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供貨周期 | 現貨 | 規格 | 齊全 |
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貨號 | D301 | 應用領域 | 環保,化工,交通,冶金,綜合 |
主要用途 | 主要用于純水、高純水制備,尤其適用于含鹽量、有機物含量較高水源的處理 |
黃金提取樹脂水族養魚蛋白棉樹脂廠家直銷
產品名稱: | D301大孔型弱堿性陰離子交換樹脂 | |
產品圖: | ||
產品簡介: | D301是在大孔結構的苯乙烯-二乙烯苯共聚體上主要帶有叔胺基[-N(CH3)2]的陰離子交換樹脂。主要用于純水、高純水制備,尤其適用于含鹽量、有機物含量較高水源的處理,還可用于含鉻,廢水處理、糖液脫色等。 | |
理化性能指標: | 指標名稱 | 指標 |
執行標準: | GB/13660-92 | |
外觀 : | 白色不透明球狀顆粒 | |
出廠型式 : | 游離胺型 | |
含水量 % : | 50.00-58.00 | |
質量全交換容量 mmol/g : | ≥4.8 | |
體積全交換容量 mmol/ml : | ≥1.4 | |
濕視密度 g/ml : | 0.65-0.72 | |
濕真密度 g/ml : | 1.03-1.06 | |
范圍粒度 % : | (0.315 | |
下限粒度 % : | (< | |
有效粒徑 mm : | 0.400-0.700 | |
均一系數 : | ≤1.60 | |
磨后圓球率 %: | ≥90 | |
使用時參考指標: | 指標名稱 | 指標 |
pH范圍 | 1-10 | |
使用溫度°C | OH:100 CL:40 | |
轉型膨脹率(OHˉ-CLˉ)% | ≤25 | |
工作交換容量 mmol/L | 900 | |
運行流速 m/h | 10-40 |
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公司生產的產品有:離子交換樹脂,循環水處理藥劑,鍋爐助劑,反滲透膜藥劑,大氣治污助劑,污水處理藥劑等六大系列幾十種精細化學品,廣泛用于鋼鐵工業、石油化工工業、火電工業、造紙工業、微電子工業、醫藥工業、印染工業及三廢治理等領域
樹脂的再生與影響特性主要因素/
離子交換樹脂的再生
離子相對濃度高低對樹脂的交換性質會產生很大的影響。當水溶液中氫離子的濃度相當大時,陽離子交換樹脂中的鈣離子或鎂離子,可與氫離子進行交換,重新成為離子交換樹脂。換言之,交換反應也可以反方向進行。由于離子交換過程是可逆的,因此當交換樹脂交換了一定量的離子后,可用相對濃度較高的氫離子再取代下來,使再重復被循環使用,這種作用稱為再生。
離子交換樹脂
其反應式如下:(R-SO3)2Ca+2H+&rarr^fen^2R-SO3H+Ca2+(R-COO)2Ca+2H+&rarr^fen^2R-COOH+Ca2+當樹脂中的氫離子,都被其它硬度離子交換后,這些樹脂就沒有軟化水質作用,此時之狀態稱為飽和狀態。再生操作主要目的就是將已經達到飽和狀態的樹脂,利用再生劑洗出所交換來的陽離子,讓樹脂重新再回復到原有的交換容量,或所期望的容量程度,或原有的樹脂型態等。無論是強酸性或弱酸性陽離子交換樹脂,都可以使用稀硫酸或稀鹽酸作為再生劑,但一般認為以稀硫酸作為再生劑,效果可能會好一些。因為樹脂若吸附有機物的話,稀硫酸較稀鹽酸更能解析出有機物,所以一般工藝多采用稀硫酸為再生劑。不過實際應用時,可能因為硫酸的取得較為困難,所以多使用鹽酸作為再生劑居多。
離子交換樹脂
離子交換樹脂影響再生特性的主要因素
樹脂的再生特性與它的類型和結構有密切關系,強酸性氫型樹脂的再生比較困難,需要的再生酸液的劑量比理論值高許多,而且必須較長的接觸時間。相形之下,弱酸性氫型樹脂的再生則比較容易,需要的再生酸液的劑量僅比理論值高一些,也不需要長的接觸時間。一般認為,在硫酸或鹽酸的用量為其總交換容量的二倍時,每次再生樹脂與再生酸液浸泡接觸時間是:約30~60分;約30~45分。此外,樹脂的再生特性也與它們的交聯度有關。所謂交聯度乃是定量樹脂中所含的交聯劑(如苯乙烯)的質量百分率。通常交聯度低的樹脂,其特征是聚合密度較低,內部空隙較多,網孔大,對水的溶脹性好,但對離子選擇較弱,交換反應速度快,較易再生,因此每次再生樹脂與再生酸液浸泡接觸時間較短。反之,交聯度高的樹脂,則需要較長再生酸液與樹脂接觸的時間。
離子交換樹脂
無論強酸性或樹脂的交聯度均可以在制造時控制。由于氫型樹脂的網孔不僅提供了良好的離子交換條件,而且也像活性碳一般,能產生分子吸附作用,也可能吸附各種有機物,因此容易受到有機物污染,而影響其操作效率,也使得其再生操作發生困難。如果樹脂在使用過程中,吸附了有機物,特別是大分子有機物,再生接觸時間必須更久,而且通常要提高溫度(70~80℃)才能除去大部分有機物,以免其效能降低太快,同時在高溫下操作,也可以加速再生反應時間,使浸泡接觸時間得以因而縮短。在這方面應用的再生劑,以硫酸較佳,理由是硫酸在加熱時相當安定,鹽酸則可能會產生有毒的氯化氫氣體。
舉個例子:離子交換樹脂受含氮的兩性化合物污染,可用4%NaOH溶液處理,并將其溶解后排掉^fen^陰離子樹脂別污染,可提高堿鹽溶液中的濃度和溶解有機物。
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