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文档简介
大孔吸附树脂说明资料
(SEPABEADS®,DIAION®)合成吸附剂的特征多孔型构造的球状交联高分子粒子
没有离子交换基团合成吸附剂表面通过
疎水性相互作用吸附化合物很丰富的多孔特性
数十~数百Å的细孔半径很大的吸附容量具有分子筛效果的选择性吸附DIAION®HP20合成吸附剂的物理构造分离原理分子筛効果分子的大小(分子量、立体结构)与吸附剂表面的相互作用疎水相互作用(化学结构、官能团种类)大孔型Micropore(~数10Å)Macropore(50~1,000Å)相互作用多肽・蛋白质β-
内酰胺大环内酯HP20HP21SP70SP700SP825SP850
细孔半径
30~70Å60~200Å300~500Å细孔半径与对象物质分子量大孔吸附树脂的种类化学结构特征吸附量聚苯乙烯类大孔吸附树脂
HP20,HP20SS,HP21
SP70,SP700,SP825L
SP850,CHP20,CHP55聚苯乙烯类吸附树脂的标准产品对含有苯环、共轭双键的化合物有较好的吸附性中修飾聚苯乙烯合成吸着剤
SP207高吸附量
对低疏水性物质也有吸附作用高比重
可作从下部通液操作大甲基丙烯酸类大孔吸附树脂
HP2MGCHP2MG对高极性有机物的吸附有效对有氢键结合特性功能团的化合物有较好的吸附效果
羧基、酯基
氨基、酰基可作正相层析分离小工业用大孔吸附剂一览製品名SP850SP825LSP70SP700HP21HP20SP207HP2MG水分46-52%52-62%55-65%60-70%45-55%55-65%43-53%55-65%粒度分布≧90%(≧250mm)--≧90%(≧250mm)≧90%(≧300mm)有効径(mm)≧0.25--≧0.25≧0.35均一係数≦1.6--≦1.6≦1.6平均径(mm)--0.450.45----表面積(m2/g)
(m2/mL)100032010002908002201200280570190600160630250470150細孔容積(ml/g)1.21.41.62.31.11.31.31.2最頻度半径(Angstrom)3857709080260105170CephalosporinC吸着容量(g/L)857660764838119<10注)細孔物性値、Ceph-C吸着量は測定例大孔吸附剂表面积对吸附量的影响SEPABEADSSP825DIAIONHP21,MCIGELCHP55Y,A,CHP5C,CHP10M
SEPABEADSSP850CumulativeporevolumeLogarithmicdifferentialペプチド・蛋白b-ラクタムマクロライドSEPABEADSSP70SEPABEADSSP700細孔半径(Å)細孔容積(mL/g)大孔吸附树脂的细孔构造DIAIONHP20,MCIGELCHP20P,Y,A大孔吸附树脂的细孔半径影响大孔吸附树脂具有分子筛效果平衡吸附量的比较分離剤(細孔半径測定例)SP850(38Å)SP825(57Å)SP700(90Å)CephalosporinC(MW=415)85g/L-R79g/L-R80g/L-Rα-Lactalbumin(MW=14,000)0g/L-R2.9g/L-R30g/L-RAlbumin(MW=67,000)0g/L-R0g/L-R9g/L-Rγ-Globulin(MW=160,000)0g/L-R0g/L-R2g/L-R大孔吸附树脂的膨胀收缩大孔吸附树脂的膨胀收缩甲醇乙醇异丙醇丙酮丙烯腈大孔吸附树脂的性能下降大孔吸附树脂性能下降的主要原因有机物的不可逆吸附细孔堵塞表面积下降吸附量下降HP20的再生试验大孔吸附树脂再生事例再生条件表面积(m2/g-Resin)新品700使用品9699%甲醇24695%异丙醇40675%异丙醇+4%氢氧化钠562有机溶剂的再生效果甲醇<乙醇<异丙醇大孔吸附树脂再生工艺事例碱再生1N-NaOH0.5BV有机溶剂+碱再生30%IPA+1N-NaOH0.5BV有机溶剂再生80%IPA0.5BV水洗3.0BV温度:50℃频度:每次再生步骤1,2
每3-5周期步骤312周期Step再生条件1通液再生步骤1→22通液再生步骤1→23通液再生步骤1→2步骤34通液再生步骤1→23有机溶剂浓度的影响溶媒浓度高,易解吸。pH的影响处于离子非解离状态,吸附量提高。低←有機溶媒濃度→高有机溶剂种类的影响:
解吸能力
甲醇<乙醇<异丙醇少←溶離体積→多低←吸着量→高低←pH→高等電点両性物質塩基性物質酸性物質氨基酸、蛋白质的情况:
在等电点附近,吸附量最大。
在解吸过程中,pH发生变化。解吸条件的选择解吸条件的选择盐析效果盐
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