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d301大孔陰離子交換樹脂批發現貨 專業生產:陰陽離子交換樹脂 大孔吸附樹脂 軟化水樹脂 混床MB樹脂 18兆歐超純水拋光樹脂 線切割慢走絲樹脂 污水脫色樹脂 電鍍廢水除鎳除鉻樹脂 除鐵、除銅、除磷、除硼、除坲除重金屬樹脂,酸回收樹脂,鰲合樹脂 食品級樹脂 提礬樹脂 吸金樹脂 提銀樹脂 強酸強堿弱酸弱堿四大類幾十種型號有:001×7、001×8、732、717、201×7、201×4、D001、D201、D301、D113、D101、H103、D403、D408等
產品技術標準:HG/T2165
本產品是大孔結構的苯乙烯二乙烯苯共聚體上帶有叔胺基[-N(CH3)2]的離子交換樹脂,其堿性較弱,能在酸性、近
中性介質中有效地交換無機酸及硅酸根,并能吸附分子尺寸較大的雜質以及在非水溶液中使用,該樹脂具有再生效率高、堿
水耗低、交換容量大、抗有機物污染及抗氧化能力強、機械強度好等優點。
本產品相當于美國Amberlite IRA-93,德國Lewatit MP-60,日本Diaion WA-30,法國Duolite A305,前蘇聯AH-89×
77Ⅱ,英國Zerolite MPH,相當于我國老牌號:D354、D351、710、D370。
用途:本產品主要用于純水及高純水的制備,用于陰復床、陰雙層床系統,對含鹽量較高的水源尤為合適,并能保護強堿陰樹脂不受有機物污染,以及糖液脫色含鉻廢水的處理及回收等等。
包裝:編織袋,內襯塑料袋。塑料桶,內襯塑料袋。
使用時參考指標:
1.PH范圍:0-9
2.允許溫度(℃):≤100
3.膨脹率:%(OH-→Cl-)≤35
4.工業用樹脂層高度:m 1.0-3.0
5.再生液濃度:%NaOH:2.0-4.0
6.再生劑用量(按計), kg/m3濕樹脂:NaOH(工業):40-70
7.再生液流速:m/h 4-6
8.再生接觸時間:minute: 30-50
9.正洗流速:m/h:15-25
10.正洗時間:minute:約25
11.運行流速:m/h, 15-25
12.工作交換容量:mmol/l(濕樹脂)≥950或對六價鉻吸附量g/l(濕樹脂)≥75
主要性能指標:
指標名稱 | D301 | D301FC | D301SC |
全交換容量 mmol/g≥ | 4.8 | ||
強地基團容量mmol/g≥ | 1.0 | ||
體積交換容量mmol/ml≥ | 1.4 | ||
含水量% | 48-58 | ||
濕視密度g/ml | 0.65-0.72 | ||
濕真密度g/ml | 1.03-1.06 | ||
粒度% | (0.315 | (0.45 | (0.315 |
有效粒徑mm | 0.40-0.70 | ≥0.5 | 0.35-0.50 |
均系數≤ | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
磨后圓球率% ≥ | 95 | ||
轉型膨脹率%≤ | 28 | 30 | 28 |
外觀 | 乳白色或淡黃色不透明球狀顆粒 | 乳白色或淡黃色不透明球狀顆粒 | 乳白色或淡黃色不透明球狀顆粒 |
出廠型式 | 游離胺 | 游離胺 | 游離胺 |
用途 | 通用 | 浮動床 | 雙層床 |
、樹脂的運輸和貯存:
離子交換樹脂內含有定量的水份,在運輸及貯存過程中應盡量保持這部分水份。如果貯存過程中樹脂脫了水,應先用
濃食鹽水(8-10%)浸泡1-2小時,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。樹脂在貯存或運輸過程中,
應保持在5
溫度可根據氣溫而定。
二、新樹脂的予處理:
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、
堿或其它溶液相接觸時,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。
1、陽樹脂的預處理
陽樹脂的預處理步驟如下:
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%-4%NaOH溶液,其量與上相同,在其中浸泡2-4小時(或小流量清洗),放盡堿液后,沖洗樹脂直至排出水接
近中性為止;
后用5%HCL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。
2、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5%HCL浸泡4-8小時,然后放盡酸液,用水清洗至
中性;而后用2%-4% NaOH溶液浸泡4-8小時后,放盡堿液,用清水洗至中性待用。
d301大孔陰離子交換樹脂批發現貨
離子交換樹脂的轉型與根本組成,津達化工有限公司
特種樹脂廠為您普及離子交換樹脂的知識:在實際運用上,常將這些樹脂轉變為其他離子型式運轉,以習慣各種需要。例如常將強酸性陽離子樹脂與NaCl效果,轉變為鈉型樹脂再運用。作業時鈉型樹脂放出Na+與溶液中的Ca2+、Mg2+等陽離子交換吸附,除掉這些離子。反應時沒有放出H+,可防止溶液pH下降和由此發生的副效果(如蔗糖轉化和設備腐蝕等)。這種樹脂以鈉型運轉運用后,可用鹽水再生(不必強酸)。
樹脂的交聯度,即樹脂基體聚合時所用二乙烯苯的百分數,對樹脂的性質有很大影響。般,交聯度高的樹脂聚合得比較嚴密,堅牢而耐用,密度較高,內部空地較少,對離子的選擇性較強;津達化工廠發現,而交聯度低的樹脂孔隙較大,脫色才能較強,反應速度較快,但在作業時的脹大性較大,機械強度稍低,比較脆而易碎。工業應用的離子樹脂的交聯度般不低于4%;用于脫色的樹脂的交聯度般不高于8%;單純用于吸附無機離子的樹脂,其交聯度可較高。
津達化工廠:又如陰離子樹脂可轉變為氯型再運用,作業時放出Cl-而吸附交換其他陰離子,它的再生只需用食鹽水溶液。氯型樹脂也可轉變為碳酸氫型(HCO3-)運轉。強酸性樹脂及強堿性樹脂在轉變為鈉型和氯型后,就不再具有強酸性及強堿性,但它們仍然有這些樹脂的其他典型功能,如離解性強和作業的pH規模廣大等。
離子交換樹脂應用領域有哪些? 離子交換樹脂本身也都是帶有著定的活性基團的東西,然而他們從表面上來看,卻有著定的網狀結構,而且從整個化學性質上來判斷的話,就屬于不溶性的高分子的化學物質,因此他們在各個不同的領域當中還是有著定的應用的。 離子交換樹脂可以更好的應用于水處理領域當中,因為這個領域里面對整個交換樹脂的需求量還是非常大的,而且離子交換樹脂能夠占據著產量的90%左右,特別適合在各個不同的地方來進行有效的去除,同時他們在實際進行交換的過程當中,大的個消耗量就在于火力發電廠里面的消耗,在處理時對各個不同方面的處理也非常不錯。 離子交換樹脂可以廣泛的應用于各個不同的食品交換行業當中,且在制糖或者是酒的制作上,以及其他的生物制品等各個不同的供應商,算得上是十分出色的了,他們可以經過系列的水解反應,產生葡萄糖或者是果糖,然后經過離子的交換處理,就能夠有效的生成糖漿。 在些化學工業或者是石油化工工業當中,同樣也有著這樣的使用,因為離子交換樹脂的應用范圍非常廣泛的,它們可以用于系列的水解,或者是其他的交換反應,用這樣的種交換樹脂來進行交換,能夠產生更多的優點,而且在反復進行使用的過程當中,產品還是特別容易分離的
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