安伯莱特XAD-2大孔树脂,Amberlite XAD-2 Macroporous Resin

产品编号:Sigma-3025-U| CAS NO:9060-05-3 9003-70-7| MDL NO:Null,without related properties.| 分子式:Null| 分子量:Null

Amberlite XAD-2,D101树脂的疏水共聚物,需要更长的纯化过程,并用作吸附剂。Amberlite XAD-2 D101树脂取决于疏水基团的芳香性和大小,通过低能量物理相互作用吸附有机化合物。 非离子型大网格树脂,通过疏水性和极性相互作用来完成离子吸附与解吸;通常用于等度条件下。

本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用,

货号 包装 价格 库存与货期 购买量 操作
Sigma-3025-U
490.00 杭州 北京(现货)
Sigma-3025-U
780.00 杭州 北京(现货)
Sigma-3025-U
1480.00 杭州 北京(现货)
Sigma-3025-U
6800.00 杭州 北京(现货)
Sigma-3025-U
31500.00 杭州 北京(现货)

增值税发票√顺丰快递√订货电话:18601927057

产品名称安伯莱特XAD-2大孔树脂
英文名称Amberlite XAD-2 Macroporous Resin
CAS编号9060-05-3 9003-70-7
产品描述Amberlite XAD-2,D101树脂的疏水共聚物,需要更长的纯化过程,并用作吸附剂。Amberlite XAD-2 D101树脂取决于疏水基团的芳香性和大小,通过低能量物理相互作用吸附有机化合物。 非离子型大网格树脂,通过疏水性和极性相互作用来完成离子吸附与解吸;通常用于等度条件下。
产品沸点540.6±50.0 °C at 760 mmHg
产品密度1.1±0.1 g/cm3
产品闪点143.9±27.3 °C
精确质量414.267120
PSA15.71000
LogP5.14
外观性状本树脂外观为乳白色或微黄色不透明球状颗粒,粒径范围约为20-60目,含水量约为16%-37%,比表面积(m²/g)≥430,参照吸附量(酚/干基) ≥35 mg/g,堆积密度(湿态)约为0.60-0.73 g/ml。,孔径:~0.65 mL/g pore volume,90 Å mean pore size
蒸气压0.0±1.4 mmHg at 25°C
折射率1.577
溶解性数据

树脂产品说明书

大孔树脂,是一种适用范围非常广泛的树脂,对多种有机化合物,如黄酮类及皂甙类等,均有较强的吸附能力,分离纯化效果极佳。

本树脂外观为乳白色或微黄色不透明球状颗粒,粒径范围约为20-60目,含水量约为16%-37%,比表面积(m²/g)≥430,参照吸附量(/干基) ≥35 mg/g,堆积密度(湿态)约为0.60-0.73 g/ml

 本树脂物化性质相对稳定,几乎不溶于酸、碱及其他有机溶剂,方便于实验过程中对吸附剂、洗涤剂的选择;标准条件下对有机物选择性极佳,受无机盐存在的影响较小;树脂再生容易,再生剂可选用水、甲醇、乙醇、丙酮等。

 一、注意事项:

本树脂含水量约为16%-37%,储存或运输时应保持8-38ºC的内部温度,以防低温将球体冻裂、高温产生霉变,继而影响实验结果。树脂因长时间祼露于空气中或长时间放置时会失水而变干燥,干燥的树脂实验效果不会受到影响,此时仅需注意不可直接注水,以免引起树脂涨裂,使用前应先用乙醇浸泡1-2小时,使其恢复湿态,再用纯水清洗干净备用。

 二、产品说明:

1、用户开启瓶盖时,如树脂已经半干燥或完全干燥,应系水份挥发所致,可正常使用,仅需乙醇浸泡并洗净即可。

2、产品出厂重量均按湿态时称取,久置后水份挥发可能导致重量减轻,但并不影响使用效果。因树脂的实际可用量,

即干态树脂并未减少,故厂家不提供由此产生的产品重量差额补偿。

 三、树脂预处理:

树脂使用前应先用乙醇浸泡1-2小时,然后再用大量清水反复洗涤4-6次,至树脂中已无明显乙醇气味时方可使用。

 四、树脂强化再生:

树脂正常使用一定周期后,如出现吸附能力下降或树脂本身被污染等情况,则需要对其进行强化再生,参考方法如下:

1、加入高于树脂层10-20厘米的4%盐酸溶液浸泡2-4小时。

2、用5-7倍体积的4%盐酸溶液淋洗。

3、用纯水进行充分淋洗,直至出口洗涤液PH值呈中性。

4、加入高于树脂层10-20厘米的4%氢氧化钠溶液浸泡2-4小时。

5、用5-7倍体积的4%氢氧化钠溶液淋洗。

6、用纯水进行充分淋洗,直至出口洗涤液PH值呈中性。

7、树脂强化再生处理完毕。

 五、特殊情况因应对策:

1、再生后树脂出现漂浮:可能是树脂结构遭到破坏。解决方法:用无水乙醇充分浸泡3-8小时,使其完全浸润复位。

2、有树脂破碎残渣或油状有机物漂浮,可以通过反向加水法去除。使表层漂浮物由上口排出。

3、树脂分层:可能的原因是装柱或实验过程中产生了空气隔层,可由树脂柱下口加水,反向冲洗,将气体由上口排出。

稳定性
树脂被用于:
作为用于 Soxhlat 萃取技术,有机氯化合物萃取中的吸附剂
作为用于 HPLC 分析的柱色谱法,提取蜂蜜样品中的吸附剂
在吸附色谱中用于分子量高达 20,000 的疏水性化合物的多环芳烃吸附剂树脂,具体用途包括酚类和有机物的去除,表面活性剂、芳香化合物和抗生素的回收。可用作催化或金属去除的助剂。经整理的美国环保局版本请参见 Supelpak-2 和 Supelpak-2B。
储存条件

常温阴凉避光

相关文档

化学品安全说明书(MSDS)

下载MSDS

质检证书(COA)

相关产品



模块1. 化学品
1.1 产品标识符
: Amberlite® XAD®-2
产品名称
: Supelco
1.2 鉴别的其他方法
无数据资料
1.3 有关的确定了的物质或混合物的用途和建议不适合的用途
仅用于研发。不作为药品、家庭或其它用途。

模块2. 危险性概述
2.1 GHS-分类
根据全球协调系统(GHS)的规定,不是危险物质或混合物。
当心 - 物质尚未完全测试。
2.3 其它危害物 - 无

模块3. 成分/组成信息
3.1 物 质


模块4. 急救措施
4.1 必要的急救措施描述
吸入
如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 如呼吸停止,进行人工呼吸。
皮肤接触
用肥皂和大量的水冲洗。
眼睛接触
用水冲洗眼睛作为预防措施。
食入
切勿给失去知觉者通过口喂任何东西。 用水漱口。
4.2 主要症状和影响,急性和迟发效应
4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示
无数据资料

模块5. 消防措施
5.1 灭火介质
灭火方法及灭火剂
用水雾,抗乙醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。
5.2 源于此物质或混合物的特别的危害
碳氧化物
5.3 给消防员的建议
如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。
5.4 进一步信息
无数据资料

模块6. 泄露应急处理
6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序
避免粉尘生成。 避免吸入蒸气、烟雾或气体。
6.2 环境保护措施
不要让产品进入下水道。
6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料
扫掉和铲掉。 放入合适的封闭的容器中待处理。
6.4 参考其他部分
丢弃处理请参阅第13节。

模块7. 操作处置与储存
7.1 安全操作的注意事项
在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。一般性的防火保护措施。
7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性
贮存在阴凉处。 使容器保持密闭,储存在干燥通风处。
建议的贮存温度: 2 - 8 °C
7.3 特定用途
无数据资料

模块8. 接触控制和个体防护
8.1 容许浓度
最高容许浓度
没有已知的国家规定的暴露极限。
8.2 暴露控制
适当的技术控制
常规的工业卫生操作。
个体防护设备
眼/面保护
请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。
皮肤保护
戴手套取 手套在使用前必须受检查。
请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品.
使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处理. 请清洗并吹干双手
所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。
身体保护
根据危险物质的类型,浓度和量,以及特定的工作场所选择身体保护措施。,
防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。
呼吸系统防护
不需要保护呼吸。如需防护粉尘损害,请使用N95型(US)或P1型(EN 143)防尘面具。
呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH(US)或CEN(EU)的呼吸器和零件。

模块9. 理化特性
9.1 基本的理化特性的信息
a) 外观与性状
形状: 细小颗粒
颜色: 浅褐色
b) 气味
无数据资料
c) 气味阈值
无数据资料
d) pH值
无数据资料
e) 熔点/凝固点
无数据资料
f) 沸点、初沸点和沸程
无数据资料
g) 闪点
无数据资料
h) 蒸发速率
无数据资料
i) 易燃性(固体,气体)
无数据资料
j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度 无数据资料
k) 蒸气压
无数据资料
l) 蒸汽密度
无数据资料
m) 密度/相对密度
1.02 g/mL 在 25 °C1.08 g/mL 在 25 °C
n) 水溶性
无数据资料
o) n-辛醇/水分配系数
无数据资料
p) 自燃温度
427 °C
q) 分解温度
无数据资料
r) 粘度
无数据资料

模块10. 稳定性和反应活性
10.1 反应性
无数据资料
10.2 稳定性
无数据资料
10.3 危险反应
无数据资料
10.4 应避免的条件
无数据资料
10.5 不相容的物质
强氧化剂
10.6 危险的分解产物
其它分解产物 - 无数据资料

模块11. 毒理学资料
11.1 毒理学影响的信息
急性毒性
无数据资料
皮肤刺激或腐蚀
无数据资料
眼睛刺激或腐蚀
无数据资料
呼吸道或皮肤过敏
无数据资料
生殖细胞致突变性
无数据资料
致癌性
IARC:
此产品中没有大于或等于 0。1%含量的组分被 IARC鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。
生殖毒性
无数据资料
特异性靶器官系统毒性(一次接触)
无数据资料
特异性靶器官系统毒性(反复接触)
无数据资料
吸入危险
无数据资料
潜在的健康影响
吸入吸入可能有害。 可能引起呼吸道刺激。
摄入如服入是有害的。
皮肤通过皮肤吸收可能有害。 可能引起皮肤刺激。
眼睛可能引起眼睛刺激。
附加说明
化学物质毒性作用登记: 无数据资料

模块12. 生态学资料
12.1 生态毒性
无数据资料
12.2 持久性和降解性
无数据资料
12.3 潜在的生物累积性
无数据资料
12.4 土壤中的迁移性
无数据资料
12.5 PBT 和 vPvB的结果评价
无数据资料
12.6 其它不良影响
无数据资料

模块13. 废弃处置
13.1 废物处理方法
产品
将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。
受污染的容器和包装
按未用产品处置。

模块14. 运输信息
14.1 联合国危险货物编号
欧洲陆运危规: -国际海运危规: -国际空运危规: -
14.2 联合国运输名称
欧洲陆运危规: 非危险货物
国际海运危规: 非危险货物
国际空运危规: 非危险货物
14.3 运输危险类别
欧洲陆运危规: -国际海运危规: -国际空运危规: -
14.4 包裹组
欧洲陆运危规: -国际海运危规: -国际空运危规: -
14.5 环境危险
欧洲陆运危规: 否国际海运危规国际空运危规: 否
海洋污染物(是/否): 否
14.6 对使用者的特别提醒
无数据资料


模块 15 - 法规信息
N/A


模块16 - 其他信息
N/A
  • 23. Yin, Peipei, et al. "Hot water pretreatment-induced significant metabolite changes in the sea cucumber Apostichopus japonicus." Food Chemistry 314 (2020): 126211.https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.126211
  • 22. Pan, Xin, et al. "Isolation and identification of putative precursors of the volatile sulfur compounds and their inhibition methods in heat-sterilized melon juices." Food Chemistry 343 (2021): 128459.https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.128459
  • 21. ZHANG, Hong-Xia, et al. New sweet-tasting oleanane-type triterpenoid saponins from “Tugancao”(Derris eriocarpa How). Journal of agricultural and food chemistry, 2017, 65.11: 2357-2363.https://doi.org/10.1021/acs.jafc.7b00137
  • 20. Tai, Lingling, et al. "Anti-hyperuricemic effects of three theaflavins isolated from black tea in hyperuricemic mice." Journal of Functional Foods 66 (2020): 103803.https://doi.org/10.1016/j.jff.2020.103803
  • 19. 张亚丽, 高简, 苗祥贞,等. 黄连多糖中单糖组成的HPLC-MSn法快速识别[J]. 世界中医药, 2017(11):244-247.
  • 18. 张欣, 丁保淼, 江洪波. 大孔树脂对青鱼鱼糜漂洗水的吸附热力学研究[J]. 食品研究与开发, 2019, 40(04):51-54.
  • 17. 江洪波, 丁保淼, 张欣. 大孔树脂对青鱼鱼糜漂洗水的吸附动力学[J]. 食品工业, 2019(6):203-206.
  • 16. 巫永华, 刘恩岐, 张建萍,等. 山楂叶多酚的纯化及其抗氧化特性与组分分析[J]. 食品与发酵工业, 2020, 046(002):165-172.
  • 15. 毛跟年, 贺磊, 周亚丽,等. 大孔吸附树脂分离魔芋飞粉中ACE抑制肽工艺研究[J]. 粮食与油脂, 2017(10):93-96.
  • 14. 巫永华, 张建萍, 赵节昌,等. 大孔树脂纯化黄精多酚及其抗氧化性与组成分析[J]. 农业工程学报, 2020(1).
  • 13. 姚宏亮, 孔聪聪, 颜玉华. 雪樱子粗多糖提取,纯化工艺及抗氧化活性研究[J]. 食品科学技术学报, 2019, v.37;No.148(02):106-114.
  • 12. 赵芷萌, 赵宏, 王宇亮,等. 百合多糖的纯化及其对肠道菌群失调小鼠的调节作用[J]. 食品工业科技, 2020, v.41;No.448(08):301-306+312.
  • 11. 孙慧园, 陈浩, 梅朝叶,等. 白及醇提物中5种主要活性成分的在体肠吸收特征研究[J]. 中国药房, 2019.
  • 10. 闫佳驹,孙海峰,崔毅,闫萍.牛膝水煎液及甾酮类组分对脂多糖诱导的RAW264.7细胞炎症因子的影响[J].现代畜牧科技,2017(02):1-3.
  • 9. 杨凤田, 张雅玮, 李顺,等. 油菜蜂花粉黄酮提取物抗氧化性测定及在色拉米中的应用[J]. 食品工业科技, 2016, 37(15):121-124.
  • 8. 朱洁, 王红宝, 孔佳君,等. 梨幼果多酚的纯化及其抗氧化性[J]. 食品科学, 2017, 38(005):14-20.
  • 7. 李腾, 马鑫, 朱德康,等. 栀子大黄汤有效部位群分离纯化研究[J]. 时珍国医国药, 2018, 029(001):81-83.
  • 6. 段生洲, 丁保淼. 大孔树脂对白鲢鱼糜漂洗水蛋白的吸附研究[J]. 食品研究与开发, 2019(21).
  • 5. 王占一, 廖成斌, 公金艳,等. 复合酶提取石榴幼果总黄酮工艺优化及其抑制α-葡萄糖苷酶活性[J]. 食品工业科技, 2019, 040(009):178-183,188.
  • 4. 曹雨晴 朱愿 周婷婷 等. 原子吸收光谱法考察不同提取方法对白芷中重金属溶出的差异[J]. 第二军医大学学报 2016 37(007):846-851.
  • 3. 李敏 敬小莉 谈文林. 何首乌中二苯乙烯苷类物质的分离纯化及抗氧化活性研究[J]. 生物化工 2019 5(02):21-26.
  • 2. 陈雪枫 毋福海 周婷婷. 九味止咳汤有效部位群提取工艺的优化与纯化效率[J]. 中国医院药学杂志 2020年40卷7期 765-769页 ISTIC PKU CA 2020.
  • 1. 黄晓亮 李姝 黄燕军 等. D101大孔树脂纯化匙羹藤乙醇提取物中总皂苷的研究[J]. 时珍国医国药 2019 30(02):42-44.

服务热线

13911702513
18601927057

微信客服