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阴离子交换容量测定方法

发布时间:2025-10-03 09:32:07

1. 离子交换树脂的工作交换容量怎么计算

离子交换树脂的交换容量如何计算?

1.阳树脂工作交换回容量计算公式答:Qa=(A+S)V/VR

Qa:阳树脂的工作交换容量,单位为mol/m³

A:阳床平均进水碱度,单位为mmol/l

S:阳床平均出水酸度,单位为mmol/l

V:周期制水总量,单位为m³

VR:床内树脂体积(逆流再生则不含压脂层体积),单位为m³


2.阴树脂工作交换容量计算公式:Qk=(S+〔CO2〕+〔SiO2〕)V/VR

Qk:阴树脂工作交换容量,

〔CO2〕:阴床进水平均CO2浓度,单位为mmol/l;

〔SiO2〕:阴床进水平均SiO2浓度,单位为mmol/l;

S、V、VR同阳树脂工作交换容量公式;

2. 交换容量测定方法

离子交换剂的性能通常通过其每毫克或每毫升中可解离基团的毫克当量数(meq/mg 或 meq/ml)来衡量其总交换容量。测定方法通常采用滴定法进行。首先,对于阳离子交换剂,需将其用HCl处理,使其离子平衡转变为H+。随后,通过清水冲洗至中性状态。对于强酸型离子交换剂,需用NaCl完全置换出H+,接着用已知浓度的NaOH溶液滴定产生的HCl,这样就可以计算出其交换容量。而对于弱酸型离子交换剂,需要使用适量的碱完全置换出H+,然后用酸进行滴定,通过测量消耗的碱量来计算交换容量。阴离子交换剂的测定过程同样,是通过相似的步骤进行。这一知识来源于博研联盟论坛


(2)阴离子交换容量测定方法扩展阅读

交换容量是指离子交换剂能提供交换离子的量,它反映离子交换剂与溶液中离子进行交换的能力。通常所说的离子交换剂的交换容量是指离子交换剂所能提供交换离子的总量,又称为总交换容量,它只和离子交换剂本身的性质有关。在实际实验中关心的是层析柱与样品中各个待分离组分进行交换时的交换容量,它不仅与所用的离子交换剂有关,还与实验条件有很大的关系,一般又称为有效交换容量。后面提到的交换容量如未经说明都是指有效交换容量。

3. 阴离子交换分离-氨性底液极谱法

方法提要

试样经灼烧、酸溶分解,在2mol/LHCl介质中,锌以配阴离子形式吸附于阴离子交换树脂上,与镍、钴、锰、钒、砷等分离。铅、铁部分被吸附,镉同时被吸附。经1mol/LHCl淋洗交换柱,可分离绝大部分铜、铁,再用热水淋洗交换柱,锌先被淋洗,而镉仍吸附在树脂上而不影响锌的测定。在此条件下,用717型阴离子交换树脂分离富集锌,当溶液中存在100mgCu2+、Fe2+,5mgW6+、Mo6+、Sb5+、Bi3+,10mgSn2+,400μgIn3+,200μgCd2+、Tl3+,50μgSe4+、Au时,均可与锌分离。然后在氢氧化铵-氯化铵-亚硫酸钠底液中,用示波极谱仪导数部分进行锌的测定,峰电位约-1.20V(对银片电极)。如试样中铅量大于10mg,可在溶解试样时,加入2mL(1+1)H2SO4使铅呈硫酸铅沉淀而与锌分离。本法适用于0.001%以上锌的测定。

仪器

示波极谱仪。

银片作参比电极。

试剂

盐酸。

硝酸。

氢氟酸。

高氯酸。

氢氧化铵-氯化铵-亚硫酸钠混合底液称取12.5gNa2SO3和67gNH4Cl,用少量水溶解,加入250mLNH4OH,用水稀释至500mL,混匀。

717型阴离子交换树脂将80~100目717型阴离子交换树脂用20g/LNaOH溶液和(1+9)HNO3浸泡,处理杂质,然后用水洗至中性,按分析步骤装柱,进行空白试验检查后方可使用。

阴离子交换柱将717型阴离子交换树脂装入筒形漏斗,下接Φ8mm×100mm的交换柱,树脂床高约9cm,先用200mL水淋洗交换柱,漏斗上叠放滤纸后,再用2mol/LHCl平衡,备用(控制流速约1.5mL/min)。

锌标准储备溶液ρ(Zn)=1.00mg/mL配制方法见本章42.2.1锌的EDTA容量法测定。

锌标准溶液ρ(Zn)=100.0μg/mL由锌标准储备溶液稀释配制。

锌标准溶液ρ(Zn)=10.0μg/mL由锌标准储备溶液稀释配制。

校准曲线

分取0.00mL、0.25mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL锌标准溶液(100.0μg/mL),或0.00mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL锌标准溶液(10.0μg/mL),分别置于25mL烧杯中,低温蒸至近干。加入5滴(1+1)HCl,盖上表面皿,微热,加入10.0mL氢氧化铵-氯化铵-亚硫酸钠混合底液和15.0mL水,摇匀,放置30min。倾出部分溶液于电解池中,选择适当电流倍率,用示波极谱仪导数部分测定,于起始电位-1.00V处记录峰电流值,绘制校准曲线。

分析步骤

称取0.1~0.5g(精确至0.0001g)试样置于瓷坩埚中,在550℃高温炉中灼烧1h。将试样转入100mL聚四氟乙烯烧杯中,用水润湿,加入10mLHCl,盖上表面皿,置于低温电热板上溶解20min。用少量水洗去表面皿,加入5mLHNO3和3mLHF,再加入1mLHClO4[如试样中铅含量大于10mg,改为加入2mL(1+1)H2SO4,继续加热溶解],加热蒸发至白烟冒尽,取下,冷却。

加入15mL2mol/LHCl,盖上表面皿微热溶解盐类,溶液冷却后倾入交换柱上进行过滤、交换。用1mol/LHCl洗涤烧杯和滤纸至无黄色,弃去滤纸后,继续用1mol/LHCl洗交换柱(洗尽铜、铁等干扰元素,洗液约需30~50mL)。然后用50mL热水淋洗锌(水加热至沸,稍待片刻,分次倒入漏斗),流出液用50mL烧杯承接,溶液在电热板上蒸发至小体积,用水吹洗烧杯壁,继续蒸发至近干。然后按校准曲线分析步骤操作,测得锌量。

锌含量的计算公式同式(42.2),校准曲线上查得锌量(单位为μg),公式中10-3改为10-6

4. 离子交换树脂的周期如何计算,工作交换容量如何确定

这要看你所使用的设备规格和能力,你最好是查一下水处理设计手册,其中有一单元专门对离子交换树脂的使用周期性的计算。

5. 阴离子交换树脂 AG1-X4

阴离子交换树脂 AG1-X4

阴离子交换树脂AG1-X4是一种高效的离子交换材料,广泛应用于食品分析、生物化学及环境科学等领域。以下是对该树脂的详细解析:

工作原理

阴离子交换树脂AG1-X4主要根据分子的净电荷进行分离。树脂上带有负电荷的官能团与固相载体基质共价结合,形成阴离子交换剂。当带负电荷的分子(如阴离子)加入到树脂中时,它们会被树脂上的正电荷吸附,而带相同电荷的离子和中性分子则会被洗脱到层析柱的外水体积中。这种基于电荷的分离机制使得AG1-X4能够高效地分离和纯化各种小分子化合物。

应用领域

  1. 食品分析:AG1-X4可用于食品中植酸的测定,满足国标GB 509.153-2016的要求。植酸是一种重要的食品成分,其含量的准确测定对于食品质量控制具有重要意义。

  2. 生物化学:该树脂可用于分离和纯化无机离子、有机酸、核酸和碳水化合物等生物分子。这些生物分子在生命活动中起着至关重要的作用,其分离和纯化对于研究生物过程具有重要意义。

  3. 环境科学:AG1-X4可用于处理和分析环境中的污染物,如重金属离子和有机污染物等。这些污染物对环境和人类健康构成严重威胁,其有效去除和检测对于环境保护具有重要意义。

特点与优势

  1. 高纯度:AG1-X4经过严格纯化,去除了无机和有机杂质,确保了其高纯度和良好的分离效果。

  2. 多种离子形式:该树脂具有多种离子形式,可以从一种形式转变成另外一种形式,从而适应不同的分离需求。

  3. 强阳离子交换剂:虽然名为阴离子交换树脂,但AG1-X4在某些条件下也可作为强阳离子交换剂使用,进一步拓宽了其应用范围。

  4. 混合床离子交换剂:AG1-X4还可以作为混合床离子交换剂使用,能够同时去除溶液中的阳离子和阴离子,提高分离效率。

使用方法

  1. 装柱:取0.5g阴离子交换树脂湿法装入空柱管中,确保树脂颗粒在柱中均匀分布。

  2. 冲洗:用碱液和水冲洗离子交换柱,以去除树脂中的杂质和平衡树脂的电荷。

  3. 上样:将样品用洗脱液稀释后上样,确保样品与树脂充分接触。

  4. 淋洗:分别用水和盐溶液淋洗交换柱,丢掉开始的流出液,以去除未结合的杂质和干扰物。

  5. 收集淋洗液:最后用盐溶液冲洗交换柱,收集淋洗液于试管中,等待进一步上机检测。

综上所述,阴离子交换树脂AG1-X4以其高纯度、高交换容量和多种离子形式等特点,在食品分析、生物化学及环境科学等领域具有广泛的应用前景。通过合理的使用方法和操作流程,可以充分发挥其分离和纯化效果,为相关领域的研究和应用提供有力支持。

6. 离子色谱法测定水中阴离子

离子色谱是色谱法的一个分支,离子色谱法是利用被分离物质在离子交换树脂上交换能力的不同,从而连续对共存多种阴离子或阳离子进行分离、定性和定量的方法。

二、注意事项:

1、查淋洗液与分离柱是否一 致:是否过期,是否满足当天的需要,废液桶的容量。

2、接通气路并调节气压至操作压力:压缩气瓶的输出压力、淋洗液瓶的压力。

3、排除气泡:根据实际情况进行,淋洗液加压后旋松废液阀,开泵冲洗1 ~2分钟后,停泵,旋紧废液阀。

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