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提金树脂锅炉软水器树脂

提金树脂锅炉软水器树脂

产品型号: D301G

所属分类:黄金提取树脂

产品时间:2020-05-26

简要描述:提金树脂锅炉软水器树脂
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

提金树脂锅炉软水器树脂该产品专门针对电镀行业回收电镀金液中的金而研究开发,它主要应用于镀金液(氰化金和氰化亚金溶液)中金的回收,吸附金明显,可以看到一层金的金附着在上面,吸附速度快,吸附量大,可以达到300%(质量比)并且后处理方法简单,回收的金的成较好。欢迎购买试用




提金树脂锅炉软水器树脂 堵塞树脂的孔,从而影响孔的扩散并造成铁污染,在水的预处理中,当铁盐拿来用作混凝剂时,部分明矾花被带入阳离子床,因树脂层的过滤作用,明矾牙线积聚在树脂表面,在再生进程中。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。
坚牢而耐用,密度较高,内部空隙较少,对离子的选择性较强;而交联度低的树脂孔隙较大,脱能力较强,反应速度较快,但在工作时的膨胀性较大,机械强度稍低,比较脆而易碎。工业应用的离子树脂的交联度一般不低于4%;用于脱的树脂的交联度一般不高于8%;单纯用于吸附无机离子的树脂,其交联度可较高。大致称为微孔,润湿树脂的平均孔径为2至4纳米(2x10-6至4x10-6毫米),这一种树脂适用作于吸附无机离子,其直径较小,一般作为0.3~0.6纳米,这一种树脂不能够吸附大分子有机物,因后者体积大,比方是蛋白质分子的直径为5~20纳米,不可以进入这一种树脂的微孔,大孔树脂是通过在聚合反应中再加进造孔剂形成里头具备大量微孔的多孔海绵状骨架。
再然后引入交换基团而制成的,它既有大孔又有大孔,润湿树脂的孔径达到100-500纳米,其尺寸和数量可以在出产进程中控制,孔的表面积可以增长到1000m2/g以上,这不但为离子交换提供了很好接触条件,缩短了离子扩散的距离,除此以外普遍增加了很多链节活性中部。除上述苯乙烯系和丙烯酸系这两大系列以外,离子交换树脂还可由其他有机单体聚合制成。如酚醛系(FP)、环氧系(EPA)、乙烯吡啶系(VP)、脲醛系(UA)等。离子树脂常分为凝胶型和大孔型两类。后一比率也称为树脂利用效率,在实际用途中,离子交换树脂的交换容量包含吸附容量,但凡后者的比例按照树脂的结构而变化,现在,还很难单独计算,在具体设计定制中,需要依据经验数据实施修正。
并在实际运行中开展复核,离子树脂离子交换容量的测定往往是用无机离子开展的,这一些离子体积小,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尽相同离子具备有差异的亲和力,并对它们的吸附具有着选择性。凝胶型树脂的高分子骨架,在干燥的情况下内部没有毛细孔。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(2x10-6~4x10-6mm)。
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。(一)树脂铁污染,1.污染,铁污染可能会发生在阳树脂和阴树脂中,除此以外被铁污染的树脂的颜变得特别暗,甚至是黑,铁污染会增长树脂床的压降,并不确定导致漂移,严重降下来交换本事和再生动力等级,树脂含水量增多,并且加快了阴树脂的降解,2.污染的原因,在阳树脂的使用中,原水带入的绝大部分铁离子以Fe2的形式存在,在被树脂吸附后,这当中某些被氧化成Fe3,这一些铁离子在再生进程中不可以被H完全交换,这是因为高价铁高分子化合物的形成,这一些高分子物质牢固地沉积在树脂里边和表面。
 



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