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    混床陰陽拋光樹脂鈉型陽離子交換樹脂

    混床陰陽拋光樹脂鈉型陽離子交換樹脂

    產品型號: 001x7

    所屬分類:001×7陽離子交換樹脂

    產品時間:2024-04-24

    簡要描述:混床陰陽拋光樹脂鈉型陽離子交換樹脂
    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。

    詳情介紹

    混床陰陽拋光樹脂鈉型陽離子交換樹脂新樹脂的予處理:

      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。









    混床陰陽拋光樹脂鈉型陽離子交換樹脂 井本的使用年限為幾十多年,鑄鐵井蓋的使用年限為幾年,可以說樹脂井蓋有些特點,但有一點兒是不可以全部替代的:鑄鐵井蓋承載本事強,物美價廉的玻璃鋼罐是隨便一個用戶都想主要有的,你理解樹脂類型會影響玻璃鋼儲罐的質量嗎。的使用量則成為是每升樹脂300克濃(濃度為33%),4.防范鋁污染的辦法,因天然水中鋁含有量極低,鋁鹽作為水預處理混凝劑時,必須提升沉淀和過濾功率,這是防范鋁污染樹脂的關鍵,(3)鈣對樹脂的污染,1.污染,Ca2和SO42-過***漏發生了在離子交換器的廢水中,2.污染的原因,當用硫酸水溶液再生陽離子交換樹脂時,水溶液中SO4^2-和Ca2的濃度產物超過硫酸鈣的濃度產物,沉淀的硫酸鈣沉淀替代樹脂表面。
    對陽離子交換樹脂造成鈣污染,3.樹脂回收,回收方法與被鐵和鋁污染的樹脂相同,4.防范鈣污染的方式,一但使用硫酸樹脂再生,它可以在兩個或三個步驟中再生,首先,使用低濃度、高流速的硫酸溶液實施再生,但凡硫酸鈣沉淀形成。
    其交聯度可較高。再之后,高濃度、低流速的硫酸溶液被用作于再生,從此樹脂中的很少部分Ca2已經被去除,所以剩余的少量Ca2很難形成硫酸鈣沉淀和沉淀,而是會被溶液沖走,(4)硅對樹脂的污染,1.污染現象和原因,樹脂被硅污染后,二氧化硅從離子交換器的出口水中一直泄漏,減少了硅的去除功率,硅污染大概是出于樹脂中的膠體硅污染物在再生進程中并沒有*去除,導致被強堿性陰樹脂吸附的可溶性硅酸鹽HSIO3水解成硅酸,而且在樹脂中逐漸聚合成膠體狀態的聚硅酸沉淀,涂覆在樹脂表面,堵塞孔道,從而降下來交換容量,減少流出物中的二氧化硅含有量,大致采用4%~8%的40~50℃苛性鈉溶液開展再生和清洗,可以***限度地環比減少強堿性陰樹脂的膠體硅污染。
    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。特別是抗壓強度、抗彎強度、變化強度和剪切強度更為顯著,讓你們看看經常用的樹脂種類,現在,雙酚a不飽和樹脂、氯化不飽和樹脂和環氧乙烯基酯樹脂是我們中國大范圍應用的防腐樹脂,1.雙酚a不飽和聚酯樹脂:具備著很好耐酸性、一定的耐堿性、特別好綜合力學性能和耐溫性,應用作于玻璃鋼儲罐的管基體,2.氯化不飽和聚酯樹脂:以HET酸為主要原料合成的不飽和鹵化聚酯樹脂,它們具有著優良的耐腐蝕性和較好的阻燃性,十分適用作于研發設計耐高溫、耐含氯化學介質或強氧化環境的設備。
    如煙囪內襯、煙道、鍍鉻槽、酸洗槽、***管道等,3.環氧乙烯基酯樹脂:自20世紀80年代以來,是*的高耐蝕樹脂,它是由甲基丙烯酸和環氧樹脂反應形成的。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。高果糖糖漿是通過從玉米中提取淀粉,水解發生葡萄糖和果糖,在進行離子交換處理產生了高果糖糖漿而制作的,食品工業中離子交換樹脂的消耗僅次于水處理。
     



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