• 进口阴离子交换树脂规格

    进口阴离子交换树脂规格

  • 2023-01-11 06:44 23
  • 产品价格:面议
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  • 缴克浩 经理
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    产品描述
    基本概念编辑
    离子交换法(ion exchange process)是液相中的离子和固相中离子间所进行的的一种
    阴离子交换树脂
    阴离子交换树脂
    可逆性化学反应,当液相中的某些离子较为离子交换固体所喜好时,便会被离子交换固体吸附,为维持水溶液的电中性,所以离子交换固体必须释出等价离子回溶液中。
    具体分类编辑
    离子交换树脂交换能力依其交换能力特征可分:
    1. 强碱型阴离子交换树脂:主要是含有较强的反应基如具有四面体铵盐官能基之-N+(CH3)3,在氧形式下,-N+(CH3)3OH-中的氧离子可以迅速释出,以进行交换,强碱型阴离子交换树脂可以和所有的阴离子进行交换去除。
    这类树脂含有强碱性基团,如季铵基(亦称胺基)-NR3OH(R为碳基团),能在水中离解出OH-而呈强碱性。这种树脂的正电基团能与溶液中的阴离子吸附结合,从而产生阴离子交换作用。
    这种树脂的离解性很强,在不同pH下都能正常工作。它用强碱(如NaOH)进行再生。
    2. 弱碱型阴离子交换树脂: 这类树脂含有弱碱性基团,如伯胺基(亦称一级胺基)-NH2、仲胺基(二级胺基)-NHR、或叔胺基(胺基)-NR2,它们在水中能离解出OH-而呈弱碱性。这种树脂在多数情况下是将溶液中的整个其他酸分子吸附。它只能在中性或酸性条件(如pH1~9)下工作。它可用Na2CO3、NH4OH进行再生。
    3 . 对阴离子的吸附
    强碱性阴离子树脂对无机酸根的吸附的一般顺序为:
    SO42-> NO3- > Cl- > HCO3- > OH-
    弱碱性阴离子树脂对阴离子的吸附的一般顺序如下:
    OH-> 柠檬酸根3- > SO42- > 酒石酸根2- >草酸根2- > PO43- >NO2- > Cl- >根- > HCO3-

    基体组成编辑
    离子交换树脂(ionresin)的基体(matrix),制造原料主要有和酸(酯)两大类,它们分别与交联剂二产生聚合反应,形成具有长分子主链及交联横链的网络骨
    离子交换树脂
    离子交换树脂
    架结构的聚合物。系树脂是先使用的,酸系树脂则用得较后。
    这两类树脂的吸附性能都很好,但有不同特点。酸系树脂能交换吸附大多数离子型色素,脱色容量大,而且吸附物较易洗脱,便于再生,在糖厂中可用作主要的脱色树脂。系树脂擅长吸附芳香族物质,善于吸附糖汁中的多类色素(包括带负电的或不带电的);但在再生时较难洗脱。因此,糖液先用酸树脂进行粗脱色,再用树脂进行精脱色,可充分发挥两者的长处。
    树脂的交联度,即树脂基体聚合时所用二的百分数,对树脂的性质有很大影响。通常,交联度高的树脂聚合得比较紧密,坚牢而耐用,密度较高,内部空隙较少,对离子的选择性较强;而交联度低的树脂孔隙较大,脱色能力较强,反应速度较快,但在工作时的膨胀性较大,机械强度稍低,比较脆而易碎。工业应用的离子树脂的交联度一般不**4%;用于脱色的树脂的交联度一般不**8%;单纯用于吸附无机离子的树脂,其交联度可较高。
    除上述系和酸系这两大系列以外,离子交换树脂还可由其他**单体聚合制成。如系(FP)、环氧系(EPA)、吡啶系(VP)、脲醛系(UA)等。

    离子交换技术有相当长的历史,某些**物质如泡沸石和用煤经过磺化制得的磺化煤都可用作离子交换剂。但是,随着现代**合成工业技术的迅速发展,研究制成了许多种性能优良的离子交换树脂,并开发了多种新的应用方法,离子交换技术迅速发展,在许多行业特别是高新科技产业和科研领域中广泛应用。近年国内外生产的树脂品种达数百种,年产量数十万吨。
    在工业应用中,离子交换树脂的优点主要是处理能力大,脱色范围广,脱色容量高,能除去各种不同的离子,可以反复再生使用,工作寿命长,运行费用较低(虽然一次投入费用较大)。以离子交换树脂为基础的多种新技术,如色谱分离法、离子排斥法、电渗析法等,各具特的功能,可以进行各种的工作,是其他方法难以做到的。离子交换技术的开发和应用还在迅速发展之中。
    离子交换树脂的应用,是近年国内外制糖工业的一个重点研究课题,是糖业现代化的重要标志。膜分离技术在糖业的应用也受到广泛的研究。

    物理结构编辑
    离子树脂常分为凝胶型和大孔型两类。
    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)。
    离子交换树脂
    离子交换树脂
    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0.3~0.6nm。这类树脂不能吸附大分子**物质,因后者的尺寸较大,如蛋白质分子直径为5~20nm,不能进入这类树脂的显微孔隙中。
    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。孔道的表面积可以到**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( de Waals 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**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。
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