Marcrooporous စုပ်ယူနိုင်သောအစေး
အစေး | Polymer Matrix ဖွဲ့စည်းပုံ | ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင် | မျက်နှာပြင် nဧရိယာ m2/ဆ | ပျမ်းမျှ Pore Diameter | စုပ်ယူနိုင်စွမ်း | အစိုဓာတ်ပါဝင်မှု | အမှုန်အရွယ်အစား မီလီမီတာ | ပို့ဆောင်ရေးအလေးချိန် g/L |
အေဘီ-၈ | DVB နှင့် Macroporous Ploy-styrene | အဖြူရောင်လုံးပတ်လုံးလုံးပုတီးများ | ၄၅၀-၅၅၀ | 103 nm | ၆၀-၇၀% | ၀.၃-၁.၂ | ၆၅၀-၇၀၀ | |
D101 | DVB နှင့် Macroporous Poly-Styrene | အဖြူရောင်လုံးပတ်လုံးလုံးပုတီးများ | ၆၀၀-၇၀၀ | 10 nm | ၅၃-၆၃% | ၀.၃-၁.၂ | ၆၇၀-၆၉၀ | |
D152 | DVB နှင့် Macroporous Pype Poly-acrylic | အဖြူရောင်လုံးပတ်လုံးလုံးပုတီးများ | Na/H | ၁.၄ meq.ml | ၆၀-၇၀% | ၀.၃-၁.၂ | ၆၈၀-၇၀၀ | |
H103 | DVB နှင့် Crosslink styrene ကိုတင်ပါ | အညိုရောင်မှအနက်ရောင်သို့ Spherical | ၁၀၀၀-၁၁၀၀ | 0.5-1.0TOC/g၁၀၀ မီလီဂရမ်/ml | ၅၀-၆၀% | ၀.၃-၁.၂ | ၆၇၀-၆၉၀ |
Macroporous စုပ်ယူနိုင်သောအစေးသည်လဲလှယ်အုပ်စုနှင့် macroporous ဖွဲ့စည်းမှုမပါဘဲပေါ်လီမာစုပ်ယူမှုအစေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ကောင်းမွန်သော macroporous network တည်ဆောက်ပုံနှင့်ကြီးမားသောသီးခြားမျက်နှာပြင်ဧရိယာရှိသည်။ ၎င်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစုပ်ယူမှုမှတဆင့် aqueous solution တွင်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများကိုစုပ်ယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ၁၉၆၀ ခုနှစ်များကတီထွင်ခဲ့သော organic polymer adsorbent အမျိုးအစားအသစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ အစားအစာ၊ ဆေးဝါးနှင့်အခြားနယ်ပယ်များတွင်တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။
Macroporous စုပ်ယူနိုင်သောအစေးသည်ယေဘုယျအားဖြင့် ၂၀-၆၀ ကွက်ရှိသောအမှုန်အရွယ်အစားရှိသောအဖြူရောင်စက်လုံးများဖြစ်သည်။ macroporous စုပ်ယူနိုင်သောအစေး၏ macrospheres များသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအပေါက်များစွာပါသော micro spheres များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
Macroporous စုပ်ယူနိုင်သောအစေးကို ၀.၅% gelatin solution နှင့် porogen အချို့အချိုးတွင် polymerizedized လုပ်ထားသည်။ Styrene ကို monomer၊ divinylbenzene ကို crosslinking agent အဖြစ်၊ toluene နှင့် xylene ကို porogens အဖြစ်သုံးသည်။ ၎င်းတို့ကို macroporous စုပ်ယူနိုင်သောအစေး၏ porous framework structure ပုံစံဖြစ်အောင် crosslinked လုပ်ပြီး polymerized လုပ်ထားသည်။
စုပ်ယူမှုနှင့်စုပ်ယူမှုအခြေအနေများရွေးချယ်ခြင်းသည် macroporous စုပ်ယူမှုအစေး၏စုပ်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေသောကြောင့်အကောင်းဆုံးစုပ်ယူမှုနှင့်စုပ်ယူမှုအခြေအနေများကိုဆုံးဖြတ်ရန်လုပ်ငန်းစဉ်အသီးသီးတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ခွဲစိပ်အစိတ်အပိုင်းများ၏ဂုဏ်သတ္တိများ (polarity နှင့် molecular size) ၏ဂုဏ်သတ္တိများ၊ အမှုန်တင်ခြင်း၏ဂုဏ်သတ္တိများ (ဆားမှအရည်ပျော်သွားနိုင်မှု၊ ဆားအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် pH တန်ဖိုး)၊ loading solution နှင့်စုပ်ယူနိုင်သောရေစီးဆင်းမှုစုစည်းမှုကဲ့သို့အရာများစွာရှိသည်။ နှုန်း
ယေဘူယျအားဖြင့်ပိုစ့်မော်လီကျူးများကိုပိုစ့်အလယ်အလတ်အစေးတွင်ခွဲနိုင်ပြီးပိုဝင်ရိုးစွန်းမော်လီကျူးများကို non-polar resin တွင်ခွဲခြားနိုင်သည်။ ဒြပ်ထု၏ပမာဏပိုကြီးလေ၊ သစ်စေး၏ချွေးပေါက်ကျယ်လေဖြစ်သည်။ အစေး၏စုပ်ယူနိုင်စွမ်းကို loading solution ထဲသို့သင့်တော်သော inorganic ဆားပမာဏထည့်ခြင်းဖြင့်တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ အက်စစ်ဓာတ်ဒြပ်ပေါင်းများကိုအက်စစ်ဓာတ်ပျော်ရည်တွင်စုပ်ရန်လွယ်ကူသည်၊ အခြေခံဒြပ်ပေါင်းများကိုအယ်ကာလိုင်းပျော်ရည်တွင်စုပ်ယူရန်လွယ်ကူပြီးကြားနေဒြပ်ပေါင်းများသည်ကြားနေအဖြေတွင်စုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြေရှင်းချက်တင်ခြင်း၏အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းလေလေစုပ်ယူမှုပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။ နှုန်းကျဆင်းခြင်းရွေးချယ်မှုအတွက်အစေးသည်စုပ်ယူမှုအတွက် loading solution နှင့်အပြည့်အ ၀ ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းသေချာစေရန်ပိုကောင်းသည်။ desorption အခြေအနေများကိုထိခိုက်စေသောအချက်များတွင် eluent အမျိုးအစား၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ pH တန်ဖိုး၊ စီးဆင်းနှုန်းစသည်တို့ပါ ၀ င်သည်။ သစ်စေးအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများ၏စွမ်းရည်; eluent ၏ pH တန်ဖိုးကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့် adsorbent ၏မော်လီကျူးပုံစံကိုပြောင်းနိုင်ပြီး elute လုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ elution flow rate ကိုယေဘူယျအားဖြင့် 0.5-5ml/min တွင်ထိန်းချုပ်သည်။
ချွေးပေါက်အရွယ်အစားနှင့် macroporous စုပ်ယူနိုင်သောအစေး၏တိကျသောမျက်နှာပြင်ဧရိယာသည်အတော်လေးကြီးမားသည်။ ၎င်းသည်အစေးအတွင်းတွင်သုံးဖက်မြင်သုံးဖက်မြင် pore ဖွဲ့စည်းမှုရှိသည်၊ ၎င်းတွင်များစွာသောအားသာချက်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှု၊ ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ဧရိယာ၊ ကြီးမားသောစုပ်ယူနိုင်စွမ်း၊ ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်နိုင်မှု၊ လျင်မြန်သောစုပ်ယူမှုမြန်ခြင်း၊ ပျော့ပျောင်းသောစွန့်ထုတ်မှုအခြေအနေများ၊ အဆင်ပြေမှုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ကြာရှည်ခံခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုစက်ဝန်း၊ ပိတ်ထားသောဆားကစ်စက်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာရန်သင့်တော်သည်။