阳离子交换树脂当然是带正电啊,交换阳离子。
比如用的是钠型阳离子交换树脂,去除水中ca2+、mg2+,得到软化水
2rna
+
ca2+
=r2ca
+
2na+
2rna
+
mg2+
=r2mg
+
2na+
Ⅱ 生化氨基酸分离题(高分悬赏)
阳离子交换树脂带负电,所以吸附带有正电的氨基酸。
这种题基本上按等电点排序就行。如果有两种pI接近,可以再考虑亲水性,疏水的后出来。这道题没有这方面的因素,所以按Asp-Cys-Leu-His-Lys的顺序洗脱。
其实,如果真要洗脱的话,应该是pH梯度洗脱,否则后边两个很难洗下来。
Ⅲ 用强酸性型阳离子树脂分离谷氨酸与赖氨酸谁先流出
谷氨酸先流出,根据离子交换层析的原理,强酸性的阳离子树脂有大量的强酸性基团,如磺酸基-SO3H,容易在溶液中离解出H+,故呈强酸性。树脂离解后,本体所含的负电基团,如SO3-,能吸附结合溶液中的其他阳离子。赖氨酸带正电,被其吸附,谷氨酸带负电,相互排斥,则随洗脱液先流出。
Ⅳ 阴阳离子交换树脂的工作原理
离子交换树脂原理即是离子交换树把溶液中的盐分脱离出来的过程:
离子交换树脂作用环境中的水溶液中,含有的金属阳离子(Na+、Ca2+、 K+、 Mg2+、Fe3+等)与阳离子交换树脂(含有的磺酸基(—SO3H)、羧基(—COOH)或苯酚基(—C6H4OH)等酸性基团,在水中易生成H+离子)上的H+进行离子交换,使得溶液中的阳离子被转移到树脂上,而树脂上的H+交换到水中,(即为阳离子交换树脂原理)。
水溶液中的阴离子(Cl-、HCO3-等)与阴离子交换树脂(含有季胺基[-N(CH3)3OH]、胺基(—NH2)或亚胺基(—NH2)等碱性基团,在水中易生成OH-离子)上的OH-进行交换,水中阴离子被转移到树脂上,而树脂上的OH-交换到水中,(即为阴离子交换树脂原理)。而H+与OH-相结合生成水,从而达到脱盐的目的。
(4)阳离子交换树脂带什么电扩展阅读:
离子交换树脂使用方法:
1、预选。离子交换树脂的粒度一般控制在20-35目,有些可达到50目,因此在使用前要先干燥,粉碎,过筛,通常干燥时在烘箱中进行,亦可在装有五氧化二磷、氧化钙或者浓硫酸的干燥器中进行,粉碎时不要分得过细,否则影响实验收率。
2、预处理。强碱性离子交换树脂应先用20倍树脂体积的4%氢氧化钠水溶液处理,然后用10倍体积的水洗,再用10倍量4%盐酸处理,最后用蒸馏水洗至中性,然后将氯型转化成OH型,再转化成氯型,最后用10倍4%氢氧化钠水溶液处理。弱碱性离子交换树脂处理时只需用10倍量蒸馏水洗即可,不必洗至中性。
3、装柱。将处理好的树脂至于烧杯中,加水充分搅拌除掉气泡,静置几分钟待树脂大部分沉降后,倾去上层泥状颗粒;反复操作直至上层液澄清后,即可装柱。注意要在柱子底部放1cm后的玻璃丝,用玻璃棒将其压平,将树脂倒入柱子中,还要注意防止气泡产生。
4、树脂交换。将样品配制成一定浓度的水溶液,以适当流速通过柱子,亦可将样品溶液反复通过柱子,直到成分交换完全。用显色法检验成分是否交换彻底。
5、树脂洗脱。注意亲和力弱的成分先被洗下来,常用的离子交换树脂洗脱剂有强酸、强碱、盐类、不同pH缓冲溶液、有机溶液等,可选择梯度洗脱或者单一浓度洗脱。
6、树脂再生。
Ⅳ 有必要用阳离子交换树脂吗
使用离子交换树脂进行工业水净化和分离可能很复杂,特别是对于那些不熟悉离子交换树脂以及它们如何工作的人。如何正在选择使用阴阳离子交换树脂,本文为您简化了相似之处和不同之处,并概述了您在寻求时应该了解的一些基本信息。了解这些离子交换基础知识。
阳离子和阴离子交换树脂是如何相似的
阳离子和阴离子交换树脂都是小的,多孔的塑料珠(直径约为0.5mm,变化),用特定的电荷固定。这种“固定”电荷不能被去除,并且是树脂交联化妆或结构的一部分。每个树脂珠粒还必须含有能够进出珠子的中和抗衡离子,在离子交换过程中(当水溶液通过珠子和离子交换时)被相似电荷的离子取代发生,去除不需要的污染物)。
阳离子和阴离子交换树脂是如何不同的
阳离子树脂和阴离子树脂之间的主要区别在于一个带正电荷(阳离子)而另一个带负电荷(阴离子)。这使得它们可用于去除不同类型的污染物(其也将根据其尺寸和化学组成而变化)。阳离子和阴离子树脂珠可以一起使用(混床配置)或在单独的容器(双床配置)中使用,这取决于设施的需要以及是否需要完全去除带正电荷和带负电的离子。
尽管阴离子和阳离子交换树脂是用于离子交换的主要两类树脂,但标准水处理有四种主要类型,包括:
强碱阴离子交换树脂
弱碱阴离子交换树脂
强酸阳离子交换树脂
弱酸性阳离子交换树脂
在选择使用阴/阳离子交换树脂前应了解它们的作用
强碱阴离子交换树脂
强碱阴离子交换树脂通常用于脱矿质,脱碱和脱硅,以及根据树脂的类型去除总有机碳(TOC)或其他有机物 。它们有多种类型,每种都有一系列独特的优点和限制,但一般而言,强碱阴离子交换树脂的强度足以去除强酸和弱酸(包括碳酸和硅酸)。
弱碱阴离子交换树脂
弱碱阴离子交换树脂通常与SBA单元配对用于脱矿质应用,因为它们仅去除与强酸(如氯化物和硫酸盐)相关的阴离子,并且不会除去弱酸(如二氧化碳和二氧化硅)。这对于希望除去较强的酸同时留下较弱的酸的设施是有益的,但通常,强碱和弱碱阴离子交换树脂通常联合使用以完成更彻底的脱矿质过程。
强酸阳离子交换树脂
强酸阳离子交换树脂是最广泛使用的树脂之一,特别是用于软化应用,因为它们可有效地完全去除硬度离子,例如 镁(Mg +) 或钙(Ca 2+)。某些种类的强酸阳离子交换树脂也已开发用于要求从饮用水或其他物流中除去钡和镭的应用。强酸阳离子交换树脂可被氧化剂损坏并被铁或锰污染,因此必须小心避免树脂暴露于这些材料。
弱酸性阳离子交换树脂
弱酸性阳离子交换树脂除去与碱度(临时硬度)相关的阳离子,并用于脱矿质和脱碱应用。另外,弱酸性阳离子交换树脂往往具有相对高的抗氧化性和机械耐久性,使其成为含有氧化剂如过氧化氢和氯的物流的良好选择。
正确地选择使用阳离子交换树脂和阴离子交换树脂可以为节省不必要的成本,有效地除去和分离溶液中不需要的离子,从而使整个水处理系统更好更高效的运作。
Ⅵ 离子交换树脂的原理是什么
原始是利用生成物的溶解度小、易生成沉淀来除去溶液中的某些杂质,其实其本质是化学平衡的应用。
如硬水软化的反应方程式:2NaR+Mg2+→MgR2+2Na+ 其中R代表树脂基。
而使用过的离子交换树脂也可以再生,方法是将浓的食盐水通入其中,根据平衡移动原理,钠离子浓度大大增加,导致钠离子又和树脂基结合使得离子交换树脂再生。
Ⅶ 离子交换层析常用的离子交换介质有哪些
离子交换层析常用的离子交换介质有离子交换纤维素、离子交换葡聚糖和离子交换树脂。离子交换层析中,基质是由带有电荷的树脂或纤维素组成。带有负电荷的称之阳离子交换树脂。而带有正电荷的称之阴离子树脂。离子交换层析同样可以用于蛋白质的分离纯化。由于蛋白质也有等电点,当蛋白质处于不同的pH条件下,其带电状况也不同。阴离子交换基质结合带有负电荷的蛋白质,这类蛋白质被留在柱子上,通过提高洗脱液中的盐浓度等措施,将吸附在柱子上的蛋白质洗脱下来。结合较弱的蛋白质首先被洗脱下来。反之阳离子交换基质结合带有正电荷的蛋白质,结合的蛋白可以通过逐步增加洗脱液中的盐浓度或是提高洗脱液的pH值洗脱下来。
Ⅷ 阳离子交换树脂和阴离子交换树脂的区别和用法
阳离子交换树脂:
阳离子交换树脂是在交联为7%的苯乙烯,二乙烯共聚体上带有磺酸基(-SO3H)的阳离子交换树脂,是一种磺酸化苯乙烯系凝胶型强酸性阳离子交换树脂。它在碱性、中性、甚至酸性介质中都显示离子交换功能。本产品具有交换容量高、交换速度快、机械强度好等特点。主要用于锅炉硬水软化和纯水制备,也用于湿法冶金、制糖、制药、味精行业,以及作为催化剂和脱水剂。
阳离子交换树脂含弱酸性基团,如羧基-COOH,能在水中离解出H+ 而呈酸性。树脂离解后余下的负电基团,如R-COO-(R为碳氢基团),能与溶液中的其他阳离子吸附结合,从而产生阳离子交换作用。这种树脂的酸性即离解性较弱,在低pH下难以离解和进行离子交换,只能在碱性、中性或微酸性溶液中(如pH5~14)起作用。这类阳离子交换树脂亦是用酸进行再生(比强酸性树脂较易再生)。
阴离子交换树脂:
阴离子交换树脂含有大量的强酸性基团,如磺酸基-SO3H,容易在溶液中离解出H+,故呈强酸性。树脂离解后,本体所含的负电基团,如SO3-,能吸附结合溶液中的其他阳离子。这两个反应使树脂中的H+与溶液中的阳离子互相交换。强酸性树脂的离解能力很强,在酸性或碱性溶液中均能离解和产生离子交换作用。
阳离子交换树脂在使用一段时间后,要进行再生处理,即用化学品使离子交换反应以相反方向进行,使阳离子交换树脂的功能基团回复原来状态,以供再次使用。如上述的阴离子树脂是用强酸进行再生处理,此时树脂放出被吸附的阳离子,再与H+结合而恢复原来的组成。
Ⅸ 阳离子交换柱带什么电
正电。
阳离子是带正电,因此阳离子交换柱带正电。
阳离子又称正离子,是指失去外层的价电子以达到相对稳定结构的离子形式,最简单的阳离子是只有一个原子组成的金属阳离子。
Ⅹ 离子交换树脂净水原理
离子交换树脂算起来不算净水,它们主要用于水的高级净化,也就是去除特定离子。离子交换树脂一般是高分子盐类,强碱弱酸盐,或者强酸弱碱盐,比如常用去除硬度的001×7强酸性阳离子树脂,就是末端是钠离子,水经过时候钠离子交换掉水里的钙离子,降低水的硬度。当离子饱和无法继续降硬的时候,需要用饱和食盐水进行树脂再生,也就是用钠离子换掉树脂上的钙离子。其他树脂工作方法类似,当然也有一次性树脂。