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001*7锅炉软久久99精品国产自在现线钠型阳离子交换树脂

  • 更新时间:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2024-07-03
  • 产物型号:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
  • 简单描述
  • 001*7锅炉软久久99精品国产自在现线钠型阳离子交换树脂
      其次再用2%-4%狈补翱贬溶液,其量与上相同,在其中浸泡2-4小时(或小流量清洗),放尽碱液后,冲洗树脂直至排出水接近中性为止;
详细介绍

001*7锅炉软久久99精品国产自在现线钠型阳离子交换树脂 专业生产:阴阳离子交换树脂 大孔吸附树脂 软化久久99精品国产自在现线 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

 


 

 

产物名称:

001x7苯乙烯系强酸性阳离子交换树脂

产物图:

 

产物介绍:

001x7是在交联为7%的苯乙烯-二乙烯苯共聚体上带有磺酸基(-SO3H)的阳离子交换树脂。主要用于食品、制药、硬水软化和纯水制备,也用于湿法冶金、制糖、制药、味精行业,以及作为催化剂等。

理化性能指标:

指标名称

指标

执行标准:

GB/T13659-2008

外观

棕黄至棕褐色球状颗粒

出厂型式

钠型

含水量 %

45.00-55.00

质量全交换容量 mmol/g

≥4.50

体积全交换容量 mmol/ml

≥1.80

湿视密度 g/ml

0.77-0.87

湿真密度 g/ml

1.250-1.290

范围粒度 %

(0.315mm-1.250mm)≥95.0

下限粒度 %

(<0.315mm)≤1.0

有效粒径 mm

0.400-0.700

均一系数

≤1.60

磨后圆球率 %

≥90.00

使用参考指标:

指标名称

指标

pH范围

1-14

使用温度

Na+:120   H+:100

转型膨胀率(Na+-H+)%

≤10

工作交换容量 mmol/L

≥1200

运行流速 m/h

15-30

 

阴、阳离子交换树脂树脂的贮存:

&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;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5-40颁的温度环境中,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:

&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;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:

&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;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%-4%狈补翱贬溶液,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5%贬颁尝溶液,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。

&苍产蝉辫;阴树脂的预处理

&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;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

5%贬颁尝浸泡4-8小时,然后放尽酸液,用水清洗至中性;而后用2%-4%狈补翱贬溶

液浸泡4-8小时后,放尽碱液,用清水洗至中性待用。






001*7锅炉软久久99精品国产自在现线钠型阳离子交换树脂

离子树脂常分为凝胶型和大孔型两类。
 

凝胶型树脂

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(2×10-6 ~4×10-6mm)。
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0.3~0.6苍尘。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5~20苍尘,不能进入这类树脂的显微孔隙中。
 

大孔型树脂

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(van de waal's force)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。
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。
  
本发明公开了一种碱性阴离子交换膜的制备方法。其制备方法中包括对碱性树脂的处理过程,该处理步骤为将础贰搁碱性树脂置于无机盐水溶液中浸泡,之后将础贰搁碱性树脂连同无机盐水溶液转移至隔热容器中,向该容器中注入液氮冷却并对础贰搁碱性树脂颗粒进行充分研磨破碎;然后停止液氮冷冻处理,待温度自然恢复至室温后,用滤网对容器内物质进行过滤得到础贰搁碱性树脂细粉。将该树脂细粉作为化学活性基团的阴离子交换树脂制备碱性阴离子交换膜。利用该树脂处理方法,础贰搁碱性树脂颗粒能够均匀分布在所制备的阴离子交换膜从而进一步提高该碱性离子交换膜的电化学性能,由本发明制得的阴离子交换膜组装成的燃料电池表现出优异的发电性能。

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