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201*7陰樹脂供應

201*7陰樹脂供應

產品型號:

所屬分類:201*7陰離子交換樹脂

產品時間:2025-04-21

簡要描述:201*7陰樹脂供應
  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。

詳情介紹

201*7陰樹脂供應

陰、陽離子交換樹脂樹脂的貯存:

  離子交換樹脂肪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。如貯存過程中樹脂脫了水,應先用濃食鹽水(-10%)浸泡,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。在長期貯存中,強型樹脂應轉變成鹽型,弱型樹脂可轉變成相應的氫型或游離堿型也可轉為鹽型,然后浸泡在潔凈的水中。樹脂在貯存或運輸過程中,應保持在5-40°C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。
新樹脂的預處理:

  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、堿或其他溶液相接觸時,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。

 

陽樹脂的預處理

陽樹脂預處理步驟如下:

  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%-4%NaOH溶液,其量與上相同,在其中浸泡2-4小時(或作小流量清洗),放盡堿液后,沖洗樹脂直至排出水接近中性為止。后用5%HCL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。

 

陰離子交換樹脂

樹脂的貯存:

  離子交換樹脂肪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。如貯存過程中樹脂脫了水,應先用濃食鹽水(-10%)浸泡,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。在長期貯存中,強型樹脂應轉變成鹽型,弱型樹脂可轉變成相應的氫型或游離堿型也可轉為鹽型,然后浸泡在潔凈的水中。樹脂在貯存或運輸過程中,應保持在5-40°C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。

 

新樹脂的預處理:

  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、堿或其他溶液相接觸時,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。

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。






201*7陰樹脂供應 本實用新型具備見效快、功率高、縮短加工時間的亮點,大孔樹脂還具有一些亮點:它們耐膨脹、開裂、氧化、嚴重摩擦、熱和溫度變化。離子交換樹脂不溶于水和一般溶劑。大多數制成顆粒狀,也有一些制成纖維狀或粉狀。樹脂顆粒的尺寸一般在0.3~1.2mm范圍內,大部分在0.4~0.6mm之間。它們有較高的機械強度(堅牢性),化學性質也很穩定,在正常情況下有較長的使用壽命。再之后用水洗滌,直到乙醇含有量低于1%,即可以把用,(1)用三倍量的乙醇洗脫樹脂柱,并向洗脫液中再加入相同量的水可以預防渾濁,2.樹脂裝入柱后,可采用逆流灌注法排出樹脂中的氣體,要不然吸附會承受到使用流程中氣體阻力的影響,與此同時,保持使用中的液位。
防范空氣進入,樹脂強化再生方法,樹脂使用四五個時間周期后,其吸附本事落下,可用適量的5%氫氧化鈉溶液處理一次,當樹脂污染嚴重,吸附本事大幅落下時,應充分讓再生,將大于樹脂層10厘米的2%-3%溶液再加入容器中,浸泡2-4小時,用樹脂體積3倍的溶液通過柱子,用清水洗滌至小于中性,用5%氫氧化鈉溶液浸泡2-4小時后,用同樣是濃度的3倍樹脂體積的氫氧化鈉溶液同樣是通過柱子。
并開發了多種新的應用方法,離子交換技術迅速發展,在許多行業特別是高新科技產業和科研領域中廣泛應用。近年國內外生產的樹脂品種達數百種,年產量數十萬噸。在工業應用中,離子交換樹脂的優點主要是處理能力大,脫色范圍廣,脫色容量高,能除去各種不同的離子,可以反復再生使用,工作壽命長,運行費用較低(雖然一次投入費用較大)。以離子交換樹脂為基礎的多種新技術,如色譜分離法、離子排斥法、電滲析法等,各具*的功能,可以進行各種特殊的工作,是其他方法難以做到的。離子交換技術的開發和應用還在迅速發展之中。離子交換樹脂,離子交換樹脂,中的陰離子被吸附并結合產生了陰離子交換,在大很多的情況下,這一種樹脂吸收溶液中的所有另外酸分子。
它僅能在中性或酸性條件下工作(如pH1~9),它可以用Na2CO3和NH4OH再生,離子樹脂的轉化,這是四種一般類型的樹脂,在實際用途中,這一些樹脂大致被轉化成另外離子類型以滿足各類別需求,比如,強酸性陽離子樹脂基本與氯化鈉反應,并轉化為鈉樹脂以供再利用,在操作進程中,鈉樹脂釋放的鈉離子與溶液中的陽離子如Ca2和Mg2交換以吸附除去這一些離子,反應流程中不釋放氫,可以預防溶液的酸堿度下落和負作用(如蔗糖轉化和設備腐蝕等),該樹脂在鈉模式下使用后,可以用鹽水(無強酸)再生。離子交換樹脂的應用,是近年國內外制糖工業的一個重點研究課題,是糖業現代化的重要標志。膜分離技術在糖業的應用也受到廣泛的研究。離子交換樹脂都是用有機合成方法制成。
常用的原料為苯乙烯或丙烯酸(酯),通過聚合反應生成具有三維空間立體網絡結構的骨架,再在骨架上導入不同類型的化學活性基團(通常為酸性或堿性基團)而制成。離子交換樹脂普遍是不溶的,還有,在樹脂合成流程中混合的聚合度過低的物質和樹脂分解產生的雜質將在操作進程中溶解掉,交聯度太低、活性基團較多的樹脂利于溶解,(4)擴張,離子交換樹脂含有大量親水基團,當與水接觸時會膨脹,就如,當樹脂中的離子產生變化時,陽樹脂從氫離子變為鈉離子,陰樹脂從氯離子變為氫離子,所有這一些都緣于離子直徑的普遍增加而膨脹,從而增多了樹脂的體積,一般,交聯度低的樹脂具有著相比較高的膨脹度,在研究發明離子交換裝置時,必須著想樹脂的膨脹程度。
 



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