新型螯合吸附剂的合成及其在环境分析中的应用研究课件.ppt
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- 关 键 词:
- 新型 吸附剂 合成 及其 环境 分析 中的 应用 研究 课件
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1、2022-8-13新型螯合吸附剂的合成及其在环境分析中的应用研究新型螯合吸附剂的合成新型螯合吸附剂的合成及其在环境分析中的应及其在环境分析中的应用研究用研究新型螯合吸附剂的合成及其在环境分析中的应用研究 综述综述高分子材料在分离科学中的应用高分子材料在分离科学中的应用 螯合腈纶纤维的合成及其对水溶液中痕量螯合腈纶纤维的合成及其对水溶液中痕量金属元素的富集分离性能研究金属元素的富集分离性能研究 聚丙烯酸(聚丙烯酸(PAA)系螯合复合高分子的合)系螯合复合高分子的合成及其作为溶液中痕量金属元素的富集分成及其作为溶液中痕量金属元素的富集分离材料的应用研究离材料的应用研究 吸附功能材料对有机物的吸附性
2、能研究吸附功能材料对有机物的吸附性能研究 新型螯合吸附剂的合成及其在环境分析中的应用研究高分子化学简介分离科学与技术高分子材料在分离科学中的应用 离子交换树脂 聚合物吸附剂 分离膜及膜材料智能型凝胶双水相萃取体系 高分子絮凝剂及聚电解质复合物 纳米尺寸聚合物吸附剂 其他具有分离功能的高分子材料1.新型螯合吸附剂的合成及其在环境分析中的应用研究高分子科学与材料高分子材料的特点应用领域分离科学与技术基本原理应用领域分类问题吸附机理:化学吸附;物理吸附;亲和吸附化学组成和结构形态与孔结构概概 述述新型螯合吸附剂的合成及其在环境分析中的应用研究分子筛 凝胶型分子筛主要以装柱或铺成薄板的方式进行分子大小
3、不同的混合物各组分的分离,习惯上称作凝胶过滤层析、排阻层析、分子筛层析。用于生化、药物、食品等多个领域聚合物吸附剂活性位点的设计与合成 以吸附为特点,对有机物具有浓缩、分离作用的高分子聚合物。以化学吸附作用为主,兼有物理吸附等多种效应,达到分离的目的。免疫吸附剂的设计与合成,含肽、多糖侧链的仿生吸附剂的设计与合成,分子模板聚合物类仿生吸附剂的设计与合成,含穴状功能基团的高分子吸附剂,手性螯和树脂具有分离功能的高分子材料新型螯合吸附剂的合成及其在环境分析中的应用研究 无机离子交换材料 有机离子交换材料 历史与现状 优点 化学稳定性、热稳定性、辐射稳定性好,通过各种修饰改造(氧化、加成、共聚、络合
4、、模板聚合、取代等)可使树脂的性能改变以及应用扩展。离子交换材料新型螯合吸附剂的合成及其在环境分析中的应用研究有机高分子分离膜 是以纤维素类、聚酰胺类、芳香杂环类、聚烯烃类、硅橡胶类、聚电解质类、甲壳素类等合成或半合成的有机高分子材料制成的分离膜。无机分离膜 是用无机材料如金属、陶瓷、多孔玻璃、沸石、无机高分子材料等制成的膜。它的发展是最近几年的事情,但是已经表现出了比有机高分子分离膜更多的优点,例如:结构稳定、孔径均一、化学稳定性好、可在高温下操作等,是一种更有前途的膜材料。膜分离技术与材料新型螯合吸附剂的合成及其在环境分析中的应用研究 Polyelectrolyte Complex 形成过
5、程的影响因素 组成 应用 优点:原料价格低廉,操作简单快捷、附容量大、干扰小。新型螯合吸附剂的合成及其在环境分析中的应用研究聚电解质金属离子水溶性络合物电荷相反的聚电解质聚阳离子金属离子聚阴离子的复合物沉定无机酸洗涤解离出金属离子复合物体系不被溶解Jellinek等研究了聚丙烯酸(PAA)体系和聚甲基丙烯酸(PMAA)体系和聚乙烯亚胺(PEI)体系对Co2+、Cu2+的吸附,结果表明吸附率大于90并且有较大的饱和吸附容量新型螯合吸附剂的合成及其在环境分析中的应用研究苏致兴等人对丙烯酸钠马来酸酐共聚物二乙烯三胺体系富集分离Au3+、Bi3+、Ru3+、Hg2+进行了深入研究,结果满意。聚阳离子聚
6、阴离子聚阳离子-聚阴离子沉淀金属离子聚阳离子金属离子聚阴离子的复合物沉定无机酸洗涤解离出金属离子复合物体系不被溶解新型螯合吸附剂的合成及其在环境分析中的应用研究 Agueous TwoPhase Extraction:概述:双水相现象是当两种聚合物或一种聚合物与一种盐溶于同一溶剂(水)时,由于聚合物之间或聚合物与盐之间的不相容性,当聚合物或无机盐浓度达到一定值时,就会分成不互相溶的两相,因待分离物质在两相中的分配比例不同,可以达到分离的目的。(机理目前尚不清楚)应用:酶和蛋白、抗生素、氨基酸、放射性元素等。特点:操作条件温和(常温常压),两相的界面张力小易于分散,易于连续操作处理量大,传质速度
7、快等,尤其用于生物物质分离时对于其活性的保持非常有利。缺点是相(密度差小)分离比较困难。新型螯合吸附剂的合成及其在环境分析中的应用研究相相A聚丙二醇(PPG)聚乙二醇(PEG)聚乙二醇,聚乙烯醇聚乙烯醇,葡聚糖BDEAE葡聚糖聚丙二醇,氯化钠聚乙二醇,硫酸锂C羧甲基葡聚糖钠盐羧甲基纤维素钠盐D聚乙二醇磷酸钾,硫酸铵(钠)典型组合新型螯合吸附剂的合成及其在环境分析中的应用研究智能型凝胶 凝胶是由液体和高分子网络所组成的一种比较特殊的物质,由于液体被与高分子网络的亲和性,液体被封闭在高分子网络里面,失去了流动性,因此凝胶能象固体一样显示出一定的形状。凝胶的性质与它的网格结构及所包含的溶剂的性质有密
8、切的关系。构造规则的凝胶也就是实现其智能化的首要的手段智能型凝胶新型螯合吸附剂的合成及其在环境分析中的应用研究 凝胶在电场下能收缩,孔径就会变大,因此液体分子或其中的微粒子就能通过。如果将电场切断凝胶就会因膨胀而孔径变小,液体就会被塞住。通过调节电场的大小,凝胶膜的孔径能被准确的控制,从而可以自由得选择那些粒子可以自由通过那些不能,从而达到分离物质的目的。分离实例5V/mm1毫秒电场时间新型螯合吸附剂的合成及其在环境分析中的应用研究低临界溶解温度(LCST,Low Critical Solvent Temperature)生物分离:聚乙烯基己内酰胺(LCST为3240)与配位体三嗪染料Ciba
9、cron蓝相互作用作为亲和层析载体,通过温度变化提纯均一的乳酸脱轻酶。聚异丙基丙稀酰胺(LCST为3234)也用于修饰HPLC的固定相,赋予其温度敏感性,内部修饰表面适于分离低分子量的物质(如药物),而外部修饰表面则可用于分离高分子量溶质(如多肽)。应用举例新型螯合吸附剂的合成及其在环境分析中的应用研究 污水处理(环境工程):聚乙烯基甲基醚(PVME,LCST为34)凝胶海绵吸收污泥中的水分,污泥脱水得到浓缩,分离含水溶胀的凝胶进行再生循环利用。可以节省大量能源只需要高于34地温水可以使之发生相变脱水再生。另外,凝胶上的螯合基团可以与金属离子形成配合物,此时可以影响到相变温度,金属离子不同时L
10、CST也不同,故有很大的潜在应用前景。新型螯合吸附剂的合成及其在环境分析中的应用研究具有可调纳米孔通道的高分子薄膜其基本思想是利用化学反应构造纳米尺度的孔道。该纳米孔道可以起到某种“化学阀门”或“传感器”的作用。高分子纳米微球 由PCEMAAPAA二嵌段共聚物制备的纳米微球可以用以“捕获”水中的有机污染物,或作为控制药物输运的载体。刘国军等研究了此纳米微球在水中对于芘分子的吸附热力学和动力学的性能,而且在加入Ca2+等二价阳离子时可以发生凝结沉淀。新型螯合吸附剂的合成及其在环境分析中的应用研究高分子金属络合物MMC(MacromoleculeMetal Complexes)。聚合物金属络合物高
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