第二章离子交换技术课件.ppt
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1、第二章 离子交换分离技术 离子交换:属于吸附分离的一种,利用离子交换剂作为吸附剂,将溶液中的待分离组分,依据其电荷差异,依靠库仑力吸附在树脂上,然后利用合适的洗脱剂将吸附质从树脂上洗脱下来,达到分离的目的。 离子交换技术长期以来用于水的处理、食品、生物制品的提取精制及金属的回收等。在生物工业中,离子交换广泛用于抗生素、氨基酸、有机酸等工业生产中。 离子交换分离法用于提纯各种生物活性物质具有成本低、工艺操作方便、提炼效率高、设备结构简单、节约有机溶剂等优点;但其缺点是难于找到合适的离子交换剂,再就是生产周期长、生产过程中pH变化较大。第一节 离子交换原理离子交换原理:离子交换剂上的活性离子在水溶
2、液中发生解离,并可在较大的范围内自由移动,从而扩散到溶液中;同时,溶液中的同类型离子也能从溶液中扩散到离子交换剂的网格或孔内。当两种离子存在浓度差时,就会产生一种交换的推动力,使它们之间发生可逆的交换作用。浓度差越大,推动力越大,交换速度越快。举例: 1、 RSO3H+Na+ RSO3Na+H+ 交换(吸附) 2、 RSO3Na+H+ RSO3H+Na+ 再生 1中,磺酸树脂对溶液中的钠离子进行吸附,当溶液中的钠离子浓度较大时,可以将磺酸树脂上的氢离子交换下来。当氢离子全部被钠离子取代后,树脂处于饱和状态,不能再进行交换,此时换用换用浓度较高的酸,可以用氢离子将钠离子交换下来,即2,可以称之为
3、钠离子的洗脱,也可以称为树脂柱的再生。 离子交换平衡 一般来讲,离子交换过程是按照化学上物质的量关系来进行的,即: An+n(R-SO3)B = n B+(R-SO3)n A 1/z1 A1+1/z2 A2 = 1/z1 A1+1/z2 A2 离子交换的推动力是两种离子之间的浓度差,当浓度差消失后,交换的推动力随之消失,则交换结束。 由于受到温度、pH、离子种类及强度等的影响,交换结束的点并不恒定,这也为我们进行分离操作(吸附与洗脱)创造了可能。离子交换平衡:如果A1、A2都是无机离子,则 (m11/z1)/(m21/z2)=K(c11/z1)/(c21/z2)式中:m-树脂上离子浓度(含量)
4、 c-溶液中离子浓度 K-离子交换常数,与树脂、离子种类性质等有关, 反映了树脂对离子的选择性和交换容量 但当溶液中离子为有机大分子离子时,方程式要进行修正: (m11/z1)/((m-m1)1/z2)=K(c11/z1)/(c21/z2) m-树脂的交换容量 原因:存在假平衡现象 假平衡现象: (1)树脂上活性中心排列过密,以致于其中一部分被有机大分子遮住,不能进行交换; (2)有机大分子在树脂内部扩散较慢,导致平衡误判。第二节 离子交换剂 离子交换剂是一类能与其他物质发生离子交换的物质,分为无机离子交换剂和有机离子交换剂,有机离子交换剂是一种合成材料,又称离子交换树脂。 离子交换树脂是一种
5、不溶于酸、碱、有机溶剂的固态高分子材料,化学性质稳定,其巨大的分子可以分成两部分:一部分是不能移动的多价高分子基团,构成树脂的骨架;另一部分是可移动的离子,称为活性离子,在水溶液中可以发生解离,能与溶液中的同类型离子发生可逆交换。树脂骨架一、离子交换树脂的分类 根据活性离子,离交树脂可分为阳离子与阴离子交换树脂;而进一步根据树脂骨架,又可分为强酸性阳离子交换树脂、弱酸性阳离子交换树脂和强碱性阴离子交换树脂和弱碱性阴离子交换树脂。1、强酸性阳离子交换树脂 含有强酸性基团,如-SO3H,能在溶液中离解出H+而呈强酸性。 RSO3H RSO3-+H+ 电离程度不受溶液pH变化的影响,在pH 114范
6、围内均能进行离子交换反应。常用强酸性阳离子交换树脂: 聚苯乙烯强酸型树脂: 一般为黑褐色,是最常用的强酸性阳离子交换树脂,以苯乙烯为单位,向上下左右延伸的网状结构是它的母体。母体上连结许多SO3H。特性:这种树脂很稳定,使用得当,经过几百次交换,交换当量也改变不大。对各种试剂也较稳定,如较长时间浸在5%氢氧化钠、0.1%高锰酸钾、过氧化氢水溶液、0.1M硝酸中也不会改变性能。不溶于水和一般有机溶剂,耐热性也比其他树脂好,必要时可以在沸水浴上l00左右处理。 酚磺酸型树脂: 是在聚乙烯树脂出现以前就被广泛应用的强酸性树脂,可以用对羟基苯磺酸和甲醛缩合而成。 国产树脂中华东强酸阳42和国外产品Am
7、berlite IR-100、IR-105、Dowex30、Zerolit215、Zeo Karb215、wofatit K 、wofatit KS都属于这种。这种树脂一般为黑色,交换量比苯乙烯树脂小,遇碱或氧化剂时,性能易变化。在不同pH的碱性溶液中离子交换的作用不同,因为有以上缺点,故应用范围较小。2、弱酸性阳离子交换树脂 含有弱酸性基团,如-COOH、-OH,能在溶液中部分离解出H+而呈弱酸性。 RCOOH RCOO-+H+ 电离程度受溶液pH变化的影响,应用范围受到限制。 例如:-COOH -OH含有 - COOH 的树脂,母体有芳香族和脂肪族两种。脂肪族类型中用甲基丙烯酸和二乙烯基苯
8、聚合的较多。芳香族类型的用二羟基苯酸和甲醛聚合的较多。国产树脂中弱酸l0l l28(上海树脂厂#724)、弱酸性#10l(南开大学树脂厂)和国外产品Ambertite IRC-50、Wofatit C、Zerolit 226都属于弱酸性阳离子交换树脂。 3、强碱性阴离子交换树脂 含有强碱性基团,如-NR3OH(季铵盐),能在溶液中离解出OH-而呈强碱性。 RNR3OH RNR3+OH- 电离程度不受溶液pH变化的影响,在pH 114范围内均能进行离子交换反应。树脂的母体和苯乙烯强酸性树脂相同,区别在于母体上连结有季铵。这种强碱性树脂对酸、碱和有机溶剂比较稳定,但在浓硝酸中不稳定、耐热性较差。4
9、、弱碱性阴离子交换树脂 含有弱碱性基团,如-NH2(伯胺盐)、-NHR(仲胺盐)、-NR2(叔胺盐),能在溶液中部分离解出OH- 而呈弱碱性。 RNH2+H2O RNH3+OH- 电离程度受溶液pH变化的影响。 应用pH范围: 强性和弱性离子交换树脂的区别: (1)交换速度不一样:强酸和强碱性树脂交换快 (2)转型时体积变化不一样:强酸和强碱性树脂由游离型转为盐型时,体积变化小,水洗容易达到中性;弱酸和弱碱性树脂由游离型转为盐型时,体积显著变化,水洗不容易达到中性;但是强酸性树脂的由盐型转为游离型时需要大量的酸处理。问题:离子交换过程中pH变化较大原因: RSO3H+A+ RSO3A+H+方法
10、: RSO3Na+A+ RSO3A+Na+ 即:将氢型转化为钠型,将羟型转化为氯型。 优点:(1)避免过程中pH的大幅变动 (2)再生使用盐水而不用强酸或强碱5、其他类型的离交树脂(1)两性离子交换树脂: 将两种性质相反的阴阳离子交换官能团连接在同一树脂骨架上,就构成两性树脂,能同时吸附溶液中的阴阳离子。(2)选择性离子交换树脂:又称螯合性离子交换树脂 将一些能与某些金属离子形成螯合作用的基团连接到树脂骨架上,具有较强的选择性。 反之,可将金属离子连接到树脂上,从溶液中选择性吸附特殊物质,如可用含汞的树脂分离巯基化合物(辅酶A、半胱氨酸、谷胱甘肽)。(3)电子交换树脂:又称氧化还原树脂 这类树
11、脂不进行离子交换,而是发生电子转移,能起氧化还原作用。二、离子交换树脂的命名 离子交换树脂的全名由分类名称、骨架名称、基本名称(离子交换树脂)排列组成,一般由3位阿拉伯数字表示,第一位代表产品分类、第二位代表骨架结构差异、第三位为顺序号。 为了区别凝胶型和大孔型离子交换树脂,又有以下区分。三、离子交换树脂的理化性能1、外观 透明或半透明的球形颗粒,有白、黄、赤褐、黑等几种颜色。颗粒大小一般选用20-60目(0.25-0.84mm),其大小对交换能力、树脂层中溶液流动分布均匀程度、溶液通过树脂层的压力以及交换和反冲时树脂的流失等都有很大影响。 颗粒过小,流体阻力大,流速慢,反洗时困难; 颗粒过大
12、,流体阻力小,流速快,但交换速度会降低。2、交联度 二乙烯苯在树脂母体中所占的质量百分比。 交联度的大小决定着树脂机械强度以及网状结构的疏密程度。 交联度大,网孔小,结构紧密,机械强度大; 交联度小,网孔大,结构疏松,机械强度小。 交联度的变化,使离子交换树脂对大小不同的各种离子具有选择性通过的能力。3、化学稳定性 应有良好的化学稳定性,不易被分解破坏。4、机械强度 机械强度适中,既有较好的稳定性,又有较好的膨胀度,主要由交联度决定。5、交换容量 交换容量是表征树脂性能的重要数据,它用单位质量干树脂或单位体积湿树脂所能吸附的1价离子的毫摩尔数来表示。 如阳离子树脂,先处理成氢型,再加入一定量氢
13、氧化钠充分交换,最后测定剩余氢氧化钠数,即可测得。 阴离子树脂,不能处理成羟型,因为羟型高温易分解,且能吸附水中的CO2而转变为碳酸型,所以,一般处理成氯型,通入硫酸钠溶液,用铬酸钾作指示剂,用硝酸银溶液滴定流出液中的氯离子,根据洗脱下来的氯离子量计算交换容量。6、膨胀度 吸水膨胀后体积与干树脂体积之比称为膨胀系数。 影响因素:交联度、交换容量、溶液中粒子性质 有时树脂从一种型式转变为另一种型式时,体积也会发生变化,甚至会导致玻璃柱体的破坏,应注意。7、滴定曲线 与无机酸、碱一样,离子交换树脂也有滴定曲线,测定方法如下: 分别在几个大试管中放入1g树脂(氢型或羟型),其中一个放入50mL0.1
14、mol/L NaCl溶液,其它试管中也放入同样体积的溶液,但含有不同量的0.1mol/L 的NaOH或HCl,静置1天(强酸或强碱)或7天(弱酸或弱碱),令其达到平衡。测定平衡时的pH值,以每克干树脂所加入的NaOH或HCl的量(mmol)为横坐标,以平衡pH值为纵坐标,就得到滴定曲线。 对于强酸或强碱性树脂,滴定曲线有一段是水平的,到某一点突然升高或降低,这表明树脂上的官能团已饱和;而对于弱性树脂,则无水平部分,曲线逐步变化。 离交树脂的滴定曲线与离子强度、种类、树脂官能团的强度有关。 由滴定曲线的转折点,可估计其总交换容量;而由转折点的个数则可推知官能团的数目。第三节 离子交换的应用一、离
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