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              發布時間:2021-05-02 13:04  

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              離子交換樹脂的基本類型


              (1) 強酸性陽離子樹脂

                 強酸性陽離子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。若冬季沒有防凍設施時,可將樹脂儲存在食1鹽水中,食1鹽水的濃度據氣溫而定。樹脂離解后,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,在酸性或堿性溶液中均能離解和產生離子交換作用。湘中樹脂. 強酸性陽離子樹脂樹脂在使用一段時間后,必須進行再生處理,即用化學藥品使離子交換反應以相反方向進行,使樹脂的官能基團回復原來狀態,以供再次使用。如上述的陽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。

              (2) 弱酸性陽離子樹脂

                 弱酸性陽離子樹脂含弱酸性基團,如羧基-COOH,能在水中離解出H 而呈酸性。而有些微生物由於菌體表面帶著負電,也會被陽離子交換樹脂所吸附,樹脂表面因而成為微生物的繁殖場地,造成純水的污染。樹脂離解后余下的負電基團,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,只能在堿性、1中性或微酸性溶液中(如PH5~14)起作用。湘中樹脂.弱酸性陽離子樹脂也是用酸進行再生(比強酸性樹脂較易再生)。

              (3) 強堿性陰離子樹脂

                 強堿性陰離子樹脂含有強堿性基團,如季胺基(亦稱四級胺基)-NR3OH(R為碳氫基團),能在水中離解出OH-而呈強堿性。如有機發酵中,用離子交換樹脂法提取檸檬酸(用701樹脂吸附,732樹脂轉型,再用脫色樹脂脫色與除雜)。這種樹脂的正電基團能與溶液中的陰離子吸附結合,從而產生陰離子交換作用。湘中樹脂.強堿性陰離子樹脂的離解性很強,在不同pH下都能正常工作。它用強堿(如NaOH)進行再生。

              (4) 弱堿性陰離子樹脂

                  弱堿性陰離子樹脂含有弱堿性基團,如伯胺基(亦稱一級胺基)-NH2、仲胺基(二級胺基)-NHR、或叔胺基(三級胺基)-NR2,它們在水中能離解出OH-而呈弱堿性。2Mpa)下運行,經交換反應生成的碳酸變為游離的CO2析出,積聚在樹脂層內。這種樹脂的正電基團能與溶液中的陰離子吸附結合,從而產生陰離子交換作用。湘中樹脂.弱堿性陰離子樹脂在多數情況下是將溶液中的整個其他酸分子吸附。它只能在中性或酸性條件(如pH1~9)下工作。它可用Na2CO3、NH4OH進行再生。



              離子交換樹脂在發酵工業中的應用



               近年來,離子交換技術發展很快,在發酵工業中的應用越來越普遍。若帶有堿性1功能基,能與陰離子進行交換,則稱為陰離子交換樹脂。如有機發酵中,用離子交換樹脂法提取檸檬酸(用701樹脂吸附,732樹脂轉型,再用脫色樹脂脫色與除雜);酶制劑生產中,用離子交換樹脂濃縮,提取葡萄糖與氧化酶,淀粉酶等;氨基酸,淀粉酶生產中,用以提取谷氨酸,賴氨酸等,提取、分離、 純化、分析各種核苷酸等;酶法生產葡萄糖中,除去金屬離子與脫色;釀造上,用樹脂進行酒精脫臭,用湘中732樹脂脫水制造無水酒精,用樹脂除去酒中金屬離子,以提高啤酒葡萄酒的穩定性等;用離子交換樹脂凈化工藝用水等。






              樹脂的劣化

              樹脂的劣化主要是由于在樹脂的使用過程中由于樹脂的破碎、氧化不可逆膨脹或者是離子交換樹脂的活性基軒的損失等因素造成交換樹脂的部分不可逆失活或者永 1久性失活。以離子交換樹脂為基礎的多種新技術,如色譜分離法、離子排斥法、電滲析法等,各具獨特的功能,可以進行各種特殊的工作,是其他方法難以做到的。對于劣化引起的樹脂失活,一般只有通過更換新的樹脂來恢復系統的正常運行。由于使用或操作控制的不當會加快樹脂劣化的速度。引起樹脂交換性能降低的因素主要有幾下幾種,根據不同因素采取相應的方法對其進行處理使其恢復交換活性。


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