【摘 要】
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本课题用碳酸钙作成孔剂,并加入不同种类的表面活性剂,进行共混熔融纺丝,再酸化制备多孔聚乙烯纤维基体。采用溶液法在纤维基体上接枝苯乙烯,再进行氯甲基化和胺化反应,从而制得聚
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本课题用碳酸钙作成孔剂,并加入不同种类的表面活性剂,进行共混熔融纺丝,再酸化制备多孔聚乙烯纤维基体。采用溶液法在纤维基体上接枝苯乙烯,再进行氯甲基化和胺化反应,从而制得聚乙烯基强碱性离子交换纤维,并通过红外、扫描电镜、热重分析等测试对制得的离子交换纤维进行分析与表征。用制备的离子交换纤维分离纯化黄芩中的黄芩苷,获得了较好的效果和切实可行的工艺条件。用溶液法在最佳条件下制备的聚乙烯基强碱性离子交换纤维的交换容量可以达到3.10mmol/g,并且制备的纤维对乙醇、水都有较好的吸附性能。通过表征结果显示,该纤维的特征峰明显,纤维表面的微观形貌有明显变化,热稳定性良好。进行的性能测试结果表明该纤维能够满足应用要求。将制备的离子交换纤维应用于黄芩苷的分离纯化,获得了分离纯化的最佳工艺条件。结果表明,该离子交换纤维能够将黄芩苷的纯度由38.87%提高到91.09%,提高了两倍多。这表明用聚乙烯基强碱性阴离子交换纤维提取纯化黄芩苷的工艺是可行的。在最佳吸附条件下考察了强碱性阴离子交换纤维对黄芩苷的吸附特性。离子交换纤维对黄零苷的吸附符合Langmuir和Freundlich吸附等温方程,从而得到静态吸附过程的等量吸附焓、吉布斯自由能和吸附熵;运用动边界模型对吸附过程的动力学进行研宄,得到纤维内扩散控制交换吸附过程的表观活化能41.08kJ/mol、反应级数2.190、速率常数8.435×10-4及动力学方程式。
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