“树脂”到底是什么?
就像许多动物的皮肤表面能分泌黏液、汗液一样,树木也会分泌油脂状的物质。在现存的裸子植物和被子植物中,大约有10%的科属能分泌树脂。尤以松、柏和南洋杉等裸子植物为多。对植物来说,树脂主要用于保护树皮,防御真菌、昆虫和食草动物的攻击,贵精不贵多。被归入宝石的琥珀,一般就是由半石化的史前松柏树脂构成。
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大孔吸附树脂
大孔吸附树脂的吸附作用主要是通过表面吸附。表面电性或形成氢键等来实现的。因此,大孔吸附树脂具有很大的比表面积,主要通过分子间作用力对被吸附的分子建立于吸附作用,另一方面它具有一定的孔径,离子交换树脂采购,不同分子大小的化合物经过树脂柱时,树脂又有一定的分子筛作用。不同极性、不同孔径的树脂对不同种类的化合物的选择性不同,从而达到分离纯化的目的。一般来说,对分子量相似的化合物,罗门哈斯离子交换树脂采购,极性越少,吸附能力越强,则越难洗脱下来,极性越大,吸附能力越弱,罗门哈斯离子交换树脂采购,则越易洗脱下来。对于极性相似的化合物,分子量越大,越易洗脱下来。由于树脂与被分离成分之间的吸附为物理吸附,使得被吸附的物质较易洗脱下来,同时树脂本身容易再生,因此,大孔吸附树脂的应用技术已为天然产物现代化关键技术之一。
树脂分离
反洗时形成均匀的柱状流动, 不使内部形成大的扰动;
分离塔顶部锥筒形结构有足够的反洗空间, 利于反洗;
塔内没有会使产生搅动及影响树脂分离的中间集管装置,在反洗、沉降、输送树脂时,内部搅动减少到小;
分离塔截面小,树脂交叉污染区域小;分离塔有多
个窥视孔, 便于观察树脂分离;
底部主进水门和辅助进水调节门可以提供不同的反洗强度水流,利于树脂的分离。
高速混床失效树脂输入分离塔后,通过底部进气擦洗松动树脂,使悬浮杂质和金属腐蚀产物从树脂中脱离, 通过底部进水反洗直至出水清澈。然后通过不同流量的水反洗使阴阳树脂分离直至出现一层界面。阴树脂从上部输至阴塔,阳树脂从下部输至阳塔,阴、 阳树脂分别在阴、阳塔再生。剩下的界面树脂为混脂层,留到下一次再生参与分离。
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