大孔吸附樹脂的原理:
大孔樹脂是一種不溶于酸、堿及各種有機溶劑的有機高分子聚合物,應用大孔樹脂進行分離的技術是20世紀60年代末發展起來的繼離子交換樹脂后的分離新技術之一。大孔樹脂的孔徑與比表面積都比較大,在樹脂內部具有三維空間立體孔結構,由于具有物理化學穩定性高、比表面積大、吸附容量大、選擇性好、吸附速度快、解吸條件溫和、再生處理方便、使用周期長、宜于構成閉路循環、節省費用等諸多優點。
大孔吸附樹脂主要以苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯等為原料加入一定量致孔劑二乙烯苯聚合而成,多為球狀顆粒,直徑一般在0.3~1.25mm之間,通常分為非極性、弱極性和中極性,在溶劑中可溶脹,室溫下對稀酸、稀堿穩定。從顯微結構上看,大孔吸附樹脂包含有許多具有微觀小球的網狀孔穴結構,顆粒的總表面積很大,具有一定的極性基團,使大孔樹脂具有較大的吸附能力;另一方面,這些網狀孔穴的孔徑有一定的范圍,使得它們對通過孔徑的化合物根據其分子量的不同而具有一定的選擇性。通過吸附性和分子篩原理,有機化合物根據吸附力的不同及分子量的大小,在大孔吸附樹脂上經一定的溶劑洗脫而達到分離的目的。
大孔樹脂吸附分離工藝所得提取物體積小、不吸潮,容易制成外型美觀的各種劑型,尤其適應于顆粒劑、膠襄劑和片劑,使中藥的粗、大、黑制劑升級為現代制劑。就大孔樹脂技術自身而言,它工藝操作簡便,不十分繁瑣,難度不大,并且樹脂可多次使用,也可再反復使用,成本不是很高,設備較簡單,而且這種工藝可以節約大量的能耗、輔料、包裝材料、貯藏、運輸等費用。目前,大孔樹脂吸附技術廣泛應用于西藥的生產中,在我國,中藥研究和生產中探索應用大孔樹脂吸附技術的企業越來越多,像成都地奧制藥股份有限公司就已應用。揚子江藥業集團也運用該技術生產銀杏制劑,北京市生產西藥的廠家應用較為普遍,同仁堂制藥廠也正在試用,可見,大孔樹脂吸附技術應用的前景十分廣闊。
大孔樹脂是一種不溶于酸、堿及各種有機溶劑的有機高分子聚合物,應用大孔樹脂進行分離的技術是20世紀60年代末發展起來的繼離子交換樹脂后的分離新技術之一。大孔樹脂的孔徑與比表面積都比較大,在樹脂內部具有三維空間立體孔結構,由于具有物理化學穩定性高、比表面積大、吸附容量大、選擇性好、吸附速度快、解吸條件溫和、再生處理方便、使用周期長、宜于構成閉路循環、節省費用等諸多優點。
大孔吸附樹脂主要以苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯等為原料加入一定量致孔劑二乙烯苯聚合而成,多為球狀顆粒,直徑一般在0.3~1.25mm之間,通常分為非極性、弱極性和中極性,在溶劑中可溶脹,室溫下對稀酸、稀堿穩定。從顯微結構上看,大孔吸附樹脂包含有許多具有微觀小球的網狀孔穴結構,顆粒的總表面積很大,具有一定的極性基團,使大孔樹脂具有較大的吸附能力;另一方面,這些網狀孔穴的孔徑有一定的范圍,使得它們對通過孔徑的化合物根據其分子量的不同而具有一定的選擇性。通過吸附性和分子篩原理,有機化合物根據吸附力的不同及分子量的大小,在大孔吸附樹脂上經一定的溶劑洗脫而達到分離的目的。
大孔樹脂吸附分離工藝所得提取物體積小、不吸潮,容易制成外型美觀的各種劑型,尤其適應于顆粒劑、膠襄劑和片劑,使中藥的粗、大、黑制劑升級為現代制劑。就大孔樹脂技術自身而言,它工藝操作簡便,不十分繁瑣,難度不大,并且樹脂可多次使用,也可再反復使用,成本不是很高,設備較簡單,而且這種工藝可以節約大量的能耗、輔料、包裝材料、貯藏、運輸等費用。目前,大孔樹脂吸附技術廣泛應用于西藥的生產中,在我國,中藥研究和生產中探索應用大孔樹脂吸附技術的企業越來越多,像成都地奧制藥股份有限公司就已應用。揚子江藥業集團也運用該技術生產銀杏制劑,北京市生產西藥的廠家應用較為普遍,同仁堂制藥廠也正在試用,可見,大孔樹脂吸附技術應用的前景十分廣闊。
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