大孔结构螯合树脂重金属废水树脂供应商
大孔结构螯合树脂重金属废水树脂供应商 专业生产:阴阳离子交换树脂 大孔吸附树脂 软化水树脂 混床MB树脂 18兆欧超纯水抛光树脂 线切割慢走丝树脂 污水脱色树脂 电镀废水除镍除铬树脂 除铁、除铜、除磷、除硼、除坲除重金属树脂,酸回收树脂,鳌合树脂 食品级树脂 提矾树脂 吸金树脂 提银树脂 强酸强碱弱酸弱碱四大类几十种型号有:001×7、001×8、732、717、201×7、201×4、D001、D201、D301、D113、D101、H103、D403、D408等
一、产品简介:
D418是在特殊大孔结构的苯乙烯-二乙烯苯共聚体上带有弱酸性氨基膦酸基(-CH2NHCH2PO3-)的螯合树脂。该产品能在很大范围内,甚至从高浓度的溶液中固定、鏊合一种或几种特定的阳离子。主要用于重金属离子的分离回收,尤其适用于离子隔膜碱生产过程中,采用钙、镁离子的穿透作为控制标准时盐水的二次精制,对钙、镁具有较高的选择性。
二、理化性能指标:
指标名称 | 指标 | |
骨架 | 大孔苯乙烯-二乙烯苯共聚体 | |
外观 | 乳白至淡黄色不透明球状颗粒 | |
功能基团 | 氨基膦酸基 | |
出厂形式 | Na型 | |
渗磨圆球率% | ≥90.0 | |
体积全交换容量mmol/mL | ≥1.20 | |
铜离子吸附容量g/L | ≥45.0 | |
含水量% | 46.00-56.00 | |
湿视密度g/mL | 0.70-0.80 | |
湿真密度g/mL | 1.08-1.16 | |
粒径 | 不调酸工艺% | (0.450-0.850mm)≥95.0 |
调酸工艺% | (0.600-1.000mm)≥95.0 | |
膨胀率 | H+ → Na+% | ≤45.0 |
H+ → Ca2+% | ≤20.0 | |
使用温度℃ | 90.0 | |
溶解度 | 不溶于水、酸、碱及有机溶剂 |
大孔结构螯合树脂重金属废水树脂供应商 吸附离子交换树脂是在六十年代中期才发展起来的。但由于它具有许多*的优良性能,所以得到了较快的发展。近几年来有关它的文献资料的数量迅速增长,显示了吸附树脂是当前高分子化学中的一个重要发展方向概述 吸附树脂是一种具有巨大网状结构的功能高分子材料,是通过选择适当的单体合成出来的从非极性到强极性的一系列具有不同表面特性的物质。若按基本结构(或表面特性)来分第1期工‘11‘类,可分为四大类。 非极性不带任何功能基,如苯乙烯一二乙烯苯共聚物。中极性一般带有醋基,如聚丙烯或甲基丙烯酸醋类与甲基丙烯酸乙二醋等交联的共聚物。极性指带有极性功能基的聚丙烯酞胺类的共聚物。强极性为交联的聚乙烯毗咙或苯乙烯类弱碱性阴离子交换树脂经过氧化氢或次氯酸盐氧化后得到的,含有氧化氮(,N、0)基团的树脂。
常规离子交换树脂的再生原理
首先是离子交换树脂的再生特性与它的类型,甚至跟其本身结构有密切关系。强酸性或强碱性树脂的再生比较困难,对于再生剂量比理论值高来说就相当多了,相反弱酸性或弱碱性树脂则较易再生,用再生剂量要小于理论值。
例如:钠型强酸性阳树脂可用10%NaCl溶液再生,用药量是为交换容量2倍,在氢型强酸树脂当中,所用的是强酸性再生,这是吸附的钙与硫酸反应生成硫酸钙沉淀物。
先稀硫酸离子交换树脂再生,树脂在使用较长时间会所吸附的一部分杂质,并且不易被常规的再生处理所洗脱,所以逐渐积累而将树脂污染,导致树脂效能降低。
此时算要用特殊的方法进行处理。举个例子:离子交换树脂受含氮的两性化合物污染,可用 4%NaOH 溶液处理,并将其溶解后排掉;阴离子树脂别污染,可提高碱盐溶液中的浓度和溶解有机物。
在我们所认为的在化学反应平衡原理当中,对于化学反应从而提高了某一方的物质浓度,加速了后反应向另一方进行,故意提高再生液浓度,从而加速再生反应且达到高再生的水平。
因为再生液经常含有一定量的碱,其实树脂再生后虽然经水洗后也但是常存在碱性。对于脱色树脂 (特别是弱碱性树脂) 宜在微酸性下工作。一般都采用了先快后慢的办法,这样才能充分发挥再生剂的效果。离子树脂的再生时间均为1小时,对洗水排清后再用水反洗,至洗出液无色到无混浊为止(一些树脂在再生和反洗之后,要调pH值)。
离子交换树脂的再生是其化学反应是树脂,则是交换吸附的逆反应,此外大孔型或者交联度低的树脂都较易再生,其凝胶型和交联度高的树脂为较长的再生反应时间。