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氰化法提金樹脂的化學技術與主要結構

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氰化法提金樹脂的化學技術與主要結構他的特點有:
1.他的吸附量較大,樹脂的飽和吸附量達10~16,
2.他的吸附速度快,是普通椰殼碳吸附速度的五倍以上,使用吸附柱串聯起來進行吸附的方法有很高的吸附速度
3.選擇性較好,對其他金屬離子(如銅,鎳,鐵,鉛等)的干擾程度小
4.抗污染性能較好,可以用純凈水或氯化鈉溶液對他進行清洗
5.適用范圍較廣,主要應用于氰化溶液中金的吸附,也可以適用于對酸性溶液甚至王水中溶解的金的吸附
6.適應條件寬,他對吸附條件PH值的要求不是太苛刻
7.提煉金的后處理方法多樣,可以進行液體解吸再火法提煉,也可以直接炭化后燒掉,直接提煉成單質金顆粒,回收率較高
8.可以對超低濃度的金貧液進行吸附,*小的金溶液濃度可以達到1PPM,這樣可以對含量超低的金貧液和廢液進行合理的回收及利用,減少不必要的浪費和損失 
氰化法提金樹脂的化學技術與主要結構用人工合成的有機高分子離子交換劑,其外形很像樹木分泌出的“樹脂"(如松脂、桃膠等),內部也具有網狀結構,因此稱之為離子交換樹脂。離子交換樹脂就是帶有可交換基團的高分子化合物。離子交換樹脂按其聚合物單體,可分為苯乙烯型、丙烯酸型和酚醛型等。化學水處理常用的樹脂多為苯乙烯型和丙烯酸型。


離子交換樹脂

  離子交換樹脂的主要結構

  離子交換樹脂是具有網狀立體結構的高分子多元酸或多元堿的聚合物。網狀結構的骨架一般十分穩定,與酸、堿及某些有機溶劑和一般弱氧化劑都不起作用,對熱也比較穩定。在其網狀結構的骨架上有許多可電離、可被交換的基團,如磺酸基(—SOH)、羧基(—COOH)及季胺基(—NROH)等,正由于這些基團的存在,才使樹脂具有離子交換能力。

離子交換樹脂

  離子交換樹脂的種類很多,常用的是聚苯乙烯型離子交換樹脂。它是以苯乙烯和二乙烯苯聚合而成球形網狀結構,其中二乙烯苯是交聯劑。經濃硫酸磺化后,即制得聚苯乙烯型磺酸基陽離子交換樹脂。如果用其它基團代替磺酸基,就可以得到一系列陽離子交換樹脂。例如—COOH、—OH等。這些基團上的氫離子可被樣品溶液中的陽離子交換。

離子交換樹脂

  陰離子交換樹脂具有與陽離子交換樹脂同樣的有機骨架,只是在骨架上引入了可離解的堿性基團,如—NH、—NH、—NHR等。這類樹脂若用NaOH溶液處理,則發生交換反應而轉變為—OH型陰離子交換樹脂。其反應如下:R—N(CH)Cl+OH======R—N(CH)OH+C1這些基團上的氫氧根離子可被樣品溶液中的陰離子交換。陽樹脂分弱樹脂和強樹脂兩大類。分子式H-R(當然也可以是Na-R型),H就是氫離子。樹脂高度約0.8米到1.6米。當水從上向下,通過樹脂層時,水中的陽離子與樹脂的H離子發生交換,樹脂上層是鐵鈣鎂離子,接著是鉀鈉氨離子。出水水質是酸性的,PH值一般小于3。當運行約一天左右時,出水開始出現鈉離子,表示反應到了終點,需要用酸反洗,將鈉鈣離子再置換出來。

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