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属离子交换树脂

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属离子交换树脂相关的方案

  • 微波消解离子交换树脂
    离子交换树脂是带有官能团(有交换离子的活性基团)、具有网状结构、不溶性的高分子化合物。通常是球形颗粒物。离子交换树脂的全名称由分类名称、骨架(或基因)名称、基本名称组成。离子交换树脂还可以根据其基体的种类分为苯乙烯系树脂和丙烯酸系树脂。树脂中化学活性基团的种类决定了树脂的主要性质和类别。首先区分为阳离子树脂和阴离子树脂两大类,它们可分别与溶液中的阳离子和阴离子进行离子交换。选取一种离子交换树脂,采用微波消解作为前处理方法,选择一种可将样品完全溶解的方案,有利于后续无机元素的快速准确测定。
  • 微波消解离子交换树脂
    离子交换树脂是带有官能团(有交换离子的活性基团)、具有网状结构、不溶性的高分子化合物。通常是球形颗粒物。离子交换树脂的全名称由分类名称、骨架(或基因)名称、基本名称组成。离子交换树脂还可以根据其基体的种类分为苯乙烯系树脂和丙烯酸系树脂。树脂中化学活性基团的种类决定了树脂的主要性质和类别。首先区分为阳离子树脂和阴离子树脂两大类,它们可分别与溶液中的阳离子和阴离子进行离子交换。选取一种离子交换树脂,采用微波消解作为前处理方法,选择一种可将样品完全溶解的方案,有利于后续无机元素的快速准确测定。
  • 微波消解阴离子交换树脂
    阴离子交换树脂一般呈现多孔状或颗粒状,其大小约为0.1~1mm,其离子交换能力依其交换能力特征可分:强碱型阴离子交换树脂、弱碱型阴离子交换树脂、对阴离子的吸附。离子交换法是液相中的离子和固相中离子间所进行的的一种可逆性化学反应,当液相中的某些离子较为离子交换固体所喜好时,便会被离子交换固体吸附,为维持水溶液的电中性,所以离子交换固体必须释出等价离子回溶液中。选择一种阴树脂,采用微波消解进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
  • 阿奇霉素-离子交换树脂复合物的制备及其掩味与调控释药作用
    “中国药科大学药学院药剂系”结合离子交换树脂掩味技术和药物树 脂复合物表面修饰方法,分别制备了速释型与缓 释型AZI-离子交换树脂复合物,并根据药物溶出 与释放特性设计复合物组合,旨在掩盖AZI苦味的 同时,通过调控AZI的释放速度以减少药物对胃肠 道的潜在刺激,提高患者服药的顺应性。
  • 微波消解阴树脂
    阴离子交换树脂一般呈现多孔状或颗粒状,其大小约为0.1~1mm,其离子交换能力依其交换能力特征可分:强碱型阴离子交换树脂、弱碱型阴离子交换树脂、对阴离子的吸附。离子交换法是液相中的离子和固相中离子间所进行的的一种可逆性化学反应,当液相中的某些离子较为离子交换固体所喜好时,便会被离子交换固体吸附,为维持水溶液的电中性,所以离子交换固体必须释出等价离子回溶液中。选择一种阴树脂,采用微波消解进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
  • LA-ICP-MS用于分析稀土元素在阳离子交换树脂颗粒中富集铀矿的成因(英文原文)
    根据气动雾化ICP-MS (PN-ICP-MS)的灵敏度变化趋势,稀土元素的灵敏度随原子序数的增加而增大。稀土元素的信号强度与用于颗粒制备的浸渍溶液中稀土元素的浓度几乎成正比。由稀土元素净信号计算出的*可测浓度约为1ng /g,对应于配制颗粒溶液中的0.1 ng。与传统的PN-ICP-MS相比,LA分析在重稀土测量中,由于无溶剂干扰,从而使光谱干扰的轻质稀土和Ba的氧化物及氢氧根的形成得到了有效的抑制。为评价该方法的适用性,采用LA-ICP-MS测定了将树脂吸附颗粒浸泡在含U溶液(市售U标准溶液)中制备的树脂吸附颗粒。除LA分析外,采用传统的PN-ICP-MS法对同一U标准溶液中的稀土元素进行阳离子交换色谱分离,测定其浓度。稀土元素的浓度从0.04(Pr)到1.08(Dy)μ g / gu。U标准样品LA-ICP-MS分析得到的球粒状归一化图与不确定条件下REE分离溶液PN-ICP-MS分析得到的球粒状归一化图吻合较好。
  • 天津兰力科:PAN-S 浸渍树脂富集方波溶出法
    用1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚-6-磺酸(PAN-S) 水溶液处理201×7 强碱性阴离子交换树脂,制备了具有PAN-S 功能团的浸渍树脂。经过最佳条件选择,在同一水样中,可以同时富集Pb2+、Cu2+、Zn2+、Cd2+。实验结果表明,PAN-S 树脂用于痕量元素的分离富集具有交换速度快、易于洗脱、富集倍数大、选择性好等优点。建立了PAN-S 树脂富集-分离铅、镉、铜和锌离子的方波溶出法的测定方法,并可用于海水中的测定,结果令人满意。
  • 谱育科技EXPEC 6000离子交换分离富集测定土壤中15种稀土元素
    采用离子交换树脂分离富集稀土元素,建立离子交换分离富集-EXPEC 6000测定土壤中15种稀土元素分析方法,测定标准土壤(GSS-15)中15种稀土元素,加标回收率均在85%~115%,分析结果满足土壤中稀土元素的分析需求。
  • 阳离子交换量测定仪测定土壤阳离子交换量
    土壤阳离子交换量 cation exchange capacity 即CEC,是指土壤胶体所能吸附各种阳离子的总量,其数值以每千克土壤中含有各种阳离子的物质的量来表示,即mol/kg。土壤阳离子交换量是影响土壤缓冲能力高低,也是评价土壤保肥能力、改良土壤和合理施肥的重要依据。本实验参照《LY/T 1243-1999 森林土壤阳离子交换量的测定》、《NY/T 295-1995 中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》和《第三次全国土壤普查技术规程规范(试行)》,结合仪器自身特点,对土壤样品中的阳离子交换量进行测定。
  • 关于离子色谱抑制器你知道多少?
    德合创睿AECS 600阴离子抑制器/CECS 600阳离子抑制器是一款树脂填充式自循环再生电化学微膜抑制器。其利用电场、离子交换膜和离子交换树脂共同作用使离子发生定向迁移交换来实现功能,具有耐压高、抑制容量高、利用电导检测器尾液回流无需外加再生液等特点。
  • 土壤阳离子交换量测定
    土壤阳离子交换量 cation exchange capacity 即CEC,是指土壤胶体所能吸附各种阳离子的总量,其数值以每千克土壤中含有各种阳离子的物质的量来表示,即mol/kg。土壤阳离子交换量是影响土壤缓冲能力高低,也是评价土壤保肥能力、改良土壤和合理施肥的重要依据。本实验参照《第三次全国土壤普查技术规程(修订版)》及《土壤分析技术规范(第二版)》,结合仪器自身特点,对土壤样品中的阳离子交换量进行测定。
  • 凯氏定氮仪测定中性、碱性土壤阳离子交换量
    土壤阳离子交换量即CEC,是指土壤胶体所能吸附各种阳离子的总量,其数值以每千克土壤中含有各种阳离子的物质的量来表示,即mol/kg。土壤阳离子交换量是影响土壤缓冲能力高低,也是评价土壤保肥能力、改良土壤和合理施肥的重要依据。本实验参照《LY/T 1243-1999 森林土壤阳离子交换量的测定》,结合仪器自身特点,对土壤样品中的阳离子交换量进行测定。
  • 环氧树脂提取液中氯离子和钠离子的测定
    环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。由于分子结构中含有 活泼的环氧基团,使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶、不熔的具有三向 网状结构的高聚物。环氧树脂最突出的特点就是粘结能力强,是人们熟悉的万.能胶的主要成 分。此外,环氧树脂还耐化学药品、耐热、电气绝缘性能良好,收缩率小,比酚醛树脂有更 好的力学性能。环氧树脂可用作金属和非金属材料的粘合剂,用于封装各种电子元件。因此, 环氧树脂中杂质离子的含量会直接影响下游产品的品质,特别是在电子行业。
  • 阳离子交换量测定仪测定饲料中的阳离子交换量
    国外许多学者通过测定饲料的阳离子交换量(cation exchange capacity,CEC 值)来阐明饲料的营养特性取得了重要进展,并引起了广泛的重视。在国内,近年来也对CEC值评价粗饲料营养价值方法进行了研究,并测定了我国主要的几种粗饲料的CEC 值。为此,本文就参照《LY/T 1243-1999 森林土壤阳离子交换量的测定》的方法对饲料中的阳离子交换量进行测定。
  • 离子色谱法测定草铵磷中的氯离子和硫酸盐
    草铵膦为两性离子,但酸性明显强于碱性,若不进行前处理,则草铵膦亦可在抑制电导中检出。本方法使用阳离子交换树脂将草铵膦保留,待测阴离子进入溶液进行测定。
  • 使用 Bond Elut Plexa 聚合物阳离子交换固相萃取柱萃取血浆中的极性碱性药物
    阳离子交换吸附剂非常适合用于碱性药物。分析物在酸性溶液中易于荷电,并容易与吸附剂的离子交换官能团发生相互作用。由于极性碱性化合物具有较差的疏水作用和水溶性,因此反相吸附剂不适用。Agilent Bond Elut Plexa PCX 是 Plexa 系列产品中的新成员,使用的是聚合物阳离子交换技术。Plexa PCX 利用通用的简化方法去除基质中的中性及酸性干扰物并浓缩碱性分析物,从而提高碱性化合物定量分析的分析性能和灵敏度。此外,Plexa PCX 提供了更快速而重现的流速,使不同样品管和样品孔之间具有良好的一致性。Plexa PCX 的高极性羟基化表面完全不含酰胺,因此显著降低了离子抑制。颗粒外表面最大程度减小了与蛋白质和磷脂的强结合,可确保高效除去血浆中的磷脂。本研究开发出一种萃取人血浆中极性碱性药物的简单通用方法。
  • 海能仪器:土壤阳离子交换量测定的产品配置单(凯氏定氮仪)
    依据《森林土壤阳离子交换量的测定》(LYT 1243-1999)。用1mol/L的乙酸铵溶液反复处理土壤,使土壤成为铵离子饱和土,过量的乙酸铵用95%乙醇洗去,然后加氧化镁,用定氮蒸馏的方法进行蒸馏。蒸馏出的氨用硼酸溶液吸收,以标准酸液滴定,根据铵离子的量计算土壤阳离子交换量。
  • 分光光度法测定土壤阳离子交换量的影响因素及方法优化
    土壤阳离子交换量是土壤中胶体所能吸附各种阳离子的总量,阳离子交换量的大小代表了土壤可保持的养分数量,即土壤保肥性的高低,是表征土壤保肥能力的重要指标。
  • 离子色谱柱切换法测定氟化盐高纯试剂中的杂质阴离子
    离子色谱法对于测定常规阴离子具有很高的灵敏度和较低的检出限,其在化工试剂中杂质成份分析的应用研究已有较多报道。离子色谱法直接测定氟化盐中杂质阴离子,因为待测物的色谱峰会被样品基体的F-峰所干扰,难以达到有效的分离分析。本研究利用HF为弱酸的特点,将氟化盐样品通过磺酸型离子排斥柱ICE-AS6(其固定相表面附着的一层带负电荷水合层,称为Donnan膜),金属阳离子(如Li+、Na+、K+等)与H+交换,F-与H+形成弱电离的HF不受Donnan排斥,能进入树脂的内微孔,而待测离子因排斥效应首先通过色谱柱,从而将待测离子从浓的氟化盐溶液中分离出来;将分离出的待测离子富集于 IonPac TAC-ULP1阴离子浓缩柱上;经柱切换,淋洗液将待测组分从浓缩柱上洗脱下来,待测离子经过 IonPac AS23阴离子交换色谱柱分离,以抑制型电导检测器检测。本方法所建立的离子色谱柱切换方法,用于测定氟化盐(如LiF、NaF和KF)试剂中的杂质阴离子(Cl-、NO3-、PO43-和SO42-)的含量,解决了测定氟化物的高基体干扰问题。
  • 北京华阳利民:弱阳离子交换毛细管整体柱的制备与蛋白质分离
    摘 要:以甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)为单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯(EDMA)为交联剂,正丙醇、1,4-丁二醇和水为致孔剂,偶氮二异丁腈(AIBN)为引发剂,在0.32mm内径弹性石英毛细管内原位制备了聚合物整体固定相基质。优化得到的最佳反应物组成为V(GMA):V(EDMA):V(正丙醇):V(1,4-丁二醇):V(H2O)=0.32:0.08:0.35:0.2:0.05,在60℃反应24h,得到了孔径分布在100~300nm的大孔型整体固定相。用亚胺基乙二酸(IDA)对整体柱进行表面改性,制备了羧酸基弱酸型阳离子交换整体固定相。优化得到的最佳改性条件是:反应时间24h、温度75℃和pH12.0。本研究制备的一根仅5cm长的弱阳离子交换毛细管整体柱可以在13min内分离粗卵蛋白、胰蛋白酶和溶菌酶3种模型蛋白质。关键词:毛细管整体柱 甲基丙烯酸酯 离子交换色谱 蛋白质
  • 离子交换-ICP-5000测定地表水中铬的价态
    技术特点1.铬的价态分析2.离子交换分离富集地表水环境质量标准GB3838-2002中铬的污染主要是六价铬(Cr(VI)),目前常用方法是紫外分光光度法(UV-Vis),该法具有操作繁琐、干扰大等特点。本文将全谱直读ICP-5000原子发射光谱仪与离子交换技术相结合,建立了地表水中Cr(VI)和Cr(Ш)的分析方法,该方法具有准确度高、操作简便、测定快速等特点。
  • 小鼠胫骨不脱钙树脂包埋法的改良与应用
    目的 改良树脂包埋复数小鼠不脱钙胫骨的方法,提高树脂包埋法的效率及稳定性,探索减少树脂切片脱片的方法。方法 取15只B6小鼠共30胫骨,标记、固定、脱水、渗透后将其包埋于直径4 mm的圆柱型树脂块中,胫骨近端1/4处切断后再对剩余的3/4胫骨包埋。在包埋时将5个胫骨切面贴于平整树脂板并包埋于同一树脂块中。分别在包埋液制备、切片、染色3个阶段随机将样本分为对照组及实验组,分别在3个改良组中采用以下方案处理,包括:向包埋液冲入CO2;在切面上涂抹包埋液;在脱塑水化前以95 ℃加热切片15 min。分析树脂凝固时间、切片脱片率及骨形成、成骨细胞定量指标。结果成功包埋6个树脂块,每个树脂块内有5个胫骨,胫骨横截面于同一平面上,树脂块凝固完全,适于切片。向包埋液冲入CO2可以缩短树脂块凝固时间,提高凝固成功率。在切面上涂抹包埋液可以显著降低切片时的脱片率(P0.05)。在脱塑前加热切片可以显著降低脱塑水化后的脱片率(P0.05)。结论 复数小鼠不脱钙胫骨的树脂包埋改良法有效可行,这可能是一种理想的不脱钙骨组织研究方法。关键词:树脂包埋;不脱钙;复数胫骨包埋;预防脱片
  • 阴离子交换色谱法测定水中的间氨基苯磺酸
    建立了使用阴离子交换柱、硫酸盐做流动相,紫外可见光检测器测定间氨基苯磺酸的方法。优化了流动相的组成和检测的波长,因此得到了较高的信噪比和较低的检出限。方法对间氨基苯磺酸测定准确、重现性好,是测定水体中间氨基苯磺酸的好方法。
  • 解决方案|ICP法测定环氧树脂中的B含量
    ICP法是一种常用的元素分析方法,具有高灵敏度、高分辨率和高精度等优点,广泛应用于各种元素的定量分析。在测定环氧树脂中B含量方面,ICP法同样展现出其独特的优势。本文建立了电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-OES)法测定环氧树脂中的B含量的方法,可供相关人员参考。
  • 环氧树脂环氧当量测定
    含一个环氧基的树脂量(克/当量),即环氧树脂的平均分子量除以每一分子所含环氧基数量的值。此值为双酚A环氧树脂一般分子量的1/2。与环氧值、环氧指数一样,都是用以表示环氧树脂所含环氧基数量的重要物性指标。由此可计算出环氧树脂所需固化剂的用量。该方法采用溴化季铵盐直接滴定法,用高氯酸滴定,操作简便,出结果快,数值准确,重复性良好,是检测这类样品的不错的方法。
  • 北京佳仪:裂解同时甲基化研究双酚A二氰酸酯树脂及其与酚醛环氧树脂共混物的热分解
    氰酸酯是近年来得到快速发展的一种新型热固性树脂基体,与环氧树脂共混是氰酸酯树脂最重要的改性方法之一,如今大多数商品化的氰酸酯树脂预浸料都是氰酸酯树脂/环氧树脂共混物。氰酸酯树脂/环氧树脂共混物不是简单的物理共混物,两者之间存在着复杂的共聚反应,这些反应的存在使得氰酸酯树脂/环氧树脂共混物的某些性能比氰酸酯树脂均聚物还要优异,如吸湿性和韧性等。热固性树脂的交联反应过程非常复杂,且树脂由液态变为不溶不熔的三维固体网络,因而其固化表征比较困难。裂解气相色谱-质谱(PyGC-MS)是表征聚合物结构非常方便的方法,为树脂固化过程中的结构变化表征提供了可能,是跟踪固化反应的有限的几种表征手段之一。裂解同时甲基化技术是热裂解技术的重要进展之一,即将样品与烷基化试剂(如四甲基氢氧化铵)在裂解器中共热,裂解产物中的极性组分(如醇、酸)立即发生烷基化反应,转换为相应的弱极性衍生物(如醚、酯),并出现在谱图上,不仅谱图大为简化,且产物与样品结构的对应关系更为明确。本文采用HRPyGC-MS 作为主要研究手段,结合裂解同时甲基化技术,研究氰酸酯树脂及其与酚醛环氧树脂共混物的热分解行为,探讨氰酸酯-酚醛环氧树脂的结构特征。
  • 电位滴定法测定树脂酸值
    树脂通常是指受热后有软化或熔融范围,软化时在外力作用下有流动倾向,常温下是固态、半固态,有时也可以是液态的有机聚合物。树脂的酸值是树脂一个重要的指标,它的含量决定树脂的粘度和耐受能力,一般树脂的酸度在35-45的范围,是该树脂性能最好的时候。本方法采用电位滴定的方法测定树脂的酸度,重复性良好、突跃明显,能够准确地测出该树脂的酸值。
  • LCMS-QTOF用于光刻胶中感光树脂轮廓分析
    树脂是光刻胶的主要成分之一,本文采用岛津高效液相色谱—四极杆飞行时间质谱联用系统,建立了光刻胶中酚醛树脂的轮廓分析方法。光刻胶原液经四氢呋喃稀释,C18色谱柱分离,LCMS-QTOF正负离子模式同时采集,LabSolutions Insight Explore软件解析。结果显示,该树脂正离子模式以[M+NH4]+、[M+Na]+为主,负离子为[M-H]-峰,是一种以甲酚或二甲酚为起始,二甲酚或三甲酚为延长单元的聚合物,端聚合度(DP)2-10。该方法灵敏度高,分离度好,适用于光刻胶树脂成分分析。
  • 电位滴定法测定树脂羟值
    羟值是指1g样品中羟基所相当的氢氧化钾的毫克数,以mgKOH/g表示。羟值是环氧树脂羟基含量的量度,可以直接反映出环氧树脂分子量的大小;在聚酯多元醇的合成过程中,利用羟值与酸值的测试来监控合成反应程度,用来检验树脂分子量是否符合产品出厂要求;在聚氨酯凝胶生成时,羟值与酸值的检测数据,是异氰酸酯加入改性的重要依据。本方法采用电位滴定的方法测定树脂羟值,重复性良好、突跃明显,能够避免树脂颜色对指示剂终点判断的影响,准确地测出树脂的羟值,为树脂产品检测提供准确地依据。
  • TSKgel STAT阳离子交换色谱柱快速分析单克隆抗体电荷异质性
    本应用中,使用了东曹的两款强、弱阳离子交换色谱柱TSKgel SP-STAT和TSKgel CM-STAT,对单克隆抗体IgG的电荷异质性进行快速分析,并考察了流动相pH值对其分离情况的影响。实验结果表明,TSKgel SP-STAT和CM-STAT这两款阳离子交换色谱柱,给蛋白质电荷异质性分析提供了不同的选择。在方法开发时,为了将酸性和碱性异构体从主峰上更好地分离出来,应在不同pH值流动相条件下评估两种色谱柱的分离性能。
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