吸附分离高分子材料.ppt
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1、第二章 吸附分离高分子材料,2,主要内容,吸附树脂#*离子交换树脂#*螯合树脂 高吸水性树脂 高分子絮凝剂,3,吸附分离功能高分子是利用高分子材料与被吸附物质之间的物理或化学作用,使两者之间发生暂时或永久性结合,进而发挥各种功效的材料。,发展最早、应用最普遍被广泛用于物质的分离与提纯,4,吸附分离高分子材料,按化学结构分,按吸附机理分,按形态与孔结构分,无机吸附剂,高分子吸附剂,碳质吸附剂,化学吸附,物理吸附,亲和吸附,离子交换剂,螯合剂,可再生高分子试剂和催化剂,阳离子,阴离子,两性离子,非极性,中极性,强极性,免疫,仿生,球形树脂(大孔、凝胶、大网),离子交换纤维与吸附性纤维,无定形颗粒吸
2、附剂,吸附分离高分子材料的分类,5,2.1 吸附树脂,定义:多孔性的、高度交联的高分子共聚物。特点:较大的比表面积、适当的孔径作用力:物理作用,范德华力、偶极-偶极相互作用、氢键,一、吸附树脂的分类,6,非极性吸附树脂 中极性吸附树脂 强极性吸附树脂,通常按其化学结构分类,树脂中电荷分布均匀,不存在正负电荷相对集中的极性基团。由苯乙烯和二乙烯基苯聚合而成。,分子结构中存在酯基等极性基团,具有一定的极性。如交联聚丙烯酸甲酯、交联聚甲基丙烯酸甲酯及丙烯酸与苯乙烯的共聚物等,含有极性较强的极性基团,如吡啶基、氨基等。亚砜类、聚丙烯酰胺类、脲醛树脂类,7,二、吸附树脂的制备技术及主要品种,结构特点 球
3、形颗粒,直径0.1-1.0 mm 高度交联,溶胀不溶解 多孔性,有足够的吸附面积 机械强度,力学性能 粒径越小、越均匀,吸附性能越好,关键技术 成球技术 成孔技术,8,1、吸附树脂的成球技术,悬浮聚合反向悬浮聚合,重要方法,疏水性单体的悬浮聚合 含极性基团的取代烯烃单体的悬浮聚合 水溶性单体的悬浮缩聚 线形高分子的悬浮交联成球反应,9,(1)疏水性单体的悬浮聚合,单体不含极性基团,如苯乙烯和二乙烯基苯(交联剂)。通过悬浮聚合直接成球 球体的直径和分散性通过调节分散剂的类型与加入量、搅拌速度等控制,10,二乙烯基苯甲苯汽油BPO,搅拌溶解,油相,1:1.5:0.5:0.01,纯水(5倍体积)明胶
4、(w10%),搅拌,45溶解,水相,80,2h,95,缓慢,过滤,水洗,乙醇洗,多孔吸附树脂,比表面积600m2/g,实例,11,(2)含极性基团的取代烯烃单体的悬浮聚合,烯类单体含极性基团,如丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯腈、醋酸乙烯酯、丙烯酰胺,与水有一定的亲合性,悬浮聚合合成球形材料,为减少单体在水中的溶解度,在水相中加入食盐在油相中加入非极性溶剂AIBN,12,交联剂:二乙烯基苯:与单体聚合速率差异大,交联不均三聚异氰酸烯丙酯:双甲基丙烯酸乙二酯:三甲基丙烯酸甘油酯:,13,(3)水溶性单体的悬浮缩聚,反相悬浮缩聚:单体为水溶性,反应相为水相,介质为粘度较高、密度较大、化学惰性的有机
5、液体,如氯苯、液体石蜡、四氯化碳等,单体交联剂致孔剂水,预聚物,液体石蜡分散剂,悬浮缩聚,固化成球,吸附分离材料,油相,14,(4)线形高分子的悬浮交联成球反应,水溶性高分子 油溶性高分子,反相悬浮交联,正相悬浮交联,缺点:高分子化合物作为反应物,成本较高 主要用于天然高分子,如壳聚糖用戊二醛交联成球,葡聚糖采用环氧氯丙烷交联优点:交联密度均匀 孔结构分散性好,15,2、吸附树脂的成孔技术,要使吸附树脂有足够的吸附容量,必须在使用状态下有较高的比表面积。,提高比表面积,大量微孔,提高吸附容量,成孔技术,孔的形成及孔径大小,孔径分布,孔隙率的控制,成孔方法,惰性溶剂致孔,线形高分子致孔,后交联成
6、孔,16,(1)惰性溶剂致孔,惰性溶剂致孔是在聚合过程实现的要求:不参与聚合反应 能与单体互溶 沸点高于聚合温度,聚合前加入到单体相 聚合后留在聚合物球粒中 蒸馏、溶剂提取、冻干除去,溶剂占据的空间成为聚合物中的孔,17,二乙烯基苯甲苯汽油BPO,搅拌溶解,油相,1:1.5:0.5:0.01,纯水(5倍体积)明胶(w10%),搅拌,45溶解,水相,80,2h,95,缓慢,过滤,水洗,乙醇洗,多孔吸附树脂,比表面积600m2/g,实例,18,常用的致孔剂:水、甲苯、烷烃、脂肪醇、脂肪酸、汽油、煤油、液体石蜡等混合溶剂:癸烷/甲苯、辛烷/甲苯、己烷/甲苯、丁酮/甲苯,改变交联密度致孔剂用量致孔剂种
7、类引入功能基团,高比表面积、极性的大孔吸附树脂,19,(2)线形高分子致孔,聚合前,加入到单体相,单体是线形高分子的溶剂 聚合时,随单体消失而卷曲成团 聚合后,溶剂抽提除去,常用的有:PS、PVAc、聚丙烯酸酯类,可得到大孔树脂,线形高分子促进相分离的发生,20,优点:合成树脂具有特大孔 缺点:比表面积较小 解决方法:可以与惰性溶剂混用增加小孔的比例提高比表面积,线形高分子的分子量,形成大孔的能力,21,(3)后交联成孔,悬浮聚合制备大孔树脂的缺点:交联结构不均匀 机械强度欠佳 孔结构分散性较大,高比表面积吸附树脂通常采用后交联法,即:先制备低交联度或线形高分子,然后将其进行化学反应达到所需交
8、联度。,22,苯乙烯、二乙烯基苯,悬浮聚合,制成凝胶(不加致孔剂)或多孔性的低交联度(1%)共聚物 用氯甲醚进行氯甲基化反应(傅-克反应)自交联,大网均孔结构,比表面积1000m2/g,23,3、吸附树脂的主要品种,按照高分子主链的化学结构,主要有:聚苯乙烯型 聚丙烯酸酯型 其他类型,24,(1)聚苯乙烯型,优点:80%以上吸附树脂为聚苯乙烯型 最早工业化 苯环邻对位具有活性,便于改性缺点:机械强度不高 抗冲击性和耐热性较差,25,(2)聚丙烯酸酯型,聚甲基丙烯酸酯-双甲基丙烯酸乙二酯 中极性 耐热性较好,软化点150 水解可引入强极性基团,26,(3)其他类型吸附树脂,聚乙烯醇 聚丙烯酰胺
9、聚酰胺 聚丙烯腈,交联剂:二乙烯基苯,27,4、吸附树脂的吸附分离原理,网状孔穴结构,颗粒总比表面积很大 网状孔穴有一定的孔径,对吸附的化合物根据分子量有一定的选择性 脱附分离,28,(1)吸附选择性,水溶性不大的有机化合物易被吸附,在水中的溶解度越小越被吸附 难吸附溶于有机溶剂中的有机物 化合物的极性基团增加,树脂对其吸附能力也增加 对体积较大的化合物吸附作用较强,29,(2)脱附,升高温度使气体脱附 对于水溶液,选择有机溶剂将吸附物质淋洗 非极性大孔树脂,洗脱剂极性越小,洗脱能力越强 中极性大孔树脂,用较大极性的洗脱剂,“相似相溶”原理,30,三、吸附树脂的应用,物理化学性能稳定 吸附选择
10、性独特 不受无机物的影响 再生简便 高效节能,广泛用于有效成分的分离提纯,31,(1)有机物的分离 由于吸附树脂具有巨大的比表面,不同的吸附树脂有不同的极性,所以可用来分离有机物。例如,含酚废水中酚的提取,有机溶液的脱色(2)在医疗卫生中的应用 吸附树脂可作为血液的清洗剂。这方面的应用研究正在开展,已有抢救安眠药中毒病人的成功例子。,32,(3)药物的分离提取 在红霉索、丝裂霉素、头孢菌素等抗菌素的提取中,已采用吸附树脂提取法。由于吸附树脂不受溶液pH值的影响,不必调整抗菌素发酵液的pH值,因此不会造成酸、碱对发酵液活性的破坏。用吸附树脂对中草药中有效成分的提取研究工作正在开展,在人参皂甙、绞
11、股兰、甜叶菊等的提取中已取得卓著的成绩。,33,产品,甜叶菊,FeSO4絮凝,过滤,AB-8吸附,废水,大孔阳离子交换树脂,浓缩,干燥,大孔阴离子交换树脂,70%乙醇,水,34,(4)在制酒工业中的应用 酒中的高级脂肪酸脂易溶于乙醇而不溶于水。当制备低度白酒时,需向高度酒中加水稀释。高级脂肪酸脂类溶解度降低,容易析出而呈浑浊现象,影响酒的外观。吸附树脂可选择性地吸附酒中分子较大或极性较强的物质,较小或极性较弱的分子不被吸附而存留。如棕榈酸乙酯、油酸乙酯和亚油酸乙酯等分子较大的物质被吸附,而己酸乙酯、乙酸乙酯、乳酸乙酯等相对分子质量较小的香味物质不被吸附而存留,达到分离、纯化的目的。,35,2.
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