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阴离子交换树脂,电镀废水除铬树脂*销售

  • 更新时间:  2024-06-12
  • 产品型号:  201x7
  • 简单描述
  • 阴离子交换树脂,电镀废水除铬树脂*销售
    新树脂的预处理:
    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。
详细介绍

阴离子交换树脂,电镀废水除铬树脂*销售 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、产品名称:201×7强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂
产品详细信息:
二、国外对应牌号
美国:AmberliteIRA-400;日本:Diaion SA-10A;德国:LewatitM500
三、执行标准
GB13660-92 DL519-93 SH2605.06-1997 Q/JH105-2002

指标名称:201?7OH/Cl 201?7FC OH/Cl 201?7SC OH/Cl? 201?7MB OH/Cl
全交换容量mmol/g≥Y 3.60
强地基团容量mmol/g≥ 3.60/3.40
体积交换容量mmol/ml≥ 1.3 1.25 1.3
含水量% 42-48
湿视密度g/ml 0.66-0.73
湿真密度g/ml1.07-1.10
粒度% (0.315-1.25mm)≥95
磨后圆球率% ≥ 90
用途:通用浮动床双层床混床
出厂型式:Cl型。
外观:浅黄色透明球状颗粒。
五、运行参考指标
1.PH范围:1-14
2.使用温度:氢氧型≤40℃氯型≤80℃
3.转型膨胀率:(Cl→OH)18-22%
4.工业用树脂层高度:1.5m以上
5.再生液浓度:NaOH:3-5%
6.再生液用量:体积:树脂体积=3-5:1
7.再生液流速:4-6 m/h
8.再生接触时间:45-60 min
9.正洗流速:15-25 m/h
10.正洗时间:30 min
11.运行流速:15-25 m/h
12.工作交换容量:≥400mol/m3
六、用途
主要用于纯水、高纯水制备、废水处理、生化制品的提取。





阴离子交换树脂,电镀废水除铬树脂*销售

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0.3~0.6nm。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5~20nm,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。
  
本发明涉及水处理技术领域,尤其涉及一种用于分离阴、阳离子交换树脂的试验装置,包括分离柱,所述分离柱包括用于容纳分层阴、阳离子交换树脂的容纳部及用于输送阴、阳离子交换树脂的输送部,所述输送部与所述容纳部的底部连通,所述输送部的末端设有树脂流出口,所述输送部沿树脂流出方向依次设有蝶形瓣砂芯及旋塞,所述蝶形瓣砂芯连接有旋杆,用于通过旋转所述旋杆带动所述蝶形瓣砂芯转动,使所述输送部的输送通道处于密闭或畅通状态。本发明可大大节省阴、阳离子交换树脂分层的时间,并减少树脂使用量、浪费量,为实验室阴、阳离子交换树脂分层检测工作提供全新操作方法。

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