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陰陽混床樹脂的原理與物理化學性質

陰陽混床樹脂的原理與物理化學性質
產品名稱:
d001mb型大孔苯乙烯系強酸性陽離子交換樹脂
產品簡介:
d001mb型苯乙烯系強酸陽離子交換樹脂。主要用于純水、高純水制備及凝結水凈化,廢水處理和重金屬的回收,有機催化反應等領域。
理化性能指標:
指標名稱
指標
執行標準:
gb/13659-2008
外觀 :
灰色至褐色不透明球狀顆粒
出廠型式 :
h-
含水量 :
50-60
質量全交換容量 mmol/g :
≥4.8
體積全交換容量 mmol/ml :
≥1.60
濕視密度 g/ml :
0.72-0.80
濕真密度 g/ml :
1.16-1.24
范圍粒度 :
(0.315-1.25mm)≥95
下限粒度 :
(<0.315mm)≤1
有效粒徑 mm :
0.400-0.8200
均一系數 :
≤1.70
磨后圓球率 :
≥90
使用參考指標:
指標名稱
指標
ph范圍
1-14
使用溫度 ℃
na:120 h:100
轉型膨脹率(na+-h+)
≤5-8
工作交換容量 mmol/l
≥1100
運行流速 m/h
15-30
陰、陽離子交換樹脂樹脂的貯存:
離子交換樹脂肪內含有一定量的水份,在運輸及貯存過程中應盡量保持這部分水。如貯存過程中樹脂脫了水,應先用濃食鹽水(-10)浸泡,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。在長期貯存中,強型樹脂應轉變成鹽型,弱型樹脂可轉變成相應的氫型或游離堿型也可轉為鹽型,然后浸泡在潔凈的水中。樹脂在貯存或運輸過程中,應保持在5-40°c的溫度環境中,避免過冷或過熱,影響質量。若冬季沒有保溫設備時,可將樹脂貯存在食鹽水中,食鹽水的溫度可根據氣溫而定。
新樹脂的預處理:
新樹脂常含有溶劑、未參加聚合反應的物質和少量低聚合物,還可能吸著鐵、鋁、銅等重金屬離子。當樹脂與水、酸、堿或其他溶液相接觸時,上述可溶性雜質就會轉入溶液中,在使用初期污染出水水質。所以,新樹脂在投運前要進行預處理。
陽樹脂的預處理
陽樹脂預處理步驟如下:
首先使用飽和食鹽水,取其量約等于被處理樹脂體積的兩倍,將樹脂置于食鹽溶液中浸泡18-20小時,然后放盡食鹽水,用清水漂洗凈,使排出水不帶黃色;其次再用2-4naoh溶液,其量與上相同,在其中浸泡2-4小時(或作小流量清洗),放盡堿液后,沖洗樹脂直至排出水接近中性為止。后用5hcl溶液,其量亦與上述相同,浸泡4-8小時,放盡酸液,用清
水漂流至中性待用。
陰離子交換樹脂
樹脂的貯存:
離子交換樹脂肪內含有一定量的水份,在運輸及貯存過程中應盡量保持這部分水。如貯存過程中樹脂脫了水,應先用濃食鹽水(-10)浸泡,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。在長期貯存中,強型樹脂應轉變成鹽型,弱型樹脂可轉變成相應的氫型或游離堿型也可轉為鹽型,然后浸泡在潔凈的水中。樹脂在貯存或運輸過程中,應保持在5-40°c的溫度環境中,避免過冷或過熱,影響質量。若冬季沒有保溫設備時,可將樹脂貯存在食鹽水中,食鹽水的溫度可根據氣溫而定。
新樹脂的預處理:
新樹脂常含有溶劑、未參加聚合反應的物質和少量低聚合物,還可能吸著鐵、鋁、銅等重金屬離子。當樹脂與水、酸、堿或其他溶液相接觸時,上述可溶性雜質就會轉入溶液中,在使用初期污染出水水質。所以,新樹脂在投運前要進行預處理。
陰樹脂的預處理
其預處理方法中的步與陽樹脂預處理方法中的步相同;而后用
5hcl浸泡4-8小時,然后放盡酸液,用水清洗至中性;而后用2-4naoh溶
液浸泡4-8小時后,放盡堿液,用清水洗至中性待用。
陰陽混床樹脂的原理與物理化學性質
離子交換樹脂的原理
離子交換樹脂是一種聚合物,帶有相應的功能基團。一般情況下,常規的鈉離子交換樹脂帶有大量的鈉離子。當水中的鈣鎂離子含量高時,樹脂可以釋放出鈉離子,功能基團與鈣鎂離子結合,這樣水中的鈣鎂離子含量降低,水的硬度下降。硬水就變為軟水,這是軟化水設備的工作過程。
離子交換樹脂
當樹脂上的大量功能基團與鈣鎂離子結合后,樹脂的軟化能力下降,可以用氯化鈉溶液流過樹脂,此時溶液中的鈉離子含量高,功能基團會釋放出鈣鎂離子而與鈉離子結合,這樣樹脂就恢復了交換能力,這個過程叫作“再生”。由于實際工作的需要,軟化水設備的標準工作流程主要包括:工作、反洗、吸鹽、慢沖洗、快沖洗五個過程。不同軟化水設備的所有工序非常接近,只是由于實際工藝的不同或控制的需要,可能會有一些附加的流程。任何以鈉離子交換為基礎的軟化水設備都是在這五個流程的基礎上發展來的。
離子交換樹脂
離子交換樹脂的物理化學性質
離子交換樹脂的物理化學性質有交換容量、膨脹性、孔隙度、選擇性和機械強度等。當用樹脂從礦漿中提金時,對樹脂性能有嚴格的要求,其中主要的是:樹脂應有良好的不溶性和化學穩定性,即不溶于酸或堿的水溶液中,這樣樹脂就能反復多次使用;樹脂應有比較高的機械強度、耐磨性和抗沖擊能力。強度小的樹脂容易被破壞,因而增加了樹脂消耗和金的流失。
離子交換樹脂
生產中常使用有效容量的概念,它表示單位質量風干狀態下離子交換樹脂所吸附的有效離子數量。樹脂反復使用后,容量就會降低,一直降低到停止吸附失去離子交換性能。這是由于某些離子與樹脂生成穩定絡合物或在樹脂上沉淀有難溶化合物等所致。樹脂浸入溶液后,其體積會增大1.5~2.0倍,陰離子交換樹脂的膨脹系數在2.0~3.0范圍內。

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