活性炭自身獨特的孔隙結構,活性炭是一種主要含炭材料制成的外觀呈黑色,內(nèi)部孔隙結構發(fā)達、比表面積大、吸附能力強的一類微晶質(zhì)碳素材料?;钚蕴坎牧现杏写罅咳庋劭床灰姷奈⒖祝?克活性炭材料中微孔,將其展開后表面積可高達800-1500平方米,特殊用途的更高。也就是說,在一個米粒大小的活性炭顆粒中,微孔的內(nèi)表面積可能相當于一個客廳面積的大小。所以正是因為擁有這些高度發(fā)達的孔隙結構,使活性炭有了這么強大的吸附性能。顆粒狀活性炭其孔隙結構呈三分散系統(tǒng),即他們的孔徑很不均勻,主要有三類尺寸范圍:大孔,中孔和微孔。在大孔(粗孔)中蒸汽不會發(fā)生毛細管凝縮現(xiàn)象,因此在吸附過程中起吸附通道的作用。中孔(過渡孔)在吸附過程中起粗、細吸附通道的作用。微孔內(nèi)表面因為其相對避免吸附力場重疊。致使它與非孔型炭表面之間出現(xiàn)本質(zhì)差異,影響其吸附機制。所以,活性炭的吸附性能主要取決于它的孔隙結構,特別是微孔結構。吸附劑可使活性成分附著在其顆粒表面,使液態(tài)微量化合物添加劑變?yōu)楣虘B(tài)化合物,有利于實施均勻混合。四川電子材料靶向除砷
4.氧化還原反應法:如果混合物中混有還原性雜質(zhì),可加入適當?shù)难趸瘎┦蛊浔谎趸癁楸惶峒兾镔|(zhì)。如將氯水滴入混有FeCl2的FeCl3溶液中,以除去FeCl2雜質(zhì);同樣如果混合物中混有氧化性雜質(zhì),可加入適當?shù)倪€原劑使其被還原為被提純物質(zhì)。如將過量的鐵粉加入混有FeCl3的FeCl2溶液中,以除去FeCl3雜質(zhì)。 5.轉化法:不能通過一次達到分離目的的,需要經(jīng)過多次轉化,將其轉化成其它物質(zhì)才能分離,然后再將轉化的物質(zhì)恢復為原物質(zhì)。如分離Fe3+和Al3+時,可加入過量的NaOH溶液,生成Fe(OH)3和NaAlO2,過濾后,再加入鹽酸重新生成Fe3+和Al3+。在轉化的過程中盡量減少被分離物質(zhì)的損失,而且轉化物質(zhì)要易恢復為原物質(zhì)。北京保健品原料靶向除重金屬基于其明顯的技術優(yōu)勢,能很好地解決重金屬在食品原料等領域污染問題。
靶向吸附和原來的吸附模式如活性炭吸附,樹脂吸附相比,就相當于導彈打擊和無差別轟炸。在普通的領域內(nèi)差別不大的,但是在高精尖領域這種差距則是巨大的。就像一種藥材,本身由于道地性在生長的環(huán)境中里面富集了大量的重金屬物質(zhì),如砷鉛鎳鉻鎘等元素。這些重金屬元素是微量的,是通過食物鏈在藥材內(nèi)富集的。如果將藥材直接進行蒸煮,這些雜質(zhì)本身就對人體會有所傷害?,F(xiàn)代醫(yī)學為了能夠對人體進行高效,選擇提純的方式進行藥劑化處理,這樣一來雜質(zhì)不會發(fā)生變化,而對于要求嚴苛的高純試劑則會造成大量的不良率。有些試劑的要求在ppb級別,而普通的吸附提純技術很難做到,所以不得不進行稀釋或者使用大型儀器進行除雜。利用靶向技術能夠輕松處理這些雜質(zhì),而像青蒿素,有機肽,藻藍蛋白等里面出現(xiàn)的小小雜質(zhì),利用靶向吸附技術能夠輕松去除。
關于總砷的去除方法,目前有:沉淀法,吸附法,膜技術,生物法,但對于有機砷或總砷脫除都收效甚微。無錫定向改性材料公司就是專業(yè)來解決客戶后顧之憂的。公司歷經(jīng)數(shù)年研發(fā),研制出一整套磷蝦油除砷方案。利用多元化的官能團,多種結合機理:包括物理吸附,離子交換吸附以及螯合吸附等方法相結合。既不會破壞磷蝦油本身的營養(yǎng)成分,又可以保證產(chǎn)品重金屬含量低于國家標準,讓磷蝦行業(yè)再次煥發(fā)新的生機。靶向吸附材料**產(chǎn)品,不僅使南極磷蝦油原液中總砷6.83ppm降到0.68ppm,得率&總磷脂&蝦青素等關鍵技術指標也達到客戶滿意要求。該方法高效、便捷并且操作簡單,易于大規(guī)模的推廣應用。并已在蛋白肽、魚油、松茸、人參等動植物提取物原料中靶向除砷鉛鎳鉻鎘等重金屬上得到客戶量產(chǎn)驗證:1、使原料重金屬要求提升至滿足國標、歐標,把不合格品變成合格品。2、把三類品原料變成一類品原料。3、助推國內(nèi)產(chǎn)品,進軍國際市場,PK國際產(chǎn)品。同理,我們其他**產(chǎn)品靶向吸附材料應用在去除砷鉛鎳鉻鎘等重金屬上,也有非常好的量產(chǎn)效果。針對農(nóng)殘、藥殘和塑化劑等雜質(zhì),我們也有一套行之有效的工業(yè)去除方案,歡迎前來咨詢洽談。無錫定向改性材料公司就是專業(yè)來解決客戶后顧之憂的。
硅膠吸附原理:在一定條件下,硅膠與被分離物質(zhì)之間產(chǎn)生作用,這種作用主要是物理和化學作用兩種。物理作用來自于硅膠表表面與溶質(zhì)分子之間的范德華力。化學作用主要是硅膠表面的硅羥基與待分離物質(zhì)之間的氫鍵作用。硅膠吸附性質(zhì):酸度低時硅膠吸附鎂是離子交換過程,在硝酸濃度大于2mol/L時中性配合物也被吸附。在硅膠上的吸附速度隨硝酸濃度增加而增加。硝酸濃度對硅膠的吸附率影響不大,但它隨硝酸鹽濃度增加而下降。通常吸附是在6mol/L硝酸介質(zhì)中進行。硅膠的吸附性能與硅膠的制備方法及質(zhì)量有關,在使用前要用酸洗處理。普通的硅膠吸附仍然和活性炭,樹脂吸附 樣,擁有物理吸附的特質(zhì),而與活性炭,樹脂不同的是,硅膠吸附中可以做到物理吸附+離子交換+螯合吸附,三位一體,同時在酸性溶液中具有活性炭和樹脂所不具備的優(yōu)勢,甚至酸性越強,吸附效果越好,利用硅膠上的官能團吸附雜質(zhì)或者需要的物質(zhì),能將有機溶液中的特定雜質(zhì)(某種元素,價態(tài),小分子化合物)除到0.1ppm,硅膠吸附在有機溶液領域的吸附提純未來可期。多種結合機理:物理吸附+離子交換吸附+螯合吸附,結構固定且牢固,熱穩(wěn)定性高。廣東保健品原料靶向除砷
低濃度下靶向吸附, 補齊國際市場短板。四川電子材料靶向除砷
無論是在國內(nèi),還是在國際上。納米靶向硅膠材料行業(yè)目前依然屬于較為前沿的新興產(chǎn)業(yè)。且由于其屬于材料基礎學科,前期研發(fā)投入巨大,周期非常漫長,所以技術的應用推廣不可能一蹴而就,市場需要耐心和毅力去持續(xù)教育和推動。不過,基于其明顯的技術優(yōu)勢,能很好地解決重金屬在食品原料等領域污染問題,它必然會擁有很長的生命周期。據(jù)倫敦大學瑪麗皇后學院材料學院沙利文教授預測,納米靶向硅膠材料會始終伴隨人類的發(fā)展一起成長。隨著如今客戶對產(chǎn)品要求越來越高、環(huán)保規(guī)范越來越嚴,這一新技術的應用市場潛力巨大。并且,納米靶向硅膠原創(chuàng)研發(fā)平臺技術,已經(jīng)具備工業(yè)化推廣條件。與進口的國外品牌產(chǎn)品相比,定象改性的創(chuàng)新型納米靶向硅膠材料身為第三代納米靶向硅膠材料,不僅在產(chǎn)品性能上擁有極大優(yōu)勢,同時國內(nèi)研發(fā),國內(nèi)自主生產(chǎn),在生產(chǎn)成本和市場定價領域,也擁有國外產(chǎn)品無可比擬的競爭優(yōu)勢。四川電子材料靶向除砷
無錫定象改性***材料有限公司,是國內(nèi)掌握靶向改性***材料平臺技術的科創(chuàng)型高科技企業(yè)。改性技術源于功能化***平臺技術發(fā)明人倫敦大學教授。我司在此基礎上,不斷優(yōu)化合成工藝并進行原創(chuàng)消化再研發(fā)。目前,公司已擁有完備的第三代功能化***合成技術和完整的知識產(chǎn)權。
無錫定象改性以“靶向改性***,開啟分離提純新時代”為經(jīng)營理念,致力于靶向改性***的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。
靶向改性***是一種全新型過濾吸附材料,開啟了**分離提純新時代。它糅合了活性炭的物理吸附+樹脂的離子交換吸附+***的螯合吸附,填補傳統(tǒng)吸附材料活性炭、樹脂等上的技術空白。能夠在有機溶液、強酸溶液等復雜溶液體系環(huán)境中做到靶向吸附指定的物質(zhì)(可是某種元素、價態(tài)、小分子有機物等)到0.1ppm,而不會吸附溶液中其他物質(zhì),也不會受其他元素的強干擾影響。