导读:本文包含了大孔树脂论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:树脂,动力学,盐肤木,白鲢,腐殖质,牛蒡,聚糖。
大孔树脂论文文献综述
方宇翔,孙力平,于佳,王康,司海鑫[1](2019)在《混凝-大孔树脂联用对黑臭水体致浊有机物的去除》一文中研究指出以天津某黑臭河为例,对水样中致浊有机物进行傅里叶红外光谱的表征,发现其主要成分为直链脂肪醇(酚)、β-二酮、酰卤或氨基酸(盐),且致浊有机物对浊度的贡献率为63.53%.同时,考察了混凝、混凝与大孔树脂吸附联用对致浊有机物的去除效果.在采用聚合氯化铝(PAC)、聚硅酸铝铁(PSAF)等5种混凝剂对致浊有机物的去除对比实验中发现:PAC效果最优;混凝与树脂联用对黑臭水体中腐殖质类致浊有机物有着更加彻底的去除效果;当PAC的投药量为0.6 mg/L时,混凝-大孔树脂吸附联用对TOC、浊度的去除率分别为82.63%、96.65%.(本文来源于《天津城建大学学报》期刊2019年06期)
张旭东,杨嘉宏,曹洁怡,麦玉平,王亮[2](2019)在《大孔树脂联合Sephadex LH-20葡聚糖凝胶分离纯化芦荟大黄素》一文中研究指出目的对芦荟药材中芦荟大黄素进行分离纯化及含量测定。方法以DM301、X5、DM1303种大孔树脂的静态吸附率,动态吸附率为指标,分离芦荟大黄素,用Sephadex LH-20葡聚糖凝胶纯化芦荟大黄素,采用高效液相色谱法(high performance liquid chromatography, HPLC)测定芦荟大黄素的含量。结果芦荟大黄素线性回归方程为Y=41131X-44.34(r~2=0.9993),DM301大孔树脂联合Sephadex LH-20葡聚糖凝胶分离纯化芦荟大黄素效果好。结论该方法快速、简便,为芦荟中有效成分大黄素分离和测定提供了依据,为大黄素的纯化提供了参考。(本文来源于《食品安全质量检测学报》期刊2019年23期)
高海荣,王亚鑫,谢晨,赖飞,刘新雨[3](2019)在《XDA-5大孔树脂分离茶叶中茶多酚工艺优化》一文中研究指出为了探究绿色高效的茶多酚纯化工艺,实验以粗老绿茶为原料,采用XDA-5大孔树脂应用于茶多酚纯化。研究发现,XDA-5大孔树脂对茶多酚有较强的吸附及解吸功能。通过探究上样量、吸附流速、上样温度、洗脱剂用量、洗脱流速五个因素对茶多酚分离效果的影响,优化茶多酚纯化工艺。确定XDA-5树脂最佳工艺条件为:茶叶与树脂用量比为1∶7,吸附流速为0.5mL·min~(-1),上样温度为50℃,洗脱剂用量为6BV,洗脱流速为0.5mL·min~(-1)。在最佳工艺条件下,制备茶多酚产品,得率为10%,纯度为70%。该法简便易行,绿色环保,适于茶多酚的纯化,具有重要的生产实用价值。(本文来源于《中国食品添加剂》期刊2019年11期)
胡选生,李娜,李丹青,闫小叶,田欢[4](2019)在《HP20大孔树脂纯化毛酸浆总黄酮的工艺优化》一文中研究指出利用单因素试验和正交试验优化HP20大孔树脂纯化毛酸浆总黄酮的工艺条件。结果表明:HP20大孔树脂吸附毛酸浆总黄酮的最优工艺条件为吸附时间5 h,吸附温度30℃,样品液的pH 6。在此条件下,吸附率可达88.4%。HP20大孔树脂解吸毛酸浆总黄酮的最优工艺条件:乙醇体积分数70%,乙醇体积70 mL,解吸时间3 h。在此条件下,解吸率可达90.2%。(本文来源于《陕西农业科学》期刊2019年11期)
吴月娜[5](2019)在《利用大孔吸附树脂对米香白酒失光、浑浊成分的处理试验》一文中研究指出新蒸馏出来的低度白酒存在白色失光、浑浊状,经过一定时间的陈放,会逐渐变得澄清透亮,但需要陈放的时间相对较长。试验采用大孔吸附树脂对酒液进行吸附处理。试验结果表明,经过大孔树脂吸附处理后的酒样在0~4℃下冷藏72h,酒样澄清透明,无白色失光和浑浊现象,酒体风味、理化指标结果显示都较好。(本文来源于《酿酒》期刊2019年06期)
叶淼,叶永华,吴献,洪娉婷,郑海音[6](2019)在《大孔树脂分离纯化盐肤木总酚酸的工艺研究》一文中研究指出目的研究大孔树脂分离纯化盐肤木总酚酸的工艺,为盐肤木总酚酸部位的制备提供参考。方法以盐肤木总酚酸含量为考察指标,通过考察大孔树脂纯化参数,确定盐肤木分离纯化的最佳工艺条件。结果盐肤木总酚酸最佳大孔树脂分离纯化工艺为:用SP825L大孔树脂(径高比为1∶5)为吸附填料,以1 BV/h流速上样,上样量0. 35 g/g(生药/树脂),用4 BV水以2 BV/h除杂洗脱,再用4 BV 50%乙醇以2 BV/h进行富集。结论在所确定的工艺条件下,盐肤木总酚酸的制备经过叁次的验证,有效部位的总酚酸含量均达到60%,可为盐肤木总酚酸的制备工艺提供参考。(本文来源于《临床合理用药杂志》期刊2019年32期)
吴学钦[7](2019)在《活性炭及大孔树脂对甲基紫染料废水的吸附性能研究》一文中研究指出以商用ZJ15活性炭、AB-8大孔树脂分别对甲基紫染料废水进行吸附性能研究。结果表明,随着活性炭与树脂投加量的增加,吸光度逐渐降低,甲基紫去除率增加,当吸附剂投加量大于0.4 g时,吸光度下降趋势趋缓;当吸附剂投加量固定时,随着甲基紫初始浓度的增加,吸光度升高,甲基紫去除率呈下降趋势;在不同温度、不同甲基紫初始浓度下,该活性炭与大孔树脂的吸附动力学均符合伪二级动力学模型;活性炭对甲基紫的等温吸附过程更符合Langmuir模型,而大孔树脂对甲基紫的等温吸附过程兼具有Langmuir与Freundlich模型特点。(本文来源于《化学工程与装备》期刊2019年11期)
刘富铭,王东东,付晓,葛亮[8](2019)在《HPD-100大孔吸附树脂富集毛头牛蒡子中总木脂素工艺》一文中研究指出采用HPD-100大孔吸附树脂对毛头牛蒡子提取液中总木脂素进行富集,采用紫外可见分光光度法测定毛头牛蒡子总木脂素含量,采用HPLC法测定毛头牛蒡子牛蒡苷含量,将数据加权处理后进行综合评价,根据综合评分对树脂富集总木脂素工艺进行优化。结果表明,HPD-100大孔吸附树脂可以较好地富集毛头牛蒡子总木脂素有效成分。最佳富集工艺为:上样浓度0.20 g·mL~(-1)、上样流速1.5 BV·h~(-1)、上样量4 BV、用7 BV蒸馏水洗去杂质、再用4 BV 70%乙醇洗脱、洗脱流速1.0 BV·h~(-1),富集物中总木脂素含量达到92%以上,牛蒡苷含量达到34%以上。(本文来源于《化学与生物工程》期刊2019年11期)
段生洲,丁保淼[9](2019)在《大孔树脂对白鲢鱼糜漂洗水蛋白的吸附研究》一文中研究指出选用6种大孔吸附树脂对白鲢鱼糜漂洗水中的蛋白进行吸附试验,结果显示HP-20树脂对漂洗水蛋白的吸附率最高可达94.79%。然后对HP-20树脂吸附鱼糜漂洗水的机理进行研究,结果显示HP-20树脂吸附漂洗水蛋白的过程,在动力学上符合伪一级动力学模型,在热力学上符合Freundlich模型。吸附过程中吉布斯自由能的变化证实该吸附过程在试验所选的温度下均为自发过程。(本文来源于《食品研究与开发》期刊2019年21期)
洪梦佳,马素换,黄庆德[10](2019)在《大孔吸附树脂纯化亚麻木酚素及其抗氧化活性研究》一文中研究指出研究不同乙醇浓度对大孔吸附树脂纯化亚麻木酚素(SDG)的影响,并分析比较相应洗脱物的抗氧化活性。结果表明:与亚麻籽粕相比,洗脱物的纯度和抗氧化活性均有一定的提高。其中,30%乙醇洗脱物中SDG含量最高为62.49%,该洗脱物对DPPH自由基的清除率为44.2%,对Cu~(2+)的还原能力为0.91 mg Trolox/mg样品,对Fe~(2+)的螯合率为53.54%。(本文来源于《粮食与油脂》期刊2019年11期)
大孔树脂论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
目的对芦荟药材中芦荟大黄素进行分离纯化及含量测定。方法以DM301、X5、DM1303种大孔树脂的静态吸附率,动态吸附率为指标,分离芦荟大黄素,用Sephadex LH-20葡聚糖凝胶纯化芦荟大黄素,采用高效液相色谱法(high performance liquid chromatography, HPLC)测定芦荟大黄素的含量。结果芦荟大黄素线性回归方程为Y=41131X-44.34(r~2=0.9993),DM301大孔树脂联合Sephadex LH-20葡聚糖凝胶分离纯化芦荟大黄素效果好。结论该方法快速、简便,为芦荟中有效成分大黄素分离和测定提供了依据,为大黄素的纯化提供了参考。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
大孔树脂论文参考文献
[1].方宇翔,孙力平,于佳,王康,司海鑫.混凝-大孔树脂联用对黑臭水体致浊有机物的去除[J].天津城建大学学报.2019
[2].张旭东,杨嘉宏,曹洁怡,麦玉平,王亮.大孔树脂联合SephadexLH-20葡聚糖凝胶分离纯化芦荟大黄素[J].食品安全质量检测学报.2019
[3].高海荣,王亚鑫,谢晨,赖飞,刘新雨.XDA-5大孔树脂分离茶叶中茶多酚工艺优化[J].中国食品添加剂.2019
[4].胡选生,李娜,李丹青,闫小叶,田欢.HP20大孔树脂纯化毛酸浆总黄酮的工艺优化[J].陕西农业科学.2019
[5].吴月娜.利用大孔吸附树脂对米香白酒失光、浑浊成分的处理试验[J].酿酒.2019
[6].叶淼,叶永华,吴献,洪娉婷,郑海音.大孔树脂分离纯化盐肤木总酚酸的工艺研究[J].临床合理用药杂志.2019
[7].吴学钦.活性炭及大孔树脂对甲基紫染料废水的吸附性能研究[J].化学工程与装备.2019
[8].刘富铭,王东东,付晓,葛亮.HPD-100大孔吸附树脂富集毛头牛蒡子中总木脂素工艺[J].化学与生物工程.2019
[9].段生洲,丁保淼.大孔树脂对白鲢鱼糜漂洗水蛋白的吸附研究[J].食品研究与开发.2019
[10].洪梦佳,马素换,黄庆德.大孔吸附树脂纯化亚麻木酚素及其抗氧化活性研究[J].粮食与油脂.2019