大孔树脂的改性及对水体中有机污染物吸附机理的研究基本信息

中文名 大孔树脂的改性及对水体中有机污染物吸附机理的研究 项目类别 青年科学基金项目
项目负责人 潘丙才 依托单位 南京大学

针对化工废水中高极性高水溶性有机污染物(如部分含磺酸基及羧基等基团的化合物)难以被吸附去除的特点及微污染水源水处理的实际情况,通过对致孔剂、溶剂、温度和反应时间等树脂合成条件的调控及在树脂表面键联氨基、酚羟基、羧基、磺酸基等不同功能基,合成出具有不同孔结构和表面功能基的改性树脂;研究功能基化对树脂孔结构及吸附性能的影响,特别是不同氨基修饰的吸附树脂对高水溶性有机物吸附性能的影响规律;研究水分子在改 2100433B

大孔树脂的改性及对水体中有机污染物吸附机理的研究造价信息

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材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
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有机客梯1 11站,载重1350kg,速度1.75m/s,2800mm宽×2200mm深,底坑1700mm,提升31100mm,顶层4600mm|2台 3 查看价格 日立电梯(中国)有限公司江西分公司 江西   2021-11-16

批准号

20504012

项目名称

大孔树脂的改性及对水体中有机污染物吸附机理的研究

项目类别

青年科学基金项目

申请代码

B0503

项目负责人

潘丙才

负责人职称

教授

依托单位

南京大学

研究期限

2006-01-01 至 2008-12-31

支持经费

25(万元)

大孔树脂的改性及对水体中有机污染物吸附机理的研究常见问题

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    大孔树脂吸附原理: 大孔吸附树脂是以苯乙烯和丙酸酯为单体,加入乙烯苯为交联剂,、二为致孔剂,它们相互交联聚合形成了多孔骨架结构。树脂一般为白色的球状颗粒,粒度为20~60 目,是一类含离子...

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大孔树脂对葛根黄酮的吸附分离特性研究 大孔树脂对葛根黄酮的吸附分离特性研究

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选择10种大孔吸附树脂,比较其对葛根黄酮的吸附率与解吸率,筛选较优的葛根黄酮吸附剂。研究结果表明,AB-8树脂较宜于葛根黄酮的提纯,经AB-8树脂吸附分离后,提取物中黄酮含量提高近一倍

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大孔树脂纯化野葛总黄酮的工艺研究 大孔树脂纯化野葛总黄酮的工艺研究

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目的对野葛提取液中总黄酮的纯化分离进行了研究,旨在促进野葛药用价值的进一步发展。方法通过对5种不同型号的大孔树脂:HPD-750、HPD-600、AB-8、NKA-Ⅱ、ADS-17进行静态吸附解吸试验,筛选出AB-8型树脂进行动态试验,确定最佳纯化工艺条件。结果所得最佳条件为:上样液浓度9.82 mg/mL,上样液体积2BV,洗脱剂乙醇体积分数70%,洗脱pH 5~6,在此条件下吸附率可达91.21%,解吸率可达93.61%。结论 AB-8型树脂有较好的综合性能,可用于野葛提取液总黄酮的纯化。

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以剥落为主的失效问题,一直是制约涂层在高温环境下应用的关键性难题。涂层的热致剥落驱动力不仅依赖涂层与基体材料在物理、力学性能方面的本征失配,也与涂层的裂纹组态密切相关。本项目基于群体裂纹增韧的思路,采用激光改性技术预先对基体表层进行离散处理,研究了涂层中分割裂纹组态形成的规律及机理。通过对基体激光离散改性形成“分割涂层”的试验研究、理论建模和数值计算,系统总结了“分割”裂纹密度的影响因素及其影响规律,得到了分割裂纹组态形成的主控参数。 考虑基体表层离散淬火区对涂层/基体体系应力分布的影响,建立了涂层“分割裂纹”的萌生、扩展驱动力的理论模型及计算方法,揭示了基体激光离散改性形成“分割涂层”的物理机制。将基体激光淬火区近似视为呈周期分布的离散夹杂,采用Eshelby本征应变(eigenstrain)方法表征由于相变产生的体积应变,建立了离散淬火基体/涂层体系的应力、应变场理论模型。采用有限元方法得到了涂层/基体体系的应力、应变场。提出了计算涂层-基体系统里“分割”裂纹扩展驱动力的权函数模型,并在此基础上,采用权函数方法确定了“分割裂纹”应力强度因子的影响因素及影响规律。采用相似理论和量纲分析理论建立各类无量纲参数之间的标度律。本项目的理论研究与试验结果吻合良好,将为相关涂层的延寿设计提供理论依据与技术支持。 2100433B

粘土层间存有大量的无机阳离子,表现为亲水性,不利于其在有机相中分散。利用晶层间金属离子的可交换性,以有机阳离子交换金属离子,有机阳离子吸附在粘土层片上,有机部分嵌在层间,从而使层间距增大,使层间由亲水转变为疏水,有助于提高复合材料降低粘土表面能,以利于粘土晶层均匀地分散于聚合物中。当层状粘土以纳米级尺寸均匀分散于聚合物复合体系中时,结合聚合物长链结构及良好的加工性,此类材料的性能较其相应的宏观或微米级材料有大幅度的提高,包括抗张强度,弹性模量,热变形温度性能等表现出全新的性质,如优越的透明性或性质的各向异性等。因此开发利用粘土作为的补强剂,有着广阔的前景。

以剥落为主的涂层失效问题,一直是制约涂层在高温环境下应用的核心难题。发展延缓涂层剥落的延寿方法具有重要的应用价值。涂层的热致剥落驱动力不仅依赖于涂层与基体材料在物理、力学性能方面的本征失配,也与涂层的裂纹组态密切相关。本项目拟基于群体裂纹增韧的思路,采用激光改性技术预先对基体表层进行离散处理,探索在涂层中形成分割裂纹组态的规律及机理。以电沉积铬涂层/钢基体为具体研究对象,通过改变激光离散处理工艺参数,系统研究分割裂纹组态形成的主控参数。考虑激光离散处理对涂层/基体体系的性能及应力-应变场的影响,建立合适的理论预测模型,揭示分割裂纹组态形成的物理机制,进而提出优化控制分割裂纹密度的措施。采用相似理论和量纲分析方法,建立各类无量纲参数之间的普遍规律。本项目的研究结果将为电沉积铬涂层的强韧化设计及相关工艺方法推广应用于其它类似涂层提供理论依据与技术支持。

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