四川交换树脂多少钱一吨

时间:2023年02月14日 来源:

离子交换树脂的再生交换容量为交换容量的50~90%(一般控制70~80%),而工作交换容量为再生交换容量的30~90%(对再生树脂而言),后一比率亦称为树脂的利用率。在实际使用中,离子交换树脂的交换容量包括了吸附容量,但后者所占的比例因树脂结构不同而异。现仍未能分别进行计算,在具体设计中,需凭经验数据进行修正,并在实际运行时复核之。离子树脂交换容量的测定一般以无机离子进行。这些离子尺寸较小,能自由扩散到树脂体内,与它内部的全部交换基团起反应。而在实际应用时,溶液中常含有高分子有机物,它们的尺寸较大,难以进入树脂的显微孔中,因而实际的交换容量会低于用无机离子测出的数值。这种情况与树脂的类型、孔的结构尺寸及所处理的物质有关。阴离子交换是一个带负电荷的粒子被阴离子交换材料上的另一个带负电荷的粒子置换。四川交换树脂多少钱一吨

水处理树脂分为阳离子树脂和阴离子树脂,阳离子树脂又细分为钠型和氢型,钠型树脂将水中的钙镁离子交换成钠离子,使水变软。氢型树脂是将水中的钙镁离子交换成氢离子使水软化.阴离子树脂中含被可置换的氢氧根离子,能置换出水中的酸根离子,同时使用阴离子树脂和氢型阳离子树脂可以将水变为纯净水。在水处理行业中离子交换就是水中的离子和离子交换树脂上的离子所开展的等电荷摩尔量的反应。离子交换树脂的颗粒尺寸和有关的物理性质对它的工作和性能有很大影响。河南抛光树脂怎么购买工作时钠型树脂放出Na+与溶液中的Ca2+、Mg2+等阳离子交换吸附。

在实际使用中,将这些树脂转变为其他离子型式运行,以适应各种需要。例如常将强酸性阳离子树脂与NaCl作用,转变为钠型树脂再使用。工作时钠型树脂放出Na+与溶液中的Ca2+、Mg2+等阳离子交换吸附,除去这些离子。反应时没有放出H+,可避免溶液pH下降和由此产生的副作用(如蔗糖转化和设备腐蚀等)。这种树脂以钠型运行使用后,可用盐水再生(不用强酸)。又如阴离子树脂可转变为氯型再使用,工作时放出Cl-而吸附交换其他阴离子,它的再生只需用食盐水溶液。氯型树脂也可转变为碳酸氢型(HCO3-)运行。强酸性树脂及强碱性树脂在转变为钠型和氯型后,就不再具有强酸性及强碱性,但它们仍然有这些树脂的其他典型性能,如离解性强和工作的pH范围宽广等。

树脂在干燥时的密度称为真密度。湿树脂每单位体积(连颗粒间空隙)的重量称为视密度。树脂的密度与它的交联度和交换基团的性质有关。通常,交联度高的树脂的密度较高,酸性强或强碱性树脂的密度高于弱酸或弱碱性者,而大孔型树脂的密度则较低。离子交换树脂应为不溶性物质。但树脂在合成过程中夹杂的聚合度较低的物质,及树脂分解生成的物质,会在工作运行时溶解出来。交联度较低和含活性基团多的树脂,溶解倾向较大。离子交换树脂含有大量亲水基团,与水接触即吸水膨胀。离子交换树脂当离子为一价时,毫克当量数即是毫克分子数。

漂莱特的是一款凝胶状聚苯乙烯的强酸阳离子交换树脂,主链对光的主吸收处在太阳光谱范围外,因此该树脂的耐光性和户外耐老化能力较强,适合在户外的环境下稳定使用;树脂使用的范围较广,常见使用于水处理行业中,如初级软化和除盐树脂的使用;离子交换树脂在制备合成的过程中,杂质可能混合在表面或间隙中,如铜、铁等无机杂质、一些聚合物单体物质、致孔剂等,而预处理的目的就是将杂质去除,提高树脂的使用寿命,在使用新的漂莱特离子交换树脂之前,首先使用热水或者清洁的自来水将树脂进行反复的冲洗;不同类型的树脂使用热水的温度也会有所不同,如阳离子树脂可使用70-80℃的热水,而阴离子树脂则使用50-60℃的热水即可。弱阳离子交换树脂是用强阳离子交换树脂的再生废液进行再生的。南京漂莱特阴树脂多少钱一吨

交联度高的树脂聚合得比较紧密,坚牢而耐用。四川交换树脂多少钱一吨

漂莱特树脂是常用的水处理离子交换树脂,其中吸附树脂有着特殊的用途,对小分子量成分有选择性吸附作用,并且效果比活性炭和其他吸附剂好。树脂经过特制,对较小分子量的成分有选择吸附性,具有超越碳和其他吸附剂的优异性能。比表面积和孔容上的不同使其在从地面水和工业废水中去除碳氢化合物和氯化溶剂等应用中具有独特的优势。溴化苯乙烯吸附剂,具有高疏水性。从水相溶液和极性溶剂中去除疏水性有机化合物。采用中等孔径且粒度分布窄,比常规吸附剂具有明显的优势。其均匀的颗粒确保了使用时的低压降,且能加强解吸时吸附物的洗脱性能。典型的应用包括从葡萄汁及其他果汁中提取和分离花青素及多元酚。四川交换树脂多少钱一吨

上海固源水处理设备有限公司在离子交换树脂,不锈钢多级离心泵,润新多路阀,反渗透膜一直在同行业中处于较强地位,无论是产品还是服务,其高水平的能力始终贯穿于其中。上海固源是我国环保技术的研究和标准制定的重要参与者和贡献者。上海固源致力于构建环保自主创新的竞争力,产品已销往多个国家和地区,被国内外众多企业和客户所认可。

热门标签
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责