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提钒强碱性阴离子交换树脂软化水树脂

提钒强碱性阴离子交换树脂软化水树脂

产品型号: d201MB

所属分类:D201强碱性阴离子交换树脂

产品时间:2023-12-22

简要描述:提钒强碱性阴离子交换树脂软化水树脂
新树脂常含有溶剂、未参加聚合反应的物质和少量低聚合物,还可能吸着铁、铝、铜等重金属离子。当树脂与水、酸、碱或其他溶液相接触时,上述可溶性杂质就会转入溶液中,在使用初期污染出水水质。所以,新树脂在投运前要进行预处理。

详情介绍

提钒强碱性阴离子交换树脂软化水树脂

产品名称:

D201大孔强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂

产品简介:

D201是在大孔结构的苯乙烯-二乙烯苯共聚体上带有季铵基[-N(CH3)3OH]的阴离子交换树脂。主要用于纯水、高纯水制备及凝结净化,还用于废水处理和重金属回收。

理化性能指标:

指标名称

指标

外观 :

乳白至淡黄色不透明球状颗粒

出厂型式 :

氯型

含水量 % :

50.00-60.00

质量全交换容量 mmol/g :

≥3.8

体积全交换容量 mmol/ml :

≥1.2

湿视密度 g/ml :

0.65-0.73

湿真密度 g/ml :

1.060-1.100

范围粒度 % :

(0.315-1.25mm)≥95

下限粒度 % :

(<0.315mm)≤1

有效粒径 mm :

0.400-0.700

均一系数 :

≤1.60

磨后圆球率 %:

≥90

使用时参考指标:

指标名称

指标

pH范围

1-14

使用温度°C

80

转型膨胀率(Na+-H+)%

≤20

工作交换容量 mmol/L

≥400

运行流速 m/h

15-30






提钒强碱性阴离子交换树脂软化水树脂 它在吸水时润胀,在大分子链节间形成很微细的孔隙,通常称为显微孔(micro-pore)。湿润树脂的平均孔径为2~4nm(2×10-6~4×10-6mm)。这类树脂较适合用于吸附无机离子,它们的直径较小,一般为0.3~0.6nm。这类树脂不能吸附大分子有机物质,因后者的尺寸较大,如蛋白质分子直径为5~20nm,不能进入这类树脂的显微孔隙中。大孔型树脂是在聚合反应时加入致孔剂,形成多孔海绵状构造的骨架,内部有大量性的微孔,再导入交换基团制成。它并存有微细孔和大网孔(macro-pore),润湿树脂的孔径达100~500nm,其大小和数量都可以在制造时控制。孔道的表面积可以增大到超过1000m2/g。
这不仅为离子交换提供了良好的接触条件,缩短了离子扩散的路程,还增加了许多链节活性中心,通过分子间的范德华引力(vandeWaalsforce)产生分子吸附作用,能够象活性炭那样吸附各种非离子性物质,扩大它的功能。一些不带交换功能团的大孔型树脂也能够吸附、分离多种物质,例如化工厂废水中的酚类物。造成流出物的酸碱度环比降低,电导率增长,这个时刻,出水的酸碱度可降至5.4~5.7,(4)出水二氧化硅含有量普遍增加,这就是因为水中有机酸(黄腐酸和腐殖酸)的解离常数多于H2SiO3,从此,附着在树脂上的有机物质可以抑制树脂对二氧化硅的交换或置换吸附的二氧化硅,导致二氧化硅在阴极床中过早排出,(5)阴极床的洗涤时间增长。
洗涤用水量也普遍增加,出于吸附在树脂上的有机物含有数量较多的COOH基团,所以树脂在再生进程中变成-COONa,在清洗进程中,阴离子床流入液中的无机酸一直排放钠离子,普遍增加了清洗时间和用水量,2.有机污染的原因,出于水中的有机物是带有负电荷基团的线性高分子,如腐殖酸、黄腐酸和鞣酸,它们可以与强碱性阴树脂交换反应。大孔树脂内部的孔隙又多又大,表面积很大,活性中心多,离子扩散速度快,离子交换速度也快很多,约比凝胶型树脂快约十倍。使用时的作用快、效率高,所需处理时间缩短。大孔树脂还有多种优点:耐溶胀,不易碎裂,耐氧化,耐磨损,耐热及耐温度变化,以及对有机大分子物质较易吸附和交换,因而抗污染力强,并较容易再生。
可以自由扩散到树脂体内,与树脂体内的所有交换基团反应,但是,在实际应用中,溶液大致含有高分子有机物,这一些有机物尺寸大,难以进入树脂的微观孔隙,从而因此实际交换容量将低于无机离子测量的值,这一种情况与树脂的类型、孔的结构尺寸和被处理的物质有关,5.离子交换树脂的吸附选择性,离子交换树脂对溶液中的不相同离子具备着有差异的亲和力,并对它们的吸附具有着选择性。在工业应用中,离子交换树脂的优点主要是处理能力大,脱色范围广,脱色容量高,能除去各种不同的离子,可以反复再生使用,工作寿命长,运行费用较低(虽然一次投入费用较大)。以离子交换树脂为基础的多种新技术,如色谱分离法、离子排斥法、电渗析法等,各具*的功能。

 



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