸性陽離子交換樹脂。它在鹼性、中性、甚至酸性介質中都顯示離子交換功能。本產品具有交換容量高、交換速度快、機械強度好等特點。主要用於鍋爐硬水軟化和純水制備,也用於濕法冶金、製糖、制葯、味精行業,以及作為催化劑和脫水劑。
陽離子交換樹脂含弱酸性基團,如羧基-COOH,能在水中離解出H+ 而呈酸性。樹脂離解後餘下的負電基團,如R-COO-(R為碳氫基團),能與溶液中的其他陽離子吸附結合,從而產生陽離子交換作用。這種樹脂的酸性即離解性較弱,在低pH下難以離解和進行離子交換,只能在鹼性、中性或微酸性溶液中(如pH5~14)起作用。這類陽離子交換樹脂亦是用酸進行再生(比強酸性樹脂較易再生)。
陰離子交換樹脂:
陰離子交換樹脂含有大量的強酸性基團,如磺酸基-SO3H,容易在溶液中離解出H+,故呈強酸性。樹脂離解後,本體所含的負電基團,如SO3-,能吸附結合溶液中的其他陽離子。這兩個反應使樹脂中的H+與溶液中的陽離子互相交換。強酸性樹脂的離解能力很強,在酸性或鹼性溶液中均能離解和產生離子交換作用。
陽離子交換樹脂在使用一段時間後,要進行再生處理,即用化學品使離子交換反應以相反方向進行,使陽離子交換樹脂的功能基團回復原來狀態,以供再次使用。如上述的陰離子樹脂是用強酸進行再生處理,此時樹脂放出被吸附的陽離子,再與H+結合而恢復原來的組成。
Ⅸ 陽離子交換柱帶什麼電
正電。
陽離子是帶正電,因此陽離子交換柱帶正電。
陽離子又稱正離子,是指失去外層的價電子以達到相對穩定結構的離子形式,最簡單的陽離子是只有一個原子組成的金屬陽離子。
Ⅹ 離子交換樹脂凈水原理
離子交換樹脂算起來不算凈水,它們主要用於水的高級凈化,也就是去除特定離子。離子交換樹脂一般是高分子鹽類,強鹼弱酸鹽,或者強酸弱鹼鹽,比如常用去除硬度的001×7強酸性陽離子樹脂,就是末端是鈉離子,水經過時候鈉離子交換掉水裡的鈣離子,降低水的硬度。當離子飽和無法繼續降硬的時候,需要用飽和食鹽水進行樹脂再生,也就是用鈉離子換掉樹脂上的鈣離子。其他樹脂工作方法類似,當然也有一次性樹脂。