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d113大孔陽離子交換樹脂產品介紹

d113大孔陽離子交換樹脂產品介紹

簡要描述:d113大孔陽離子交換樹脂產品介紹
除此之外,字母D加在大孔樹脂編號之前,從而因此,D001是大孔強酸性苯乙烯樹脂,1.離子交換樹脂的應用范圍,發電廠凝結水處理,電子工業用超純水的制備,催化劑。④水中含有大分子有機物。

產品型號:

所屬分類:陽離子交換樹脂

更新時間:2025-04-22

詳細說明:

d113大孔陽離子交換樹脂產品介紹

產品名稱:

D113大孔弱酸性陽離子交換樹脂

 

 

產品簡介:

D113是在大孔結構的丙烯酸共聚體上帶有羧酸基(-COOH)的陽離子交換樹脂。主要用于工業水處理,特別是除去碳酸氫鹽、碳酸鹽及其它一些堿性鹽類,也可用于含金屬離子廢液的回收處理,生化的分離提純等

理化性能指標:

指標名稱

指標

執行標準:

GB/13659-2008

外觀

乳白或淡黃色不透明球狀顆粒

出廠型式

H+

含水量 %

45-55

質量全交換容量 mmol/g

≥10.8

體積全交換容量 mmol/ml

≥4.2

濕視密度 g/ml

0.72-0.82

濕真密度 g/ml

1.14-1.20

范圍粒度 %

(0.315-1.25mm)  ≥95

下限粒度 %

(<0.315mm)≤1

有效粒徑 mm

0.400-0.700

均一系數

≤1.70

磨后圓球率 %

≥90.00

使用參考指標:

指標名稱

指標

pH范圍

5-14

使用溫度

100

轉型膨脹率(H+→Na+)%

≤75.00

工作交換容量 mmol/L

≥1600

運行流速 m/h

15-30

 

 

 

 

 

 

 

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5-40C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

液浸泡4-8小時后,放盡堿液,用清水洗至中性待用。

 






d113大孔陽離子交換樹脂產品介紹 ④水中含有大分子有機物。
通常是球形顆粒物。
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。
除此之外,字母D加在大孔樹脂編號之前,從而因此,D001是大孔強酸性苯乙烯樹脂,1.離子交換樹脂的應用范圍,發電廠凝結水處理,電子工業用超純水的制備,催化劑。陽樹脂的鐵“中毒"一般只發生在以食鹽為再生劑的軟化水過程中,主要有兩種情況,一種是當鐵以膠態或懸浮鐵化物的形式進入鈉離子交換器后,被樹脂吸附,并在樹脂表面形成一層鐵化物的覆蓋層,阻止了水中的離子與樹脂進行有效接觸;另一種是鐵以Fe2+形式進入交換器,與樹脂進行交換反應,使Fe2+占據在交換位置上。
苯乙烯系樹脂是先使用的,丙烯酸系樹脂則用得較后。
離子交換技術的開發和應用還在迅速發展之中。
產品的分離和純化,有機廢水處理,從生物工業中提取有效成分,重金屬廢液等的處理,2.新型離子交換樹脂的預處理,離子交換樹脂的工業產品基本含有少量不參與反應的低聚物和單體,以及無機雜質,如鐵、鉛和銅,當樹脂與水、酸、堿或其余溶液接觸時,以上所述物質會轉移到溶液中,影響流出物的質量,從此,新樹脂必須在使用前開展預處理,大致,樹脂用水充分膨脹,再之后用4-5%稀除去無機雜質(通常是鐵有機化合物),用2-4%稀氫氧化鈉溶液除去有機物,并洗滌至剛到中性,3.離子交換樹脂的儲存。因Fe2+很容易被氧化成高價鐵化物,沉積在樹脂內部,堵塞了交換孔道。
這兩類軟化水離子交換樹脂的吸附功能都很好,但有不同特色。
后一比率也稱為樹脂利用效率,在實際用途中,離子交換樹脂的交換容量包含吸附容量。
對于陽離子交換樹脂來說,還可以根據其基體的種類分為苯乙烯系樹脂和丙烯酸系樹脂。一是再生陰樹脂的堿純度達不到規定標準,特別是液態堿中含有鐵的化合物較多時,二是水中含有大分子有機物時,容易與鐵形成螯合物(即有機鐵),它可以與強堿性陰樹脂進行交換反應,集結在交換基團的位置上,堵塞樹脂的交換孔道,使交換容量和再生容量下降,再生效率降低,再生劑與清洗水耗量增加,進一步導致樹脂鐵“中毒"。
丙烯酸(Acerbity)(Acrylicacid)系樹脂能交換吸附大多數離子(ion)型色素,脫色容量大,而且吸附物較易洗脫,便于再生(regeneration),在糖(SUGAR)廠中可用作主要的脫色樹脂。
但凡后者的比例按照樹脂的結構而變化,現在,還很難單獨計算,在具體設計定制中,需要依據經驗數據實施修正,并在實際運行中開展復核,離子樹脂離子交換容量的測定往往是用無機離子開展的,這一些離子體積小,可以自由擴散到樹脂體內,與樹脂體內的所有交換基團反應,但是,在實際應用中,溶液大致含有高分子有機物,這一些有機物尺寸大,難以進入樹脂的微觀孔隙,從此實際交換容量將低于無機離子測量的值,這一種情況與樹脂的類型、孔的結構尺寸和被處理的物質有關,5.離子交換樹脂的吸附選擇性,離子交換樹脂對溶液中的不盡相同離子具備有差異的親和力,并對它們的吸附具有著選擇性。
樹脂中化學活性基團的種類決定了樹脂的主要性質和類別。



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