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弱碱性阴离子交换树脂的原理与物理化学性质

阅读:127          发布时间:2024-9-11
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弱碱性阴离子交换树脂的原理与物理化学性质

 

产品名称:

D301大孔型弱碱性阴离子交换树脂

产品图:

 

产品简介:

D301是在大孔结构的苯乙烯-二乙烯苯共聚体上主要带有叔胺基[-N(CH3)2]的阴离子交换树脂。主要用于纯水、高纯水制备,尤其适用于含盐量、有机物含量较高水源的处理,还可用于含铬,废水处理、糖液脱色等。

理化性能指标:

指标名称

指标

执行标准:

GB/13660-92

外观

白色不透明球状颗粒

出厂型式

游离胺型

含水量  

50.00-58.00

质量全交换容量 mmol/g

≥4.8

体积全交换容量 mmol/ml

≥1.4

湿视密度 g/ml

0.65-0.72

湿真密度 g/ml

1.03-1.06

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

1-10

高使用温度°C

OH:100    CL:40

转型膨胀率(OHˉ-CLˉ)

≤25

工作交换容量 mmol/L

900

运行流速 m/h

10-40

 

阴、阳离子交换树脂树脂的贮存:

  离子交换树脂肪内含有一定量的水份,在运输及贮存过程中应尽量保持这部分水。如贮存过程中树脂脱了水,应先用浓食盐水(-10)浸泡,再逐渐稀释,不得直接放于水中,以免树脂急剧膨胀而破碎。在长期贮存中,强型树脂应转变成盐型,弱型树脂可转变成相应的氢型或游离碱型也可转为盐型,然后浸泡在洁净的水中。树脂在贮存或运输过程中,应保持在5-40C的温度环境中,避免过冷或过热,影响质量。若冬季没有保温设备时,可将树脂贮存在食盐水中,食盐水的温度可根据气温而定。
新树脂的预处理:

  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。

 

阳树脂的预处理

阳树脂预处理步骤如下:

  首先使用饱和食盐水,取其量约等于被处理树脂体积的两倍,将树脂置于食盐溶液中浸泡18-20小时,然后放尽食盐水,用清水漂洗净,使排出水不带黄色;其次再用2-4NaOH溶液,其量与上相同,在其中浸泡2-4小时(或作小流量清洗),放尽碱液后,冲洗树脂直至排出水接近中性为止。后用5HCL溶液,其量亦与上述相同,浸泡4-8小时,放尽酸液,用清

水漂流至中性待用。

 阴树脂的预处理

  其预处理方法中的步与阳树脂预处理方法中的步相同;而后用

5HCL浸泡4-8小时,然后放尽酸液,用水清洗至中性;而后用2-4NaOH溶

液浸泡4-8小时后,放尽碱液,用清水洗至中性待用。

 

弱碱性阴离子交换树脂的原理与物理化学性质

  离子交换树脂的原理

  离子交换树脂是一种聚合物,带有相应的功能基团。一般情况下,常规的钠离子交换树脂带有大量的钠离子。当水中的钙镁离子含量高时,树脂可以释放出钠离子,功能基团与钙镁离子结合,这样水中的钙镁离子含量降低,水的硬度下降。硬水就变为软水,这是软化水设备的工作过程。

离子交换树脂

  当树脂上的大量功能基团与钙镁离子结合后,树脂的软化能力下降,可以用氯化钠溶液流过树脂,此时溶液中的钠离子含量高,功能基团会释放出钙镁离子而与钠离子结合,这样树脂就恢复了交换能力,这个过程叫作“再生"。由于实际工作的需要,软化水设备的标准工作流程主要包括:工作、反洗、吸盐、慢冲洗、快冲洗五个过程。不同软化水设备的所有工序非常接近,只是由于实际工艺的不同或控制的需要,可能会有一些附加的流程。任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的。

离子交换树脂

  离子交换树脂的物理化学性质

  离子交换树脂的物理化学性质有交换容量、膨胀性、孔隙度、选择性和机械强度等。当用树脂从矿浆中提金时,对树脂性能有严格的要求,其中主要的是:树脂应有良好的不溶性和化学稳定性,即不溶于酸或碱的水溶液中,这样树脂就能反复多次使用;树脂应有比较高的机械强度、耐磨性和抗冲击能力。强度小的树脂容易被破坏,因而增加了树脂消耗和金的流失。

离子交换树脂

  生产中常使用有效容量的概念,它表示单位质量风干状态下离子交换树脂所吸附的有效离子数量。树脂反复使用后,容量就会降低,一直降低到停止吸附失去离子交换性能。这是由于某些离子与树脂生成稳定络合物或在树脂上沉淀有难溶化合物等所致。树脂浸入溶液后,其体积会增大1.5~2.0倍,阴离子交换树脂的膨胀系数在2.0~3.0范围内。

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