公司六大优势

细节决定成败

品质源于专业积累

公司产品质量有保障,客户反馈低于千分之三的不良率, 省去不必要的售后烦恼。

具有多年的技术和管理经验,能够深切体会用户的需要设计生产,多年行业经验。

专业的现代设备,质量好使用寿命更持久。优良技术团队,有效的解决客户难题。

充足的库存产品,确保客户多种需求,高性价比,量大从优。

配设专业的产品客服人员,协助客户选择合适的产品,产品质量有保障。

坚持以“求实、信誉、服务”为宗旨,精选优良的产品和先进的研发技术。

关于我们

about us

廊坊森纳特化工有限公司
廊坊森纳特化工有限公司!我公司专业生产各种阴阳离子交换树脂,大孔吸附树脂,锅炉软化水树脂等各种水处理专用树脂,我公司是及生产于研究各种水处理专用树脂的的科技企业!现有强酸、弱酸、强碱、弱碱、螯合、两性、催化、吸附脱色系列等树脂为各领域所需软水、纯水、超纯水、药物提取,金属提取,提供设计、安装、调试及技术服务。广泛用于水处理,化工催化,冶金、提纯、制药,食品工业等。目前已和国内40多个省市的客户建立了业务关系,产品远销俄罗斯、美国、日本、韩国、印度等。本公司主营离子交换树脂系列:强酸,强碱,弱酸,弱碱,大孔吸附树脂,有100多种型号,发电机内冷水专用树脂,变色树脂,盐酸除铁除苯树脂,螯合树脂,硼去除树脂,重金属去除树脂,脱色树脂,吸附树脂,除砷树脂,镓提取树脂,废水处理树脂,超纯水树脂,核级树脂,水处理阴阳离子交换树脂,惰性树脂,提金树脂,催化树脂,提钒树脂,慢走丝线切割树脂,粉末树脂。公司奉行“诚信服务、质量可靠”的宗旨,用于创新,不断完善,优质的服务,满意的价格...
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  • 162025-12
    D113弱酸性阳离子交换树脂的结构优势​

    D113弱酸性阳离子交换树脂是一种以丙烯酸型骨架为主、含有弱酸性羧酸基团(—COOH)的离子交换材料,在水处理、化工分离、食品饮料加工等领域被广泛应用。其独特的结构赋予了它多方面的性能优势,使其在特定的水质条件和处理需求下表现出比强酸型树脂...

  • 212025-11
    软化水树脂铁中毒现象识别与复苏处理方法

    在工业软化水系统中,铁中毒是导致软化水树脂性能急剧下降的常见问题。当地下水、井水或含铁管道供水作为原水时,Fe²⁺/Fe³⁺离子会与树脂发生不可逆结合,占据钠型阳离子交换位点,造成“硬度泄漏”——即出水硬度超标,即使再生也无法恢复交换能力。...

  • 172025-10
    732阳离子交换树脂的离子交换机制与应用场景解析

    732阳离子交换树脂是一类带有磺酸基(-SO₃H)功能基团的高分子聚合物(通常是聚苯乙烯-二乙烯苯共聚物),属于强酸性阳离子交换树脂,在水处理、化工分离、食品工业等领域应用广泛。其核心功能是通过离子交换机制选择性吸附溶液中的阳离子,实现物质...

  • 182025-9
    如何选择?超纯水抛光树脂的粒径、均一系数与交换容量关键指标解读

    在电子芯片制造、制药、实验室等对水质要求高的领域,超纯水(电阻率≥18.2MΩ·cm,几乎不含离子与有机物)是生产的核心介质。而超纯水抛光树脂作为去除水中残余离子的一道“关卡”,其性能直接决定了超纯水的品质。其中,粒径、均一系数与交换容量是...

  • 192025-12
    存储与活化要点:D201强碱性阴离子交换树脂防止脱水与氧化的方法​

    D201强碱性阴离子交换树脂是以苯乙烯—二乙烯苯共聚形成的凝胶型或大孔型骨架为基础,带有季铵基团(如—N(CH₃)₃⁺)的强碱性阴离子交换材料,广泛用于纯水制备、电厂凝结水精处理、电子工业超纯水以及化工废水脱盐等场景。由于其化学性质活泼,存...

  • 242025-11
    如何判断超纯水抛光树脂失效?电阻率下降与硅/钠离子突破预警

    在半导体、制药及高精度实验室的超纯水(UPW)系统中,超纯水抛光树脂是保障终端水质达18.2MΩ·cm的关键屏障。其失效并非突然发生,而是呈现渐进性离子泄漏,需通过多参数综合判断,避免因水质劣化影响工艺或产品。首要指标:电阻率持续下降正常运...

  • 222025-10
    717阴离子交换树脂的操作流程与参数控制

    717阴离子交换树脂是一种带有季铵基团(-N⁺(CH₃)₃OH⁻)的强碱性阴离子交换树脂(通常为聚苯乙烯-二乙烯苯共聚物),其功能是通过离子交换机制选择性吸附溶液中的阴离子(如Cl⁻、SO₄²⁻、OH⁻),广泛应用于水处理、纯水制备、化工分...

  • 222025-9
    吸金树脂如何改变传统氰化法提金的工艺与效率

    黄金开采中,传统氰化法是主流工艺——通过NaCN溶液浸出矿石中的金,形成可溶性的金氰络合物([Au(CN)₂]⁻),再通过锌粉置换或活性炭吸附回收金。但该方法存在环境污染大、工艺流程长(需多步骤分离)、活性炭易饱和且再生困难等痛点。吸金树脂...

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