『壹』 螯合树脂吸附重金属的原理及其优势是什么
螯合树脂的功能基团上的原子和金属离子发生配位反应,产生配位共价键,形成结构稳内定的螯合物,和离子容交换树脂的原理不同,离子交换树脂是用静电作用和金属离子结合。因此螯合树脂与金属离子的结合更稳定,特异性选择更好,应用也更加广泛。
一般来讲,螯合树脂的优势体现在处理精度更高,吸附量大,可以低浓度废水进行深度处理且浓缩比高。
『贰』 螯合树脂的成分,分子式要详细的哦
分子式我忘了!
螯合树脂(chelate
resins
)
螯合树脂是一类能与金属离子形成多配位络和物的交联功能高分子材料。螯合树脂吸附金属离子的机理是树脂上的功能原子与金属离子发生配位反应,形成类似小分子螯合物的稳定结构,而离子交换树脂吸附的机理是静电作用。因此,与离子交换树脂相比,螯合树脂与金属离子的结合力更强,选择性也更高,可广泛应用于各种金属离子的回收分离、氨基酸的拆分以及湿法冶金、公害防治等方面。
螯合树脂是能从含有金属离子的溶液中以离子键或配位键的形式
,有选择地螯合特定的金属离子的高分子化合物。该树脂以交
联聚合物(如苯乙烯/二乙烯苯树脂)为骨架,连接以特殊
功能基构成。它属
功能高分子
。
螯合树脂一般通过高分子化学反应制得,也可将含有配
位基的单体经聚合反应或共聚反应成为在高分子主链或侧链
中含有配位基的树脂。
螯合树脂在湿法冶金、分析化学、海洋化学、药物、环
境保护、地球化学、放射化学和催化等领域有广泛用途。除
作为金属离子螯合剂外,也可作氧化、还原、水解、烯类加
成聚合、氧化偶合聚合等反应的催化剂,以及用于氨基酸
、
肽的外消旋体的拆分。螯合树脂与金属离子结合形成络合物
后,其力学、热、光、电磁等性能都有所改变。利用该性质,
可将高分子螯合物制成耐高温材料、光敏高分子、耐紫外线
剂、抗静电剂、导电材料、粘合剂及表面活性剂等。
『叁』 螯合树脂对金属吸附是物理吸附还是化学吸附
大孔吸附树脂是一种不溶于酸、碱及各种有机溶剂的有机高分子聚合物,应用大孔吸附树脂进行分离的技术是20世纪60年代末发展起来的继离子交换树脂后的分离新技术之一。大孔树脂(macroporousresin)又称全多孔树脂,大孔树脂是由聚合单体和交联剂、致孔剂、分散剂等添加剂经聚合反应制备而成。聚合物形成后,致孔剂被除去,在树脂中留下了大大小小、形状各异、互相贯通的孔穴。因此大孔树脂在干燥状态下其内部具有较高的孔隙率,且孔径较大,在100~1000nm之间。大孔吸附树脂[1]是以苯乙烯和丙酸酯为单体,加入乙烯苯为交联剂,甲苯、二甲苯为致孔剂,它们相互交联聚合形成了多孔骨架结构。树脂一般为白色的球状颗粒,是一类含离子交换集团的交联聚合物,它的理化性质稳定,不溶于酸、碱及有机溶剂,不受无机盐类及强离子低分子化合物的影响。陶氏大孔树脂吸附作用是依靠它和被吸附的分子(吸附质)之间的范德华引力,通过它巨大的比表面进行物理吸附而工作,使有机化合物根据有吸附力及其分子量大小可以经一定溶剂洗脱分开而达到分离、纯化、除杂、浓缩等不同目的。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,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。影响树脂吸附的因素很多,主要有被分离成分性质(极性和分子大小等)、上样溶剂的性质(溶剂对成分的溶解性、盐浓度和PH值)、上样液浓度及吸附水流速等。通常极性较大分子适用中极性树脂上分离,极性小的分子适用非极性树脂上分离;体积较大化合物选择较大孔径树脂;上样液中加入适量无机盐可以增大树脂吸附量;酸性化合物在酸性液中易于吸附,碱性化合物在碱性液中易于吸附,中性化合物在中性液中吸附;一般上样液浓度越低越利于吸附;对于滴速的选择,则应保证树脂可以与上样液充分接触吸附为佳。影响解吸条件的因素有洗脱剂的种类、浓度、pH值、流速等。洗脱剂可用甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯等,应根据不同物制裁在树脂上吸附力的强弱,选择不同的洗脱剂和不同的洗脱剂浓度进行洗脱;通过改变洗脱剂的pH值可使吸附物改变分子形态,易于洗脱下来;洗脱流速一般控制在0.5~5mL/min。大孔吸附树脂是近代发展起来的一类有机高聚物吸附剂,70年代末开始将其应用于中草药成分的提取分离。中国医学科学院药物研究所植化室试用大孔吸附树脂对糖、生物碱、黄酮等进行吸附,并在此基础上用于天麻、赤勺、灵芝和照山白等中草药的提取分离,结果表明大孔吸附树脂是分离中草药水溶性成分的一种有效方法。用此法从甘草中可提取分离出甘草甜素结晶。以含生物碱、黄酮、水溶性酚性化合物和无机矿物质的4种中药有效部位的单味药材(黄连、葛根、丹参、石膏)水提液为样本,在LD605型树脂上进行动态吸附研究,比较其吸附特性参数。结果表明除无机矿物质外,其它中药有效部位均可不同程度的被树脂吸附纯化。不同结构的大孔吸附树脂对亲水性酚类衍生物的吸附作用研究表明不同类型大孔吸附树脂均能从极稀水溶液中富集微量亲水性酚类衍生物,且易洗脱,吸附作用随吸附物质的结构不同而有所不同,同类吸附物质在各种树脂上的吸附容量均与其极性水溶性有关。用D型非极性树脂提取了绞股蓝皂甙,总皂甙收率在2.15%左右。用D1300大孔树脂精制“右归煎液”,其干浸膏得率在4~5%之间,所得干浸膏不易吸潮,贮藏方便,其吸附回收率以5-羟甲基糖醛计,为83.3%。用D-101型非极性树脂提取了甜菊总甙,粗品收率8%左右,精品收率在3%左右。用大孔吸附树脂提取精制三七总皂甙,所得产品纯度高,质量稳定,成本低。将大孔吸附树脂用于银杏叶的提取,提取物中银杏黄酮含量稳定在26%以上。江苏色可赛思树脂有限公司整理用大孔吸附树脂分离出的川芎总提物中川芎嗪和阿魏酸的含量约为25%~29%,收率为0.6%。另外大孔吸附树脂还可用于含量测定前样品的预分离。2优点大孔吸附树脂的孔径与比表面积都比较大,在树脂内部具有三维空间立体孔结构,具有物理化学稳定性高、比表面积大、吸附容量大、选择性好、吸附速度快、解吸条件温和、再生处理方便、使用周期长、宜于构成闭路循环、节省费用等诸多优点。3用途大孔吸附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、临床检定和治疗等领域,近年来在我国已广泛用于中草药有效成分的提取、分离、纯化工作中。与中药制剂传统工艺比较,应用大孔吸附树脂技术所得提取物体积小、不吸潮、易制成外型美观的各种剂型,特别适用于颗粒剂、胶囊剂和片剂,改变了传统中药制剂的粗、黑、大现象,有利于中药制剂剂型的升级换代,促进了中药现代化研究的发展,国家中医药管理局等单位联合发布的2002~2010《医药科学技术政策》明确提出:研制开发中药动态逆流提取、超临界萃取、中药饮片浸润、大孔树脂分离等技术。参考资料:/view/583275.htm
『肆』 你好,请问你说的‘离子交换树脂处理’是用树脂吸附铜还是镍的呢
离子交换树脂处理,既可以吸附铜,也可以吸附镍的,不过对于同一种树脂对于铜镍一般有优先顺序,可以参看附件中树脂说明。
『伍』 螯合树脂吸附金属离子的原理是什么
晚上好,来金属离子在水溶液自中解离出来都是阳离子比较多,鳌合树脂是相反的阴离子可以做简单电荷相吸来锚固类似水处理常见的聚丙烯酰胺。一些树脂为了增强吸附力还对酸性做了改良多出诸如有机膦酸部分来增强对某些重金属离子的络合作用。不过这些树脂品种并不是所有离子均可良好吸收像是钠和钾离子等碱金属就比较差。
『陆』 离子交换树脂除钙、镁离子外,能去除铁、锰离子吗
普通的来软化离子可以去除源钙镁离子,铁锰有专用的离子交换树脂,例如T-IRR是专门用于去除铁离子的,CH-90可以去除锰离子。其实普通软化树脂也可以去除铁锰离子,只是很微弱,另外您的溶液中含有铁离子很容易引起树脂中毒。北京华豫清源国际贸易有限公司,杜笙离子交换树脂
『柒』 你好,请问你说的‘离子交换树脂处理’是用树脂吸附铜还是镍的呢
<p>离子交换树脂法应用于电镀废水、酸洗废水或电子生产领域废水处理,根据水溶液专的PH值,可以选择多款树脂,比属如强酸性阳树脂(PH要求较苛刻,吸附范围相对较窄),大孔弱酸树脂(吸附能力大,但对PH有明确要求),螯合树脂(吸附力强,对PH应用范围广,但相对于前两者价格较高,但因为其双羧基的抓取能力,对二价金属离子的选择性吸附能力颇佳)。</p>
<p>目前国内外电子生产领域及电镀废水等,普遍存在偷排废水或缴费交由环保部门污水处理站集中处理,其实这些废水通过树脂吸附处理后,完全可以变废为宝。本公司拥有以上三款产品及应用工艺,如用户感兴趣,可以进一步交谈。螯合树脂对二价金属离子的选择性吸附,可以参照附件中资料。</p>
『捌』 搞离子交换树脂、吸附树脂、螯合树脂方面研究的大学有哪些
国内一类重点大学都会有一些课题组或实验室在研究离子交换树脂、吸附树脂和内螯合树容脂的应用研究,但大多数是完成课题或论文后,就不管是否能产业化或市场化的,这也是为什么国内近些年众多行业的产品在新兴市场中,很难取得长足进步的根本原因,无序竞争环境让生产企业失去了活力,为了保证生存难以支撑研发的精力与财力投入。而这么搞应用研究的呢,又大多是为了提升自己的影响力或套取国内的一些专题经费。
国内大学中,离子交换树脂、吸附树脂和螯合树脂的最权威的研发应属天津南开大学。
『玖』 电镀废水中有镍离子,铬离子,请问可以用哪种树脂去除当饱和时该如何再生还原谢谢!
镍离子一般使用螯合性离子交换树脂吸附,使用硫酸再生;电镀废水中的铬离子一般是六价的阴离子,一般使用弱碱性阴离子交换树脂,使用氢氧化钠再生。
『拾』 螯合树脂的应用领域
1.用于从废物流中去除低浓度的可溶性汞盐,以及从电化学和电子工业中的冲洗水中回回收贵答金属。
2.螯合树脂在湿法冶金中,主要是把液体中的贵金属提取出来,。
3.螯合树脂对多种金属离子的吸附和富集,但是对碱金属和碱土金属离子几乎没有络合能力。
4.适合于对海水中重金属离子的富集和分析。
5.主要用于盐水精制中除去二价及三价阳离子,从工业出水中分离和去除重金属,如从矿石浸出液中回收责重金属,从电镀溶液、金属酸洗溶液中回收重金属,从盐水中提取责重金属及过渡金属,从各种废水溶液中提取或消除重金属污染等。