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001×7MB陽離子交換樹脂
001×7MB陽離子交換樹脂。【廊坊化工】廊坊化工是專業從事離子交換樹脂、吸附樹脂、水處理藥劑的研發、生產、銷售于一體的高技術型企業。總占地面積30000平方米,公司連年被評定為電力系統進網企業。產品遍銷全國各地,部分產品出口歐美、日本等國家。
(2)陰樹脂
強堿性陰樹脂在使用中,常常會受到有機物、膠體硅、鐵的化合物等雜質的污染,使交換容量降低。
a.有機物污染
離子交換除鹽裝置中的強堿性陰樹脂,污染來源可能性大的是原水中的有機物。有機物雖以植物和動物腐爛后分解生成的腐殖酸和富維酸為主,但種類很多,至今已發現有六千多種。腐殖酸和富維酸都屬于高分子聚羧酸,前者相對分子質量大、含羧酸基團較少,在酸中不溶解;后者則相反。相對分子質量越大,越難解吸。
強酸性苯乙烯陽離子交換樹脂
主要用于硬水軟化、脫鹽水、純水與高純水制備、濕法冶金、稀有元素分離、提取等。廣泛用于鍋爐、印染、醫藥、制糖等行業,及作為脫水劑和催化劑。
工作(有時叫做產水,下同)、反洗、吸鹽(再生)、慢沖洗(置換)、快沖洗五個過程。不同軟化水設備的所有工序非常接近,只是由于實際工藝的不同或控制的需要,可能會有一些附加的流程。任何以鈉離子交換為基礎的軟化水設備都是在這五個流程的基礎上發展來的(其中,全自動軟化水設備會增加鹽水重注過程)。
反洗:工作一段時間后的設備,會在樹脂上部攔截很多由原水帶來的污物,把這些污物除去后,離子交換樹脂才能*曝露出來,再生的效果才能得到保證。反洗過程就是水從樹脂的底部洗入,從頂部流出,這樣可以把頂部攔截下來的污物沖走。這個過程一般需要5-15分鐘左右。
在離子交換過程中,水中的陽離子(如Na+、Ca2+、K+、Mg2+、Fe3+等)與陽離子交換樹脂上的H+進行交換,水中陽離子被轉移到樹脂上,而樹脂上的H+交換到水中。水中的陰離子(如Cl-、HCO3-等)與陰離子交換樹脂上的OH-進行交換,水中陰離子被轉移到樹脂上,而樹脂上的OH-交換到水中。而H+與OH-相結合生成水,從而達到脫鹽的目的。
強酸性陽離子樹脂
這類樹脂含有大量的強酸性基團,如磺酸基-SO3H,容易在溶液中離解出H+,故呈強酸性。樹脂離解后,本體所含的負電基團,如SO3-,能吸附結合溶液中的其他陽離子。這兩個反應使樹脂中的H+與溶液中的陽離子互相交換。強酸性樹脂的離解能力很強,在酸性或堿性溶液中均能離解和產生離子交換作用。
樹脂在使用一段時間后,要進行再生處理,即用化學**使離子交換反應以相反方向進行,使樹脂的官能基團回復原來狀態,以供再次使用。如上述的陽離子樹脂是用強酸進行再生處理,此時樹脂放出被吸附的陽離子,再與H+結合而恢復原來的組成。
陽樹脂氧化后發生的現象為:顏色變淺,樹脂體積變大,因此易碎和體積交換容量降低,但質量交換容量變化不大。由于設備中樹脂上下層與進水接觸先后順序不同,受侵害的程度也不同,當水下流時,上層樹脂首先與含氧化劑的水接觸,所以遭受侵害的程度大。
由于弱酸性陽樹脂的交換速度較慢,因此加CuSO4后,需放置一些時間,再進行觀察。
第二步,區分強酸性陽樹脂和弱酸性陽樹脂:
經步處理后的樹脂如顯淺綠色,則用純水充分清洗后,加5mol/LNH3.H2O溶液2mL,搖動1min,再用純水充分清洗。如樹脂轉為深藍色,則為強酸性陽樹脂;如樹脂顏色不變,則為弱酸性陽樹脂。
之所以認定轉為深藍色的樹脂為強酸性樹脂,是因為加NH3.H2O后,強酸性陽樹脂顆粒中的Cu2+成為銅氨絡離子[Cu(NH3)42+],并仍被強酸性陽樹脂吸著,因而使樹脂呈深藍色[Cu(NH3)42+為深藍色]。弱酸性陽樹脂中的Cu2+不轉成Cu(NH3)42+,所以樹脂仍為淺綠色。
第三步,區分強堿性陰樹脂和弱堿性陰樹脂:經步處理后,不變后的樹脂即為陰樹脂,再進行如下操作:
大孔陽離子的分類有哪些呢?
D001
大孔強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂
高純水處理、二級除鹽混床、有機物含量高的水及機反應催化劑等。硬水軟化和純水制備,工業廢水處理,貴金屬的回收處理,及作為酸性觸媒。
D201
大孔強堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂
高要用于高速混床凝結水處理裝置、廢水處理、重金屬回收。
001×7MB陽離子交換樹脂
所用復活劑量只需稍多于表面值。另外,大孔型和接聯度矮的樹脂較易復活,而凝膠型和接聯度高的樹脂則要較長的復活反映時候。為了保證復活(regeneration)處置的效驗(effect)到達理念,樹脂(Resin)復活歷程應依據樹脂的品種,運轉個性(characteristic)等百般前提(tiáojiàn),舉行采用(xuanze)復活處置的辦法辦法辦法。離子交換樹脂的全稱呼由分類稱呼、骨架(或者基因)稱呼、基原稱呼構成。孔隙構造分凝膠型和大孔型二種,凡是具備物理孔構造的稱大孔型樹脂,在全稱呼前加“大孔”。分類屬酸性的應在稱呼前加“陽”。