天津市津達正通環保科技有限公司
主營產品: D001*7陽離子交換樹脂-D201*7陰離子交換樹脂 |
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參考價 | 面議 |
- 型號 D201
- 品牌 其他品牌
- 廠商性質 生產商
- 所在地 廊坊市
更新時間:2024-06-17 19:44:00瀏覽次數:683
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大孔陰離子交換樹脂供貨商
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。
大孔陰離子交換樹脂供貨商 樹脂的原理與樹脂活化 津達樹脂的原理
通過離子交換技術,使水的硬度小于50mg/L(CaCO3)離子交換是一種特殊的動態吸附過程,一般是由不溶于水的離子交換劑在電解質溶液中進行,這種離子交換劑即為離子交換樹脂。目前離子交換裝置有一半以上用于水處理脫鹽,而水處理脫鹽的主要是強酸性氫型陽離子交換樹脂和強堿性氫氧型陰離子交換樹脂。當氫型津達陰陽離子交換樹脂與水接觸,發生離子交換反應,水中各種陽離子被吸附在樹脂上,而陽樹脂上結合的氫離子則被交換下來,此時水中只含有氫離子一種陽離子。當氫氧型陰樹脂與水接觸發生離子交換反應后,水中各種陰離子被吸附,則水中只含有一種氫氧根離子。當經過這種氫氧型陽樹脂的水再經過氫氧型陰樹脂后,則水中僅含有兩種陰陽離子(氫離子和氫氧根離子)就會結合成為水,也就完成了水的脫鹽處理過程。
津達樹脂
津達樹脂的樹脂活化
無論是陽樹脂或陰樹脂,當使用若干周期后,都會發生交換容量下降的現象。容量下降的原因,一方面是由于采用不*再生,樹脂上有一定量的未被再生下來的離子逐漸累積,影響交換的正常進行;另一方面,例如含鉻廢水中的H2CrO4及H2Cr2O7等對樹脂都有氧化作用,使樹脂中Cr3+越來越多,影響樹脂的正常工作。因此,當樹脂容量有顯著下降的趨勢時,應進行樹脂的活化。
津達樹脂
陰樹脂的活化
陰樹脂的活化措施,應視所處理的廢水而異。國內對處理含鉻廢水的陰樹脂活化有比較成功的經驗。其原理操作如下:將陰樹脂正常再生之后,浸泡于2~2.5mol//1H2SO4溶液中,然后在徐徐攪拌下加入NaHSO3,將樹脂上的Cr6+還原成Cr3+。樹脂在上述溶液中浸泡一晝夜,然后用清水洗凈,以上過程重復1~2詞,即可將樹脂中的Cr6+及Cr3+除去,再用NaOH轉型待用。
津達樹脂
陽樹脂的活化
陽樹脂活化的主要目的是去除樹脂上累積的重金屬離子,尤其是那些與樹脂結合力較強的高價陽離子,如Fe3+,Cr3+等。可在體內活化,活化液用量為2倍樹脂體積,現用濃度為3.0mol/1的鹽酸配置,以再生流速通過樹脂層,再用1~2倍樹脂體積,濃度為2.0~2.5mol/1的硫酸溶液浸泡樹脂,歷時一晝夜(至少8小時),樹脂中的Fe3+,Cr3+及其他重金屬離子便基本去除,淋洗后樹脂便可待用。
津達離子交換樹脂使用前的預處理 上一篇:津達樹脂的原理與再生
大孔型樹脂的應用優勢對比 津達大孔型樹脂是一種具有多孔立體結構人工合成的聚合物吸附劑,是在離子交換劑和其它吸附劑應用基礎上發展起來的一類新型樹脂,為用于固體萃取而設計。是依靠它和被吸附的分子(吸附質)之間的范德華引力,通過它巨大的比表面進行物理吸附而工作的。合成吸附劑有大的比表面積和類似活性炭顆粒的內細孔結構。這些多孔特性使之從水溶液中有效的吸附有機化合物。用合成吸附劑萃取的過程能與其它溶劑萃取技術相比減少溶劑的使用量增加操作的性。
津達大孔型樹脂是在凝膠樹脂制取的基礎上改進發展制取的,它的特點是:
(1)樹脂的骨架上,存在性微孔。其大小,孔道的數量和分布情況,是根據需要在制備過程中通過致孔劑來調節的,不是僅僅通過學習交聯度來控制的,樹脂無論在干,濕情況下都性地存在孔道。
(2)樹脂的表面積,由于內部為多孔海綿狀,其表面積可以人為調節到1000㎡/g以上。
(3)交換速度,由于大孔型樹脂內部微孔多而大,表面積大,離子交換擴散速度增大,交換速度加快,有的比凝膠型樹脂大10倍。
(4)應用范圍,擴大到非水體系,甚至氣體也可以用。
(5)穩定性,耐溶脹收縮性能好;有好的耐化學性能和耐輻照性能,耐磨損性能也較好;有良好的耐熱和耐冷熱變化性能,有較強的抗有機物污染性能,流動性有好,對液體阻力小,一般用于吸附和分離分子量大的物質。但是大孔型離子交換樹脂的價格貴,體積交換容量低,再生劑耗量略高。
由于大孔樹脂其本身組成與結構特點,具有吸附性和篩選性相結合的分離,純化多種功能,已廣泛應用于環境保護、冶金工業、化學工業、制藥和醫學衛生部門,特別適用于生物化學制品、天然產物的分離純化、制備、有機化合物分離、化學反應催化劑、載體等各個領域。
津達離子交換樹脂主要類型概述 上一篇:津達軟水離子交換樹脂組成及分類概述