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活性炭质量指标与木糖液脱色的相关性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
活性炭是木糖生产过程中必不可少的脱色剂,在实践中发现,按GB/T13803.3—1999检测合格的活性炭,在工厂木糖液的实物脱色中效果并不一定好,两者结果有一定的差异,可比性差。作者将实物脱色与常规化学分析、仪器分析、数理统计等方法相结合,研究了活性炭质量指标与木糖液脱色的相关性,筛选出B糖脱色率、亚甲基蓝吸附值、铁含量3个指标是与木糖液脱色相关性密切的活性炭质量指标,并以此作为木糖液脱色用活性炭的主要质量指标。 相似文献
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分步脱色法处理苯酐酸水研究 总被引:1,自引:1,他引:0
就粉末活性炭和大孔树脂对苯酐酸水的脱色效果进行了研究。首先考察了活性炭种类、脱色时间、活性炭用量等因素对脱色效果的影响,结果表明在优化后的条件下其对苯酐酸水的脱色率仍难以达到90%。此后通过试验筛选了4种脱色用大孔树脂,发现SXD-11树脂具有较好的脱色效果。在实验条件下,流出液体积为5 BV时的酸水脱色率在95%以上,10 BV时的脱色率85%。针对工业应用,最后在活性炭脱色基础上构建了与树脂脱色相联合的分步脱色法。该分步脱色法不仅保证了流出液体积20 BV时总的脱色率保持在91%以上,还提高了树脂单批处理量和使用寿命,降低了脱色成本。 相似文献
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采用干粉浸提法从干燥的菊芋颗粒中提取菊粉,石灰-磷酸法除杂,得到澄清的菊粉提取液;利用脱色一号、D280、D296R、D301-G、201-7 5种阴离子树脂和AB-8大孔吸附树脂分别对菊粉提取液进行脱色处理,结果表明,D280型树脂脱色效果最好,综合评分值最高为80.31%,脱色率为84.67%,菊粉保留率为75.9%。通过响应曲面实验探讨菊粉澄清液的pH、质量浓度和温度对综合评分值的影响,并对这3个因素进行了优化。确定树脂脱色的最佳条件为pH=5.11,质量浓度为103.6 g/L,温度为25.43℃。在此条件下综合评分值为95.10%。 相似文献
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研究试验粉末活性炭、K-15颗粒活性炭及122树脂三种脱色剂吸附色素的最佳条件,并比较它们的脱色效果。结果表明,K-15具有脱色率高、损耗少以及可再生的优点,适用于L-乳酸发酵液的脱色。 相似文献
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采用“选择性溶解色素-蒸发回收溶剂”的技术方案,以脱色剂TSJ-1311为溶剂,成功地实现了废旧聚乙烯醇缩丁醛(PVB)膜片的脱色,得到了无色透明的PVB再生膜片,配合减压蒸发操作,达到了溶剂循环利用的目的,同时回收了色素与增塑剂。研究表明,选择性溶解色素过程中,最佳的单级脱色时间为40min,单级液料比为30:1,脱色级数为3次。回收溶剂时的温度和压强条件是55℃、0.07MPa(真空度),分离色素与增塑剂的温度和压强条件是230℃、0.08MPa(真空度)。红外光谱分析表明,脱色过程并未影响PVB树脂的组成及结构。 相似文献
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甜菊糖苷的工业提取中,通常以三氯化铁或硫酸亚铁为絮凝剂,对提取液进行絮凝处理。为提高后续吸附树脂的吸附量,改善产品品质,在大孔吸附树脂吸附前,对絮凝液进行脱盐脱色是至关重要的。通过对阳离子树脂001×7、001×14.5、001×16,与阴离子树脂330和D941相互组合,考察了不同组合下脱盐脱色的效果,以及不同流速对甜菊糖苷收率的影响。结果表明,选用阳离子树脂001×14.5与阴离子树脂D941相组合进行脱盐脱色,效果较好,且甜菊糖苷收率可达96.46%;脱盐脱色流速控制在3~4BV/h最佳。 相似文献
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甜菊糖苷的工业提取中,通常以三氯化铁或硫酸亚铁为絮凝剂,对提取液进行絮凝处理,达到初步除杂的目的,从而人为引入了大量的铁离子和酸根离子。为提高后续吸附树脂的吸附量,改善产品品质,在大孔吸附树脂吸附前,对絮凝液进行脱盐脱色是至关重要的。对阳离子树脂001×7、001×14.5、001×16,与阴离子树脂330和D941相互组合,考察了不同组合下脱盐脱色的效果,以及不同流速对甜菊糖苷收率的影响。结果表明,选用阳离子树脂001×14.5与阴离子树脂D941相组合进行脱盐脱色,效果较好,且甜菊糖苷收率可达96.46%;脱盐脱色流速控制在3-4BV/h最佳。 相似文献
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阴离子交换纤维对活性染料废水的脱色研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用自制的聚丙烯基强碱阴离子交换纤维(IEF)处理活性染料模拟废水,讨论了IEF用量、介质pH值、温度等对活性艳黄X-RG溶液的脱色率和脱色速率的影响。对比了IEF与树脂、锰钾矿的脱色效果, 进行了动态脱色和再生实验。结果表明,IEF用量、pH值和温度的增加有利于脱色速率的提高,对活性艳黄和活性艳红染料的脱色率在96%以上,脱色40 mm即能达到高脱色率IEF对活性染料的脱色效果明显优于天然锰钾矿和D296强碱性阴离子交换树稽,IEF能够再生重复使用 相似文献
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采用原生质体融合技术,构建了脱色工程菌H-1,它可同时对结构差异大的还原大红R和蓝色盐VB染料进行脱色.确定了工程菌H-1的较佳脱色条件为厌氧、30℃、pH=7、接种量为3 g·L~(-1).对色度为417倍、631倍、812倍、1093倍的上述两种染料培养基分别脱色12 h,其中H-1对色度为417倍的蓝色盐VB的脱色率为85.5%,对还原大红R的脱色率为90.1%;对色度为1093倍的蓝色盐VB的脱色率为81.3 %,对还原大红R脱色率为86.5%.同时用单株原始菌株与混合菌对相同浓度的染料培养基脱色,对各菌的脱色结果进行了理论分析.工程菌扩大了脱色种类,提高了降解速率,具有广阔的应用前景. 相似文献
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研究了活性炭对链霉菌182-2发酵液中抗真菌活性物质的脱色作用,讨论了实验条件对活性炭脱色能力的影响.实验结果表明,在28℃下,炭-液质量比1.0:2.5、脱色4 h时,1.5mm圆柱状活性炭对182-2发酵液具有良好的脱色效果,脱色率为77%. 相似文献
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