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尾矿提金树脂弱碱性阴离子交换树脂

尾矿提金树脂弱碱性阴离子交换树脂

产品型号: D301G

所属分类:黄金提取树脂

产品时间:2024-04-23

简要描述:尾矿提金树脂弱碱性阴离子交换树脂
1.他的吸附量较大,树脂的饱和吸附量达10%~16%,
2.他的吸附速度快,是普通椰壳碳吸附速度的五倍以上,使用吸附柱串联起来进行吸附的方法有很高的吸附速度
3.选择性较好,对其他金属离子(如铜,镍,铁,铅等)的干扰程度小
4.抗污染性能较好,可以用纯净水或化钠溶液对他进行清洗

详情介绍

尾矿提金树脂弱碱性阴离子交换树脂适用的行业范围包括:
1.镀金液(氰化金和氰化亚金溶液)中金的回收
2.各种PCB电路板脱金液体(可以是碱性也可以是酸性)中金的回收
3.黄金矿山堆浸和池浸工艺中含金贵液和贫液的吸附
4.各种溶金液体(王水或化金液等)中金的吸附





尾矿提金树脂弱碱性阴离子交换树脂 丙烯酸系树脂能交换吸附大多数离子型素,脱容量大,而且吸附物较易洗脱,便于再生,在糖厂中可用作主要的脱树脂。苯乙烯系树脂擅长吸附芳香族物质,善于吸附糖汁中的多酚类素(包括带负电的或不带电的);但在再生时较难洗脱。因此,糖液先用丙烯酸树脂进行粗脱,再用苯乙烯树脂进行精脱,可充分发挥两者的长处。的使用量则成为是每升树脂300克浓(浓度为33%),4.防范铝污染的办法,因天然水中铝含有量极低,铝盐作为水预处理混凝剂时,必须提升沉淀和过滤功率,这是防范铝污染树脂的关键,(3)钙对树脂的污染,1.污染,Ca2和SO42-过***漏发生了在离子交换器的废水中,2.污染的原因,当用硫酸水溶液再生阳离子交换树脂时。
就如同。离子交换树脂不溶于水和一般溶剂。大多数制成颗粒状,也有一些制成纤维状或粉状。树脂颗粒的尺寸一般在0.3~1.2mm范围内,大部分在0.4~0.6mm之间。它们有较高的机械强度(坚牢性),化学性质也很稳定,在正常情况下有较长的使用寿命。随后使用丙烯酸树脂,这两种树脂具有着很好吸附性能,但它们有不一样的特性,丙烯酸树脂能交换和吸附相当一部分离子颜料,脱本事大,吸附质易洗脱,易再生,可作为糖厂的主要脱树脂,苯乙烯树脂擅长吸附糖汁中的芳香物质和多酚素(包含带负电荷或不带负电荷的),不过在再生进程中无法洗脱,从而因此,糖溶液先粗脱,再精脱,可以充分发挥丙烯酸树脂和苯乙烯树脂的优点,除了上边所述两个系列的苯乙烯系列和丙烯酸系列之外。
离子交换树脂也还需要通过另外有机单体的聚合来制备,如酚醛树脂、环氧树脂、乙烯基吡啶、脲醛树脂等,3.离子交换树脂的物理结构,离子树脂基本划分成凝胶型和大孔型,凝胶型树脂的聚合物骨架干燥时里边并没有毛细孔,吸水时。
再精脱,可以充分发挥丙烯酸树脂和苯乙烯树脂的亮点,树脂的交联度,即树脂基体聚合中使用的二乙烯基苯的百分比,对树脂的性能有极大影响,大致,具备着高交联度的树脂聚合更紧密,更坚固耐用,密度更高,里面空隙更少,而且具备更强的离子选择性,不过,交联度低的树脂孔较大,脱本事较强,反应速度较快,但膨胀性较高,机械强度太低,易碎,工业离子树脂的交联度大致不大于4%,脱用树脂的交联度通常不止高于8%,仅用作于吸附无机离子的树脂具备相对较高的交联度,除了以上所述两个系列的苯乙烯系列和丙烯酸系列之外,离子交换树脂也会需要通过其余有机单体的聚合来制备,如酚醛树脂、环氧树脂、乙烯基吡啶、脲醛树脂等,物理结构编辑。
酸性溶液溶解明矾牙线,使其变成Fe3,还可能会形成铁污染,大致用作于软化水处理的钠离子交换阳树脂更加容易遭到铁污染,铁对阴树脂的污染大多是由再生用苛性钠溶液中所含的Fe2O3和化钠造成的,它们生成高铁酸盐(如fe2o43),高铁酸盐与碱液进入阴离子床后,出于酸碱度环比降低而产生了分解反应,Fe3进一步形成铁(羟基)3,铁污染是由阴树脂颗粒表面引起了的,3.辨认法,取一定量被铁污染的树脂,用清水洗净,浸泡在盐水溶液中,再生约半小时,倒出食用,盐水溶液,再然后用蒸馏水洗液2~多次,取出少部分树脂放入带塞子的试管中,再添加进6mol/L溶液,加两倍体积的树脂,盖紧并摇动15分钟,将少部分酸性溶液取出到另外一个试管中。
这种树脂以钠型运行使用后,可用盐水再生(不用强酸)。又如阴离子树脂可转变为型再使用,工作时放出Cl-而吸附交换其他阴离子,它的再生只需用食盐水溶液。型树脂也可转变为碳酸氢型(HCO3-)运行。强酸性树脂及强碱性树脂在转变为钠型和型后,就不再具有强酸性及强碱性,但它们仍然有这些树脂的其他典型性能,如离解性强和工作的pH范围宽广等。离子交换树脂(ionresin)的基体(matrix),制造原料主要有苯乙烯和丙烯酸(酯)两大类,它们分别与交联剂二乙烯苯产生聚合反应,形成具有长分子主链及交联横链的网络骨架结构的聚合物。苯乙烯系树脂是先使用的,丙烯酸系树脂则用得较后。这两类树脂的吸附性能都很好,但有不同特点。
 



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