分离和提纯常用的化学方法1.加热法:当混合物中混有热稳定性差的物质时,可直接加热,使热稳定性差的物质分解而分离出去。如,NaCl中混有NH4Cl,Na2CO3中混有NaHCO3等均可直接加热除去杂质。2.沉淀法:在混合物中加入某种试剂,使其中一种以沉淀的形式分离出去的方法。使用该方法一定要注意不能引入新的杂质。若使用多种试剂将溶液中不同微粒逐步沉淀时,应注意后加试剂的过量部分除去,***加的试剂不引入新的杂质。如,加适量的BaCl2溶液可除去NaCl中混有的Na2SO4。3.酸碱法:被提纯的物质不与酸碱反应,而杂质可与酸碱反应,用酸碱作除杂试剂。如用盐酸除去SiO2中的CaCO3,用氢氧化钠溶液除去铁粉中的铝粉等。无锡定象的新型SPE产品与特定金属或金属复合物选择性结合的能力更强。重庆除有机砷硅胶吸附剂
硅胶吸附原理:在一定条件下,硅胶与被分离物质之间产生作用,这种作用主要是物理和化学作用两种。物理作用来自于硅胶表表面与溶质分子之间的范德华力。化学作用主要是硅胶表面的硅羟基与待分离物质之间的氢键作用。硅胶吸附性质:酸度低时硅胶吸附镁是离子交换过程,在硝酸浓度大于2mol/L时中性配合物也被吸附。在硅胶上的吸附速度随硝酸浓度增加而增加。硝酸浓度对硅胶的吸附率影响不大,但它随硝酸盐浓度增加而下降。通常吸附是在6mol/L硝酸介质中进行。硅胶的吸附性能与硅胶的制备方法及质量有关,在使用前要用酸洗处理。普通的硅胶吸附仍然和活性炭,树脂吸附样,拥有物理吸附的特质,而与活性炭,树脂不同的是,硅胶吸附中可以做到物理吸附+离子交换+螯合吸附,三位一体,同时在酸性溶液中具有活性炭和树脂所不具备的优势,甚至酸性越强,吸附效果越好,利用硅胶上的官能团吸附杂质或者需要的物质,能将有机溶液中的特定杂质(某种元素,价态,小分子化合物)除到0.1ppm,硅胶吸附在有机溶液领域的吸附提纯未来可期。湖南定向硅胶厂家在确认贵司真正的需求和要求后,我们会尽快设计出适合您又性价比高的产品包。
P42除色去除工艺或原料自身带来的颜色,让产品更接近原料自然源色。P43除异味除腥、除杂味除腥:水产制品味道鲜美,营养丰富,一直深受人们的青睐。但是其独特的腥味不为人所喜。我司**产品能吸附复杂多样的腥味组分,从根源上消除腥味,为食品原料拓宽更广的应用。除杂味:靶向去除除去腥味外的杂味,为中间体原料带来更佳的味蕾旅行。P51应用:搅拌模式和吸附柱模式P52应用领域:1.植物中天然物去除砷至0.5ppm以下。如人参、菌菇、银杏等。2.海产品除砷至1ppm和除色。如鱼油、虾油等。3.保健品除砷至1ppm。如蛋白肽等。4.中间体健康原料除砷至1ppm。几十种医药、食品添加剂生产工程中所需原料。除砷同时,对原溶液中营养物质成分等影响不大。5.除腥。6.除色。7.其他
第三代靶向硅胶平台技术:为客户产品赋值1、打破原材料卡脖子技术,助力高精尖原创研发。2、如虎添翼,助推国际品牌。3、靶向纳米硅胶,健康原料风向标。4、除杂、除色、除异味三大金刚为健康原料保驾护航。P41除杂全球特有**技术,靶向®纳米硅胶在溶液中能靶向去除特定杂质,而不影响其他有效成分,更不会带入杂质或产生新杂质。特定杂质包含元素周期表中大部分元素(详情请电联确认),本宣传册以重金属砷元素为例,可分为:三价砷、五价砷、有机砷等。据悉食品国标GB2762在修订中,相比2017版可能会增加有机砷的检测方法和要求。如同2012版与2017比较,增加了无机砷GB5009.11-2014的检测方法和要求。而在之前,国标没有有机砷的要求,甚至连检测标准都没有。同理,其他元素也有类似市场需求和商机。酸度低时硅胶吸附镁是离子交换过程,在硝酸浓度大于2mol/L时中性配合物也被吸附。
4.氧化还原反应法:如果混合物中混有还原性杂质,可加入适当的氧化剂使其被氧化为被提纯物质。如将氯水滴入混有FeCl2的FeCl3溶液中,以除去FeCl2杂质;同样如果混合物中混有氧化性杂质,可加入适当的还原剂使其被还原为被提纯物质。如将过量的铁粉加入混有FeCl3的FeCl2溶液中,以除去FeCl3杂质。5.转化法:不能通过一次达到分离目的的,需要经过多次转化,将其转化成其它物质才能分离,然后再将转化的物质恢复为原物质。如分离Fe3+和Al3+时,可加入过量的NaOH溶液,生成Fe(OH)3和NaAlO2,过滤后,再加入盐酸重新生成Fe3+和Al3+。在转化的过程中尽量减少被分离物质的损失,而且转化物质要易恢复为原物质。二氧化硅的结构框架易于存取,性能更高效,有多元化官能团。安徽除色硅胶吸附剂
靶向改性硅胶糅合了活性炭的物理吸附+树脂的离子交换吸附+硅胶的螯合吸附,如需要请联系无锡定象。重庆除有机砷硅胶吸附剂
吸附树脂手感坚硬,有较高的强度。密度略大于水,在有机溶剂中有一定溶胀性。但干燥后重新收缩。而且往往溶胀越大时,干燥后收缩越厉害。使用中为了避免吸附树脂过度溶胀,常采用对吸附树脂溶胀性较小的乙醇、甲醇等进行置换,再过渡到水。吸附树脂必须在含水的条件下保存,以免树脂收缩而使孔径变小。因此吸附树脂一般都是含水出售的。吸附树脂内部结构很复杂。从扫描电子显微镜下可观察到。树脂内部像一堆葡萄微球,葡萄珠的大小在0.06~0.5μm范围内,葡萄珠之间存在许多空隙.这实际上就是树脂的孔。研究表明葡萄球内部还有许多微孔。葡萄珠之间的相互粘连则形成宏观上球形的树脂。正是这种多孔结构赋予树脂优良的吸附性能,因此是吸附树脂制备和性能研究中的关键技术。重庆除有机砷硅胶吸附剂
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