推荐产品
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主要用途及特性
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离子交换层析是根据不同生物分子所带电荷性质和数量的差异来实现分离纯化的一种层析技术。由于生物分子大都带有酸性基团或碱性基团,并且可以通过调节缓冲液的pH改变其带电性质和数量,生物分子与带相反电荷的阴离子交换介质或者阳离子交换介质相结合后,采用改变流动相中的离子强度或者pH,让结合弱的先洗脱下来,结合强的后洗脱下来,从而达到分离纯化的目的。
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离子交换层析是根据不同生物分子所带电荷性质和数量的差异来实现分离纯化的一种层析技术。由于生物分子大都带有酸性基团或碱性基团,并且可以通过调节缓冲液的pH改变其带电性质和数量,生物分子与带相反电荷的阴离子交换介质或者阳离子交换介质相结合后,采用改变流动相中的离子强度或者pH,让结合弱的先洗脱下来,结合强的后洗脱下来,从而达到分离纯化的目的。
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离子交换层析是根据不同生物分子所带电荷性质和数量的差异来实现分离纯化的一种层析技术。由于生物分子大都带有酸性基团或碱性基团,并且可以通过调节缓冲液的pH改变其带电性质和数量,生物分子与带相反电荷的阴离子交换介质或者阳离子交换介质相结合后,采用改变流动相中的离子强度或者pH,让结合弱的先洗脱下来,结合强的后洗脱下来,从而达到分离纯化的目的。
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离子交换层析是根据不同生物分子所带电荷性质和数量的差异来实现分离纯化的一种层析技术。由于生物分子大都带有酸性基团或碱性基团,并且可以通过调节缓冲液的pH改变其带电性质和数量,生物分子与带相反电荷的阴离子交换介质或者阳离子交换介质相结合后,采用改变流动相中的离子强度或者pH,让结合弱的先洗脱下来,结合强的后洗脱下来,从而达到分离纯化的目的。
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亲和层析介质是一种基于生物活性物质与其他分子之间可逆的特异性相互作用来分离的层析方法,如抗原与抗
亲和层析介质
体、酶与底物(包括酶的竞争性抑制剂和辅助因子)、激素与受体、核酸中的互补链、多糖与蛋白复合体等,它
们之间能够进行专一而可逆的结合。
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该产品工作原理是将离子交换树脂上载锆,树脂上载有氧化锆,会把F-吸附在树脂表面和孔道内部。载氧化锆的树脂对F-的选择性非常高,可以将饮用水、料液F-浓度降低到1mg/L以下。另外,此树脂对溶液中砷酸根选择性也很高,可以用于水和废水溶液中除砷,适用于料液PH=3-4范围。
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一、产品简介:“争光”牌 ZGC258是在大孔结构的丙烯酸共聚体上带有羧酸基(— COOH)的阳离子交换树脂。主要用于工业水处理,特别是除去碳酸氢盐、碳酸盐及其它一些碱性盐类。尤其适用于工业零排放项目RO前置弱酸阳...
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专用于电厂发电机组内冷水处理,尤其适用于内冷水以化学除盐水为补水,pH值偏低时使用
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专用于电厂发电机组内冷水处理,尤其适用于内冷水pH值偏高时使用。
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1亲和层析的基本原理:在生物分子中有些分子的特定结构部位能够同其他分子相互识别并结合...
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凝胶层析的基本原理:凝胶层析(Gel Chromatography)是利用凝胶层析介质的网状结构,根据分子大小进行分离的一种方法。
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疏水层析的原理:疏水作用层析(Hydrophobic Interaction Chromatography,HIC)是根据分子表面疏水性差别来分离蛋白质和多肽等生物大分子的一种较为常用的方法。
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离子交换层析(Ion Exchange Chromatography 简称为IEC)是以离子交换剂为固定相,依据流动相中的组分离子与交换剂上的平衡离子进行可逆交换时的结合力大小的差别而进行分离的一种层析方法。离子交换层析是目前生物化...
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生物技术产业是21世纪最具发展潜力的行业。随着生物技术的发展,生物产品的产业化日益成为备受人们关注的问题。
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1. 生化分离技术的含义:生物分离技术是指从发酵液、动植物细胞培养液、酶反应液和动植物组织细胞与体液等中提取、分离纯化、富集有用生物产品的技术过程。
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ZGA351是在大孔结构的苯乙烯 — 二乙烯苯共聚体上带有季铵基[—N(CH3)3OH]的阴离子交换树脂。作为一种大孔强碱阴树脂,此树脂具有优良的水力学特性和良好的耐压、耐磨、耐渗透强度和热力学特性,主要用于水以及废水、有机溶剂中选择性去除磷酸根离子,另外还用于水处理和重金属回收。
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该部分描述的有电镀废水中提金,金矿氰化金提取,氯化铵钯、硝酸钯、胶体钯等贵重金属提取。
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ZG F-1是一种特制的树脂,是在大孔结构的骨架上带有与水体中氟酸根离子形成稳定的络合物的特殊活性基团,从而达到去除和降低水中氟浓度,该产品适用于氟化工园区含氟废水的处理,可将废水排放含氟标准降到1毫克/升以下。
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“争光”牌ZG S 820是一种特制的树脂,是在大孔结构的苯乙烯-二乙烯苯骨架上带活性铁基团并经表面热处理的高分子聚合物。这个化学结构有助于与水体中砷酸根离子能形成稳定的络合物,从而达到去除和降低饮用水中砷浓度,达到国家生活饮用水卫生标准,即10微克/升以下。 ZG S 820树脂对砷酸根离子具有较高的吸附容量和较快的吸附速度。用该树脂脱砷时,溶液脱砷率高,脱砷溶液中砷含量完全达标,而且离子交换柱用氢氧化钠作洗脱液洗涤,可完全回收As(Ⅲ),并使树脂再生循环利用。
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适用于金属精加工和化工行业常用强无机酸回收处理,取代加碱中和处理工艺,达到废酸回收纯化循环使用的目的。具有优良的动力学性能、极佳的抗渗透强度,水冲洗即可循环使用的绿色环保要求。
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“争光”牌ZG D890是一种大孔结构的特殊官能团阴树脂,由于其特定的制造工艺和活性基团,因而,当水溶液中有SO42-、Cl-、HCO3-共存的条件下,对水中的硝酸根及亚硝酸根具有很强的选择性去除能力。该树脂为大孔型结构,对水中的有机低分子具有优良的抗污染能力,并具有很好的耐渗透性能和机械强度,交换速度快,使用性能好,ZG D890树脂常用于水处理和废水处理中用于降低总氮,经处理后的饮用水中NO3-含量达到国际饮用水EEC的极限,即50毫克/升以下(即:硝酸盐浓度(以N计)<10mg/L)。
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目前自来水或地下水中存在硫酸根偏高(国家饮用水标准≤250mg/L),该产品主要用于生活用水中选择性去除硫酸根。
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D870B是一种带N-甲基葡糖胺基(N-glucamine)的络合离子交换树脂,由于其特殊的功能基团,非常适合用于去除各种水溶液以及其他溶液中的硼酸或硼酸盐。饮用水及半导体行业中的超纯水等要求极低的硼含量,硼酸可以用传统的离子交换树脂去除,但选择性很差,没有实际应用价值。D870B对硼酸具有高度的选择性,硼酸的吸附量基本上不受溶液中其他的离子的影响。D870所具有的特殊功能集团,即N—甲基葡糖胺,其结构类似于单糖,可以与硼酸形成非常稳定的配合物,而对其他阴离子呈惰性。
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重铬酸钠、铬酸酐等铬盐类产品是广泛应用于电镀、颜料、制革、医药、冶金及化工等行业的重要化工原料。在国民经济建设中占有十分重要的地位。但是在生产铬盐产品的过程中,产生的大量含铬废水,如不妥善处理,任意排放,将会污染江河水源及环境。当水中六价铬的到一定程度时,对人类、畜牧、鱼类、农作物等均有害。因此,消除含铬废水的污染,对保护环境,造福人民,发展经济和实现四个现代化都具有很大的意义。 目前,国内外对含铬废水的处理,一般采用的方法有硫酸亚铁—石灰法、钡盐法、二氧化硫法,亚硫酸钠法,电解法和离子交换法等。其中除离子交换法外,均要产生大量含有三价铬的污水(三价铬也是有毒物质)。既难于处理,且对铬的资源
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争光牌D851主要用于从矿石中回收金属,从电镀溶液、金属酸洗溶液中回收金属,甚至在碱土金属出水中也如此(如钙、镁)。也可用于离子膜烧碱工业生产中的二次盐水精制,各种废水处理以消除重金属污染(一般是在水溶液中)。
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