色谱是一种分离技术,它可以将混合物分离为其组成成分。这种技术在树脂的保存和应用领域中发挥着重要作用。色谱分析可以有效地将树脂中的复合物分离出来,并确定其组成成分。色谱分析能够有效地检测树脂中的污染物,如重金属、有机溶剂和抗生素等。
色谱分析还可以应用于分析树脂的有机酸、碱、硅等成分,以及树脂的降解物等,从而可以更好地掌握树脂的性质、特征和结构,有助于提高树脂的分析水平,为树脂的开发利用提供科学有效的参考依据,为企业节省许多精力和财力。
色谱树脂是应用于色谱分离技术的一种吸附或分离介质。色谱分离技术又称层析分离技术或色层分离技术,是一种分离复杂混合物中各个组分的有效方法,是利用不同物质在由固定相和流动相构成的体系中具有不同的分配系数,当两相作相对运动时,这些物质随流动相一起运动,并在两相间进行反复多次的分配,从而使各物质达到分离。在过去的10到15年,色谱分离技术被广泛应用在各种制药、发酵、食品等大型工业的分离和纯化过程。
离子色谱(Ion Chromatography;缩写为IC)是近年来提出的一种新的液体色谱分析技术。其特点是可快速连续地测定多种目前用其它仪器和手段难以分析的无机及有机阴离子,碱金属离子和胺类等。与其它大仪器相比,价格低廉,操作简便,无需特殊试剂及辅助设备,便于推广。
离子交换是利用离子交换树脂(固体相)与溶液(液体相)中的离子之间所发生的交换反应来进行分离的;树脂对离子的亲和力反映了离子在树脂上的交换能力,水合离子的半径越小,电荷越高,其亲和力也越大。将含有不同离子的溶液通过离子交换树脂,树脂将根据对这些离子的不同亲和力,将其依此吸附在树脂的基团上,以实现色谱的分离。
颗粒的大小将影响交换速度、压力损失、反洗效果等;颗粒大小不能相差太大,用于水处理的树脂的颗粒以20-40目为宜;粒度的表示方法以有效粒径和不均匀系数来表示。