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    陰離子交換樹脂的處理能力與物理結構

    發布時間: 2023-10-05  點擊次數: 477次

    陰離子交換樹脂的處理能力與物理結構

    本產品的性能與201×7強堿性陰離子交換樹脂相似,但有更好的物理及化學穩定性(耐滲透壓力,耐磨損等)及抗污染性能,由于具有大孔結構,因此可用于吸附分子尺寸較大的雜質以及在非水溶液中使用。

      本產品相當于美國:Amberlite IRA-900,德國:Lewatit MP-500,日本:Diaion PA 308。

      相當于我國老牌號:D231;DK251;731;290。

      用途:本產品主要用于高純水的制備(尤其適用于高速混床)及用于凝結水凈化裝置(H-OH或NH4-OH混床系統),也用于廢水處理,回收重金屬,生化藥物分離和糖類提純。

      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:(C1-→OH-)≤20

    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100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30

    11.運行流速:m/h,15-25高流速:80-100

    12.工作交換容量:mmol/l(濕樹脂)≥400

      結構式

      主要性能指標:

    指標名稱

    D201

    D201FC

    D201SC

    全交換容量 mmol/g≥

    3.8

    強地基團容量mmol/g≥

    1.0

    體積交換容量mmol/ml≥

    1.15

    含水量

    48-58

    濕視密度g/ml

    0.65-0.75

    濕真密度g/ml

    1.06-1.10

    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

     

    陰離子交換樹脂的處理能力與物理結構在工業應用中,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。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。


    離子交換樹脂

      物理結構

      離子樹脂常分為凝膠型和大孔型兩類。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。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。

    離子交換樹脂

      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,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。

    離子交換樹脂

      一些不帶交換功能團的樹脂也能夠吸附、分離多種物質,例如化工廠廢水中的酚類物。大孔樹脂內部的孔隙又多又大,表面積很大,活性中心多,離子擴散速度快,離子交換速度也快很多,約比凝膠型樹脂快約十倍。使用時的作用快、效率高,所需處理時間縮短。大孔樹脂還有多種優點:耐溶脹,不易碎裂,耐氧化,耐磨損,耐熱及耐溫度變化,以及對有機大分子物質較易吸附和交換,因而抗污染力強,并較容易再生。

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