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PROUCTS LIST
產品型號:
所屬分類:201×7陰離子交換樹脂
產品時間:2024-04-23
簡要描述:*混床樹脂201x7陰樹脂陰樹脂的預處理其預處理方法中的步與陽樹脂預處理方法中的步相同;而后用5%HCL浸泡4-8小時,然后放盡酸液,用水清洗至中性;而后用2%-4%NaOH溶液浸泡4-8小時后,放盡堿液,用清水洗至中性待用。
*混床樹脂201x7陰樹脂
專業生產:陰陽離子交換樹脂 大孔吸附樹脂 軟化水樹脂 混床MB樹脂 18兆歐超純水拋光樹脂 線切割慢走絲樹脂 污水脫色樹脂 電鍍廢水除鎳除鉻樹脂 除鐵、除銅、除磷、除硼、除坲除重金屬樹脂,酸回收樹脂,鰲合樹脂 食品級樹脂 提礬樹脂 吸金樹脂 提銀樹脂 強酸強堿弱酸弱堿四大類幾十種型號有:001×7、001×8、732、717、201×7、201×4、D001、D201、D301、D113、D101、H103、D403、D408等
本產品是在苯乙烯一二乙烯苯共聚基體上帶有季銨基[N(CH3)3OH]的陰離子交換樹脂,該樹脂具有機械強度好,耐熱性能高等特點。本產品相當于美國:Amberlite IRA-400,德國:Lewatit M500,日本:Diaion SA
用途:本產品主要用于純水、高純水的制備,廢水處理,生化制品的提取,放射性元素提煉,素分離等。
包裝:編織袋,內襯塑料袋。塑料桶,內襯塑料袋。
使用時參考指標:
1.PH范圍:0-14
2.允許溫度(℃):氯型≤80氫氧型≤60
3.膨脹率:%(Cl-→OH-)≤25
4.工業用樹脂層高度:m 1.0-3.0
5.再生液濃度:%NaOH:4-5
6.再生劑用量(按計):kg/m3濕樹脂 NaOH(工業):40-80
7.再生液流速:m/h 4-6
8.再生接觸時間:minute:30-60
9.正洗流速:m/h:15-25
10.正洗時間:minute:約25
11.運行流速:m/h,15-25
12.工作交換容量:mmol/l(濕樹脂)≥450
結構式:
主要性能指標:
指標名稱 | 201×7OH/Cl | 201×7FC OH/Cl | 201×7SC OH/Cl | 201×7MB OH/Cl |
全交換容量 mmol/g≥ | 3.60(大再生容量)/3.50 | |||
強地基團容量mmol/g≥ | 3.60/3.40 | |||
體積交換容量mmol/ml≥ | 1.1/1.3 | 1.05/1.25 | 1.1/1.3 | |
含水量% | 53-58/42-48 | |||
濕視密度g/ml | 0.65-0.75/0.66-0.75 | |||
濕真密度g/ml | 1.06-1.10/1.07-1.11 | |||
粒度% | (0.315 | (0.45 | (0.63 | (0.40 |
(< | (< | (< | (> | |
有效粒徑mm | 0.40-0.70 | ≥0.05 | ≥0.63 | 0.50-0.70 |
均一系數≤ | 1.60 | 1.40 | ||
磨后圓球率% ≥ | 90 | |||
外觀 | 淡黃色至金黃色 球狀顆粒 | 淡黃色至金黃色 球狀顆粒 | 淡黃色至金黃色 球狀顆粒 | 淡黃色至金黃色 球狀顆粒 |
出廠型式 | Cl | Cl | Cl | Cl |
用途 | 通用 | 浮動床 | 雙層床 | 混床 |
我公司擁有的設備,過硬的生產工藝,公司以高起點的質量內涵、科學的管理模式、良好的售后服務,鑄就了的企業形象和品牌文化。公司堅持“以質量求生存,以信譽求發展”的企業宗旨,不斷開拓進取,為各界朋友提供質優價廉的保溫產品。
*混床樹脂201x7陰樹脂堅牢而耐用,密度較高,內部空隙較少,對離子的選擇性較強;而交聯度低的樹脂孔隙較大,脫色能力較強,反應速度較快,但在工作時的膨脹性較大,機械強度稍低,比較脆而易碎。工業應用的離子樹脂的交聯度一般不低于4%;用于脫色的樹脂的交聯度一般不高于8%;單純用于吸附無機離子的樹脂,其交聯度可較高。大致稱為微孔,潤濕樹脂的平均孔徑為2至4納米(2×10-6至4×10-6毫米),這一種樹脂適用作于吸附無機離子,其直徑較小,一般作為0.3~0.6納米,這一種樹脂不能夠吸附大分子有機物,因后者體積大,比方是蛋白質分子的直徑為5~20納米,不可以進入這一種樹脂的微孔,大孔樹脂是通過在聚合反應中再加進造孔劑形成里頭具備大量微孔的多孔海綿狀骨架。
再然后引入交換基團而制成的,它既有大孔又有大孔,潤濕樹脂的孔徑達到100-500納米,其尺寸和數量可以在出產進程中控制,孔的表面積可以增長到1000m2/g以上,這不但為離子交換提供了很好接觸條件,縮短了離子擴散的距離,除此以外普遍增加了很多鏈節活性中部。除上述苯乙烯系和丙烯酸系這兩大系列以外,離子交換樹脂還可由其他有機單體聚合制成。如酚醛系(FP)、環氧系(EPA)、乙烯吡啶系(VP)、脲醛系(UA)等。離子樹脂常分為凝膠型和大孔型兩類。后一比率也稱為樹脂利用效率,在實際用途中,離子交換樹脂的交換容量包含吸附容量,但凡后者的比例按照樹脂的結構而變化,現在,還很難單獨計算,在具體設計定制中,需要依據經驗數據實施修正。
并在實際運行中開展復核,離子樹脂離子交換容量的測定往往是用無機離子開展的,這一些離子體積小,可以自由擴散到樹脂體內,與樹脂體內的所有交換基團反應,但是,在實際應用中,溶液大致含有高分子有機物,這一些有機物尺寸大,難以進入樹脂的微觀孔隙,從此實際交換容量將低于無機離子測量的值,這一種情況與樹脂的類型、孔的結構尺寸和被處理的物質有關,5.離子交換樹脂的吸附選擇性,離子交換樹脂對溶液中的不盡相同離子具備有差異的親和力,并對它們的吸附具有著選擇性。凝膠型樹脂的高分子骨架,在干燥的情況下內部沒有毛細孔。它在吸水時潤脹,在大分子鏈節間形成很微細的孔隙,通常稱為顯微孔(micro-pore)。濕潤樹脂的平均孔徑為2~4nm(2×10-6~4×10-6mm)。
這類樹脂較適合用于吸附無機離子,它們的直徑較小,一般為0.3~0.6nm。這類樹脂不能吸附大分子有機物質,因后者的尺寸較大,如蛋白質分子直徑為5~20nm,不能進入這類樹脂的顯微孔隙中。大孔型樹脂是在聚合反應時加入致孔劑,形成多孔海綿狀構造的骨架,內部有大量性的微孔,再導入交換基團制成。它并存有微細孔和大網孔(macro-pore),潤濕樹脂的孔徑達100~500nm,其大小和數量都可以在制造時控制。孔道的表面積可以增大到超過1000m2/g。這不僅為離子交換提供了良好的接觸條件,縮短了離子擴散的路程,還增加了許多鏈節活性中心,通過分子間的范德華引力(vandeWaalsforce)產生分子吸附作用。
能夠象活性炭那樣吸附各種非離子性物質,擴大它的功能。一些不帶交換功能團的大孔型樹脂也能夠吸附、分離多種物質,例如化工廠廢水中的酚類物。(一)樹脂鐵污染,1.污染,鐵污染可能會發生在陽樹脂和陰樹脂中,除此以外被鐵污染的樹脂的顏色變得特別暗,甚至是黑色,鐵污染會增長樹脂床的壓降,并不確定導致漂移,嚴重降下來交換本事和再生動力等級,樹脂含水量增多,并且加快了陰樹脂的降解,2.污染的原因,在陽樹脂的使用中,原水帶入的絕大部分鐵離子以Fe2的形式存在,在被樹脂吸附后,這當中某些被氧化成Fe3,這一些鐵離子在再生進程中不可以被H*交換,這是因為高價鐵高分子化合物的形成,這一些高分子物質牢固地沉積在樹脂里邊和表面。