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フルクトースグルコース抽出クロマトグラフィー分離陰陽イオン交換樹脂をスルホン化変換により作製した

ネゴシエーション可能更新05/06
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原産地

概要

フルクトースグルコース抽出クロマトグラフィーにより分離された陰陽イオン交換樹脂はスルホン化により製造され、工業級イオン交換樹脂は少量のオリゴマー、有機溶媒と有害な金属イオンを含み、使用前に前処理を行うべきである。処理方法は以下の通りである:a.樹脂の2倍体積の4%塩酸を用いて、線速2メートル/時間(約1 BV/h)で樹脂層を通過し、そして2 ~ 4時間浸漬する。軟水を樹脂層に線速10 m/h未満(約5 BV/h)で通過させ、水pH 2−3まで洗浄した。

製品詳細

フルクトースグルコース抽出クロマトグラフィー分離陰陽イオン交換樹脂をスルホン化変換により作製したこの樹脂は従来の陽樹脂の懸濁重合生産プロセスを改良して製造された微粒子共重合体であり、スルホン化、水和、転型により製造される。得られた樹脂は完全な球体からなる。それは粉砕樹脂の問題がなく、優れた動力学性能を持っている。この樹脂は、希土類元素の分離、フルクトースとグルコースの分離などのクロマトグラフィー分離に優れているクロマトグラフィー分離技能は広範な天然製品分離精製技能を使用することである。メーカー天津市西金納環境保護材料科学技術有限会社、現在、このスキルの検討は使用と理論的検討の2つに要約できるが、両方の検討にはいくつかの不足点がある。使用面では、現存クロマトグラフィー技術の多くは処理量が低く、使用元金が比較的に高級であるという欠点がある、主に*のないプロセスは計算方法を模倣する。存在はこのスキルのさらなる展開を深刻に阻止した。天然製品の分離精製における大孔吸着樹脂固定床クロマトグラフィー技術の使用は、低コストで工業化生産に適した技術ルートを確立することを目的としている。そして、重点的に関連クロマトグラフィープロセスに対してモデル化検討を行い、人工神経ネットワーク*の非線形系記述才能に基づいて、大穴吸着樹脂固定床の物質移動動力学モデル液体クロマトグラフィー最適化モデル及び高速逆流クロマトグラフィー最適化モデルをそれぞれ確立し、さらにクロマトグラフィープロセスの模倣計算方法を確立した。大孔吸着樹脂固定床クロマトグラフィーと結晶を結合する精製プロセスを確立し、熱力学の角度からプロセスの本質を吸着した。プロセス条件の最適化を経て、ナスニトールの精製を完成し、その純度を一度に50%前後から94.51%に進歩させ、大孔吸着樹脂固定床クロマトグラフィー技能が工業化産出を完成するのに確実で実行可能な方法であることを説明した。検討の結果、高極性溶媒と低温環境は樹脂の吸着量の増大に有利であることを明らかにした、材料液濃度を増大させ、流速を低下させ、クロマトグラフィーカラムの高径比を増大させると、カラム吸着量が進歩する。しかし、濃度が高すぎると柱床における溶質の保存時間が低下し、流速が遅すぎるとサンプルアップ周期が長くなり、柱が長いほど柱圧が増加する、溶出過程において、溶出剤の極性の増大に伴い、製品の純度は進歩したが収率は低下したため、段階的に溶出する方式を採用した、熱力学の検討により、大孔質樹脂によるナスニレノールの吸着は物理吸着であり、吸着プロセスは自発的に行うことができ、ナスニレノールが樹脂に吸着された後の運動はより大きな制限を受けて体系をより秩序化させることができることが明らかになった。フルクトースグルコース抽出クロマトグラフィー分離陰陽イオン交換樹脂をスルホン化変換により作製した以上は、大孔吸着樹脂固定床クロマトグラフィー技術を天然製品の別離精製にさらに使用するために有用な助けを提供することができる。