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氰化礦提金樹脂的技術性能

發布時間: 2024/10/8  點擊次數: 351次      文件下載    

氰化礦提金樹脂的技術性能

 

產品技術標準:HG/T2165-91 DL519-93 SH2605.09-1997

本產品是大孔結構的苯乙烯一二乙烯苯共聚體上帶有叔胺基[-N(CH3)2]的離子交換樹脂,其堿性較弱,能在酸性、近

中性介質中有效地交換無機酸及硅酸根,并能吸附分子尺寸較大的雜質以及在非水溶液中使用,該樹脂具有再生效率高、堿

水耗低、交換容量大、抗有機物污染及抗氧化能力強、機械強度好等優點。

本產品相當于美國Amberlite IRA-93,德國Lewatit MP-60,日本Diaion WA-30,法國Duolite A305,前蘇聯AH-89×

77
Ⅱ,英國Zerolite MPH,相當于我國老牌號:D354、D351、710D370。

用途:本產品主要用于純水及高純水的制備,用于陰復床、陰雙層床系統,對含鹽量較高的水源尤為合適,并能保護強堿陰樹脂不受有機物污染,以及糖液脫色含鉻廢水的處理及回收等等。

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:0-9

2.
允許溫度(℃):≤100

3.
膨脹率:(OH-Cl-)35

4.
工業用樹脂層高度:m 1.0-3.0

5.
再生液濃度:NaOH:2.0-4.0 

6.
再生劑用量(按100計), kg/m3濕樹脂:NaOH(工業):40-70

7.
再生液流速:m/h 4-6

8.
再生接觸時間:minute: 30-50

9.
正洗流速:m/h:15-25

10.
正洗時間:minute:25

11.
運行流速:m/h, 15-25

12.
工作交換容量:mmol/l(濕樹脂)≥950或對六價鉻吸附量g/l(濕樹脂)≥75

主要性能指標:

指標名稱

D301

D301FC

D301SC

全交換容量 mmol/g≥

4.8

強地基團容量mmol/g≥

1.0

體積交換容量mmol/ml≥

1.4

含水量

48-58

濕視密度g/ml

0.65-0.72

濕真密度g/ml

1.03-1.06

粒度

(0.315-1.25mm)≥95

(0.45-1.25mm)≥95

(0.315-0.60mm≥95

有效粒徑mm

0.40-0.70

≥0.5

0.35-0.50

均一系數

1.60

1.60

1.40

磨后圓球率

95

轉型膨脹率

28

30

28

外觀

乳白色或淡黃色不透明球狀顆粒

乳白色或淡黃色不透明球狀顆粒

乳白色或淡黃色不透明球狀顆粒

出廠型式

游離胺

游離胺

游離胺

用途

通用

浮動床

雙層床

一、樹脂的運輸和貯存:

離子交換樹脂內含有一定量的水份,在運輸及貯存過程中應盡量保持這部分水份。如果貯存過程中樹脂脫了水,應先用

濃食鹽水(8-10)浸泡1-2小時,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。樹脂在貯存或運輸過程中,

應保持在5-40的溫度環境中,避免過冷或過熱,影響質量。若冬季沒有保溫設備時,可將樹脂貯存在食鹽水中,食鹽水的

溫度可根據氣溫而定。

二、新樹脂的予處理:

新樹脂常含有溶劑、未參加聚合反應的物質和少量低聚合物,還可能吸著鐵、鋁、銅等重金屬離子。當樹脂與水、酸、

堿或其它溶液相接觸時,上述可溶性雜質就會轉 入溶液中,在使用初期污染出水水質。所以,新樹脂在投運前要進行預處

理。
1、陽樹脂的預處理

陽樹脂的預處理步驟如下:

首先使用飽和食鹽水,取其量約等于被處理樹脂體積的兩倍,將樹脂置于食鹽溶液中浸泡18-20小時,然后放盡食鹽水,

用清水漂洗凈,使排出水不帶黃色;

其次再用2-4NaOH溶液,其量與上相同,在其中浸泡2-4小時(或小流量清洗),放盡堿液后,沖洗樹脂直至排出水接

近中性為止;

后用5HCL溶液,其量亦與上述相同,浸泡4-8小時,放盡酸液,用清水漂流至中性待用。

2、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5HCL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。

 

氰化礦提金樹脂的技術性能1、溶脹性指干樹脂浸入水中,由于活性基團的水合作用使交聯網孔增大、體積膨脹的現象。溶脹程度用溶脹度來表示。溶脹度是指膨脹前后樹脂體積變化量與溶脹前樹脂的體積相比增大的百分率。樹脂的交聯度越小,活性基團越多,越易離解,其溶脹率越大。水中電解質濃度越高,由于滲透壓增大,其溶脹度越小。


離子交換樹脂

  2、耐熱性。各種樹脂都有一定的工作溫度范Χ,操作溫度過高、容易使活性基團分解,從而影響交換容量和使用壽命。如溫度低于O℃。樹脂內水分凍結使顆粒破裂。通??刂茦渲膬Σ睾褪褂脺囟仍?~40℃為宜。樹脂的熱穩定性與構成樹脂結構中的各部分成分密切相關。鹽型樹脂比酸型、堿型都穩定。如鈉型磺化聚苯乙烯樹脂,能在120℃下使用,而其氫型只能在100℃以下使用。而強堿性聚苯乙烯樹脂可在60℃下使用。帶有羥基的酚醛陰樹脂只允許在30℃下長期使用。

  3、機械強度。反映了樹脂保持顆粒完整性的能力。樹脂在使用中由于受到沖擊、碰撞、摩擦以及脹縮作用,會發生破碎。因此,樹脂應有足夠的機械強度,以減少?年樹脂的損耗量。樹脂的機械強度取決于交聯度和溶脹度。交聯度越大,溶脹度越小,則機械強度越高。

離子交換樹脂

  4、化學穩定性

 ?、倌退釅A性能 一般無機離子交換劑是不耐酸堿的,只能在pH一6~7條件下使用。有機合成強酸、強堿性樹脂可在pH一1~14中使用。弱酸陽樹脂可在pH≥4時使用,弱堿陰樹脂應在pH≤9時使用。一般樹脂的抗酸性優于抗堿性。無論是陽樹脂還是陰樹脂,當在堿的濃度超過1mol/L時,都會發生分解。

 ?、诳寡趸阅?各種氧化劑如氯、次氯酸、雙氧水、氧、臭氧等會對樹脂有不同程度的破壞作用,在使用前需要除去。不同類型的樹脂,受到損壞的程度不同。就其抗氧化的能力來講,交聯度高的樹脂優于交聯度低的樹脂;聚苯乙烯類樹脂優于酚醛類樹脂;鈉型樹脂優于氫型樹脂;氫型樹脂優于氫氧型樹脂。大孔樹脂優于凝膠樹脂。

離子交換樹脂

  樹脂的交聯度 樹脂的骨架是靠交聯劑連接在一起的。交聯度是指交聯劑所占有的份數,一般用交聯劑占單體質量百分數來表示;例如,聚苯乙烯樹脂用二乙烯苯作交聯劑,其用量占單體總料量的8時,則這種樹脂的交聯度為8。交聯度直接影響樹脂的性能。交聯度越高,樹脂的機械強度就越大,對離子的選擇性越強,但離子的交換速率就越慢。這是因為交聯度高,表明樹脂的結構緊密,孔隙率低,同時樹脂在水中溶脹率也低,因而水中的離子在樹脂內擴散速度小,影響了離子間的交換能力。

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