大孔吸附树脂的使用方法
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大孔吸附树脂使用方法
udao大孔吸附树脂使用方法
三菱化学的大孔树脂在试验中使用时间较长,必须保证不受霉菌污染。新购树脂一般用氯化钠及硫酸钠处理过,但树脂内部存在未聚合的单体残存的致孔剂、引发剂、分散剂等,使用前必须除掉。
预处理(或再生)程序简述如下:
(1) 采用0.5BV的乙醇浸泡树脂24h;(1BV为1个树脂床体积) (2) 采用2BV的乙醇以2BV/h流速通过树脂柱;
(3) 用乙醇2BV/h 的流速洗涤树脂至流出液的加水不呈白色混浊(如果有)为止。再用
水以同样流速洗净;
(4) 采用2BV的5%HCL溶液以4-6 BV/h 的流速通过树脂层,并浸泡树脂2-4h 。而后
用水以同样流速洗涤树脂,至出水pH为中性;
(5) 采用2BV的2%NaOH 溶液以4-6 BV/h 的流速通过树脂层并浸泡树脂2-4h。而后
用水以同样流速洗涤树脂,至出水pH为中性。
(6) 在洁净的分离柱内,放入已去除外来杂质,体积恒定的大孔吸附树脂,:水或低比例
有机溶剂平衡2BV后,即可上样使用
注意:(初次购买的三菱树脂,可以省略4和5步,不必酸碱洗) 三、 树脂的再生方法
树脂经过多次使用后,发现其吸附能力有所减弱,需再生处理后继续使用。使用甲醇、丙酮、水的反复再生处理,即
AB-8大孔吸附树脂说明书
AB—8大孔吸附树脂说明书
AB—8树脂是一种球状、弱极性聚合物吸附剂。该树脂是一个交联聚合物,它与早期的憎水吸附剂不同,在其骨架结构中附加了亲水基团,又与一般离子交换树脂不同,在其结构中仅有非离子化功能基。基于独特的加工方法,使其具有相当大的比表面和适宜的孔径,对甜菊糖甙有特殊的选择性。该树脂适于从水溶液中提取甜菊糖甙和某些有机物质。
一、
外观
粒度(粒径范围0.3~1.25mm),% 含水量,% 湿真密度,g/ml 湿视密度,g/ml 比表面,m2/g 骨架密度,g/ml 平均孔径,nm 孔隙率,% 孔容,ml/g
最高使用温度℃
乳白色不透明球状颗粒 ≥95 65~75 1.00~1.10 0.60~0.70 480~520 1.13~1.17 13~14 42~46 0.73~0.77 150
性能指标
二、
吸附及解吸(再生)
吸附:吸附操作自上而下(或自下而上)通液,可采用不同流速,以选取最佳条件,一般流速sV 2—8。流出液每间隔一段时间取样检测,达泄漏点停止吸附,或多柱串联达饱和后解吸。
解吸(再生):解吸剂选择:吸附饱和后的树脂应选用最能溶解吸附质的溶剂进行解吸或洗脱再生。解吸剂沸点要低以便回收处理。典型的解吸剂有甲醇、乙醇、丙酮、二氧六环、
大孔吸附树脂纯化刺玫果总黄酮工艺研究 - 图文
大孔吸附树脂纯化刺玫果总黄酮工艺研究论文
摘 要
刺玫果学名野蔷薇,又名野刺玫果,山刺玫果,系蔷薇科蔷薇属植物山刺玫的成熟果实。广泛分布于我国的东北地区,尤以黑龙江省贮量最为丰富。现代药理学研究表明:刺玫果含有丰富的营养成分及生物活性物质,具有健脾理气、养血调经、抗衰老、防治心血管疾病、增强免疫及促智等功效。刺玫果中所含的总黄酮类物质具有预防和治疗高血脂、血栓所致的心脑血管疾病的功效,且具有高效、低毒副作用的优势。因此纯化刺玫果中的总黄酮就具有现实的科研意义。
目前,常见的总黄酮纯化方法有水提醇沉法(水醇法)、醇提水沉法(醇水法)、酸碱法、盐析法、离子交换法和结晶法等。实践表明,这些方法也存在一定的局限性。近年出现了一些分离和纯化的新方法,如絮凝沉淀法,大孔树脂吸附法、超滤法、高速离心法等。
本论文采用大孔树脂法纯化刺玫果提取物中的总黄酮。探索洗脱剂、pH值、上样浓度等因素对纯化过程的影响。采用紫外分光光度计法对总黄酮含量进行了分析,最终确定了洗脱剂的浓度75%、上样PH为5,上样浓度为原液浓度,吸附速率为2Bv/h,洗脱速率为1Bv/h。该纯化方法简单,快捷,纯化效率高,进一步拓展了刺玫果的应用领域和范围,为刺玫果的全面和综合利用提供科学
吸附树脂
简介
大孔树脂(macroporous resin)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,故称为大孔吸附树脂。 原理
大孔吸附树脂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,粒度为20~60 目,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。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
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
AStyle的使用方法
QNX下设置
1. 拷贝AStyle到相应目录
2. 添加Momentics的外部工具AStyle
3. 设置Momentics的外部工具路径,从
-A1 -fy -pjw -bs4 -SC -NYH -L -m0 --indent=tab -M80 -U -k3 -W3 --convert-tabs --suffix=none -R *.cpp *.h *.c *.cc
参数说明:
1. -A1 :选用的代码风格类型
--style=allman / --style=ansi / --style=bsd / --style=break / -A1
Allman style formatting/indenting uses broken brackets.
int Foo(bool isBar) {
if (isBar) {
bar(); return 1; } else
return 0; }
2. -f:在( 'if', 'for', 'while'...)后加空行 3. -y:碰到else则换行
4.
OTDR的使用方法
OTDR使用方法
MSCBSC 移动通信论坛;}7f,Z(x$w c(K一/OTDR的使用
用OTDR进行光纤测量可分为三步:参数设置、数据获取和曲线分析。人工设置测量参数包括:
www.mscbsc.com.t3p4\\0Y1E&d (1)波长选择(λ):
因不同的波长对应不同的光线特性(包括衰减、微弯等),测试波长一般遵循与系统传输通信波长相对应的原则,即系统开放1550波长,则测试波长为1550nm。
MSCBSC 移动通信论坛:`/W0a*_)x$z2G| 国内领先的通信技术论坛2]0t!^4o1\\&z
(2)脉宽(Pulse Width):
脉宽越长,动态测量范围越大,测量距离更长,但在OTDR曲线波形中产生盲区更大;短脉冲注入光平低,但可减小盲区。脉宽周期通常以ns来表示。
(3)测量范围(Range):
www.mscbsc.com9v%q4s9e8S+r!o8?/Y1C&~
OTDR测量范围是指OTDR获取数据取样的最大距离,此参数的选择决定了取样分辨率的大小。最佳测量范围为待测光纤长度1.5~2倍距离之
netlink的使用方法
netlink的使用方法
《netlink的使用方法》
在 Linux 2.4 版以后版本的内核中,几乎全部的中断过程与用户态进程的通信都是使用netlink 套接字实现的,著名的内核包过滤框架Netfilter 在与用户空间的通读,也在最新版本中改变为netlink,无疑,它将是Linux 用户态与内核态交流的主要方法之一。它的通信依据是一个对应于进程的标识,一般定为该进程的 ID。当通信的一端处于中断过程时,该标识为 0。当使用netlink 套接字进行通信,通信的双方都是用户态进程,则使用方法类似于消息队列。netlink 套接字的最大特点是对中断过程的支持,它在内核空间接收用户空间数据时不再需要用户自行启动一个内核线程,而是通过另一个软中断调用用户事先指定的接收函数。这样就可以保证数据接收的实时性。
当 netlink 套接字用于内核空间与用户空间的通信时,在用户空间的创建方法和一般套接字使用类似,但内核空间的创建方法则不同。
用户空间
用户态应用使用标准的socket 与内核通讯,标准的socket API 的函数, socket(), bind(),sendmsg(), recvmsg() 和 close()很容易地应用到 netlink
ATPDraw的使用方法
ATPDraw的利用方法
内部资料,注意保存
目录
1.前言
2.ATPDraw的操作步骤 2.1起动 2.2设定
2.3选择元件和输入参数 2.4辅助操作
2.4.1 连接 2.4.2 移动 2.4.3 复制 2.4.4 旋转 2.4.5 节点赋名 2.5 ATP的执行 2.6 计算结果的输出 2.6.1 图形输出 2.6.2 文本输出
3.ATPDraw的元件菜单
3.1 探针和相接续器 3.2 线性支路 3.3 非线性支路 3.4 架空线路/电缆
3.4.1 集中参数
3.4.2 带集中电阻的分布参数线路 3.4.3 自动计算参数的架空线路/电缆模型
3.5 开关 3.6 电源 3.7 电机 3.8 变压器 3.9 控制系统
3.9.1 信号源 3.9.2 传递函数块 3.9.3 特殊装置 3.9.4 初始化
3.10 频率相关元件 3.11 复制
4.ATPDraw的应用实例
4.1 系统结线图
内部资料,注意保存
4.2 参数计算 4.3 建模 4.4 计算
5.ATP Launcher 6.结束语
附录1 用ATPDraw Ver.3.5创建14相(同塔4回路)线路LCC模型的方法
内部资料,注意保存
1. 前言
ATP-
工具的使用方法
工具的使用方法
工具使用方法—听针
工具的使用方法
工具的使用方法
工具的使用方法
工具的使用方法
工具使用方法—阀门钩
工具使用方法—阀门钩
工具使用方法—铜阀门钩
工具使用方法—扳手
工具使用方法—扳手
工具使用方法—防尘口罩
工具使用方法—防噪耳塞
工具使用方法—对讲机
工具使用方法—对讲机
工具使用方法—对讲机
OTDR的使用方法
OTDR使用方法
MSCBSC 移动通信论坛;}7f,Z(x$w c(K一/OTDR的使用
用OTDR进行光纤测量可分为三步:参数设置、数据获取和曲线分析。人工设置测量参数包括:
www.mscbsc.com.t3p4\\0Y1E&d (1)波长选择(λ):
因不同的波长对应不同的光线特性(包括衰减、微弯等),测试波长一般遵循与系统传输通信波长相对应的原则,即系统开放1550波长,则测试波长为1550nm。
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(2)脉宽(Pulse Width):
脉宽越长,动态测量范围越大,测量距离更长,但在OTDR曲线波形中产生盲区更大;短脉冲注入光平低,但可减小盲区。脉宽周期通常以ns来表示。
(3)测量范围(Range):
www.mscbsc.com9v%q4s9e8S+r!o8?/Y1C&~
OTDR测量范围是指OTDR获取数据取样的最大距离,此参数的选择决定了取样分辨率的大小。最佳测量范围为待测光纤长度1.5~2倍距离之