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黄金提取树脂糖业脱树脂

  • 更新时间:  2024-06-16
  • 产品型号:  
  • 简单描述
  • 黄金提取树脂糖业脱色树脂
    7.提炼金的后处理方法多样,可以进行液体解吸再火法提炼,也可以直接炭化后烧掉,直接提炼成单质金颗粒,回收率较高
    8.可以对超低浓度的金贫液进行吸附,*小的金溶液浓度可以达到1PPM,这样可以对含量超低的金贫液和废液进行合理的回收及利用,减少不必要的浪费和损失
详细介绍

黄金提取树脂糖业脱树脂 他的特点有:
1.他的吸附量较大,树脂的饱和吸附量达10%~16%,
2.他的吸附速度快,是普通椰壳碳吸附速度的五倍以上,使用吸附柱串联起来进行吸附的方法有很高的吸附速度
3.选择性较好,对其他金属离子(如铜,镍,铁,铅等)的干扰程度小
4.抗污染性能较好,可以用纯净水或氯化钠溶液对他进行清洗
5.适用范围较广,主要应用于氰化溶液中金的吸附,也可以适用于对酸性溶液甚至王水中溶解的金的吸附
6.适应条件宽,他对吸附条件PH值的要求不是太苛刻
7.提炼金的后处理方法多样,可以进行液体解吸再火法提炼,也可以直接炭化后烧掉,直接提炼成单质金颗粒,回收率较高
8.可以对超低浓度的金贫液进行吸附,*小的金溶液浓度可以达到1PPM,这样可以对含量超低的金贫液和废液进行合理的回收及利用,减少不必要的浪费和损失 





黄金提取树脂糖业脱树脂 树脂对溶液中不同的离子具有不同表现  树脂不是对溶液中的所有离子亲和能力都一样,树脂的亲和性是有一定选择性的,如果溶液中的离子亲和能力强,那么树脂就会优先选择此离子。有两个方面决定了树脂对离子亲和能力差异。一个是自身原因,另一个是离子价数。
  1.树脂自身的性能,尤其是自身的交联度。交联度越大,对离子的选择性就越大,其亲和能力就越强。反之就越弱。
  强酸阳离子交换树脂对溶液中价数越高的离子,亲和能力越强。在同价数离子中,原子序数越大,亲和能力就越强。对阳离子的吸附,高价离子通常被优先吸附,而低价离子的吸附较弱。在同价的同类离子中,直径较大的离子被吸附较强。一些阳离子被吸附的顺序为
  Fe3+>Al3+ >Ca2+ >Mg2+>K+≈NH+4>Na+4 >H+
  2.弱酸阳离子交换树脂对氢离子选择能力特别强,对多价离子的选择能力也优于低价离子,其顺序为
  H+ >Fe3+ >Al3+ >Ca2+ >Mg2+ >K+≈NH+4>Na+
  强碱阴离子交换树脂的选择性是随溶液中阴离子的价数增加而增大。强碱性阴离子树脂对无机酸的吸附顺序为
  SO2-4>NO-3>Cl->OH->HCO-3>HSiO-3
  弱碱阴离子交换树脂对离子的选择规律,取决于溶液中的离子价态、水合离子半径和离子结构。但弱碱阴树脂对OH-离子具有更强的选择性。弱碱性阴离子树脂对阴离子的吸附顺序为
  OH->SO2-4>NO-3>CI->F->HCO-3>HSiO-3
  弱碱性阴离子树脂对HCO3的交换能力很弱,对HSi03没有交换能力,因此需要除硅时必须采用强碱阴离子交换树脂。
  津达混床离子树脂中和与水解
  津达A100离子交换树脂的中和与水解的性能和通常的电解质一样。H离子交换树脂和碱溶液会进行中和反应,如强酸性H离子交换树脂和强碱NaOH相遇,则中和反应进行得很*。
  因此,H型离子交换树脂酸性的强弱,和一种化合物酸性的强弱一样,可用测定滴定曲线的办法求得。它的水解反应和电解质的水解反应一样,当水解产物有弱酸或弱碱时,水解度就较大。
津达A500P和津达A510具有优化的浸出性能 上一篇:树脂在使用前必须经过预处理和其中几点注意事项

新树脂的预处理  新树脂的预处理
  1、新树脂使用前的处理
  新树脂中往往残存有单体﹑各种添加剂及低聚物等,还含有Fe﹑Cu﹑Pb﹑等无机杂质,在使用之前要用盐﹑酸﹑碱溶液进行预处理,除去树脂中的可溶性杂质,以免影响水质。
  具体处理方法如下。
  (1)食盐水处理
  将树脂装入容器中,用约2倍树脂体积的10%(质量分数)NaCl溶液浸泡18~20h以上,然后放掉食盐水,用清水漂洗,直至洗水不呈黄为止。
  (2)稀盐酸处理
  用约2倍于树脂体积5%(质量分数)HCl溶液浸泡2~4h(或以小流量清洗),放尽酸液后,冲去树脂至排出水接近中性为止,可去除铁﹑铝﹑钙镁的盐类等无机杂质。
  (3)稀氢氧化纳溶液处理
  用约2倍于树脂体积2%~4%(质量分数)的NaOH溶液浸泡2~4h(或以小流量清洗),放尽碱液后,用清水冲洗树脂至排出水接近中性为止,可去除有机物和硅等。
  对于阴离子型树脂,经上述处理已变成OH型,可直接应用;对于阳离子型树脂,经上述处理后变成Na型,用于水的化学除盐时,需用5%(质量分数)HCl处理,将树脂转变成H型。对于制备纯水用的新树脂,应采用三酸三碱处理,即以树脂体积1~2倍 (质量分数)盐酸溶液浸泡2~4h后用纯水冲洗至中性,然后以同样体积的4%(质量分数)NaOH溶液浸泡2~4h用纯水冲洗到中性。如此反复三次(阳离子交换树脂还需转型)。
  2、对硅污染处理方法
  硅化合物污染发生在强碱阴离子交换器中,尤其是在强、弱型阴树脂联合应用的设备和系统中,其结果往往导致阴交换器的除硅效率下降Ion resin。
  发生这种污染的原因是再生不充分,或树脂失效后没有及时再生。处理方法,可用稀的温碱液浸泡溶解。碱液浓度为2%,温度约50度。污染严重时,可使用加温的4%氢氧化钠溶液循环清洗。
  3、有机物污染
  苯乙烯系强碱性阴树脂易受有机物污染,其征状为:
  (1)树脂颜变深;  (2)工作交换容量下降;  (3)出水电导率增大;  (4)出水pH值降低;  (5)出水二氧化硅含量增大;  (6)清洗水量增加。
  防止有机物污染的基本措施是在预处理中将水中有机物尽量除去,并采用抗污染树脂,如大孔弱碱阴树脂,丙烯酸系阴树脂对抗有机物污染很有效。
  常用复苏方法为碱性盐法。即用10%NaCl+4-6%NaOH混合液,用量为3个床体积,以缓慢的流速通过树脂层,当第2个床体积通过入后,浸泡树脂8小时或放置过夜,再通入第3床体积混合液。混合液需加温至40-50度。若在混合液中加1%左右磷酸钠或硝酸钠,或结合压缩空气搅拌树脂层,则效果更佳。
  当用碱性盐法效果不佳时,可以考虑用次氯酸钠溶液清洗。此时,在阴单床或混床系统,先用至少一个床体积的10%NaCl溶液通过树脂层,使树脂*失效。次氯酸钠溶液浓度为有效氯含量1%,用量为3个树脂床体积。第2个床体积溶液在树脂床内浸泡4小时,溶液不用加热。后,微量的次氯酸钠必须淋洗(冲洗)干净,包括下水道中的废液。
  4、铁、 铝及其氧化物的去除
  水中的铁、铝离子与树脂结合得比较牢固,不易从树脂上洗脱。即使再生时洗下来的铁、铝也易水解成氢氧化物而沉积在树脂表面,同样要使树脂交换容量下降。在这种情况下,铁污染时,可用4%(质量分数)的亚硫酸纳溶液浸泡4~12H,或用10%~15%(质量分数)盐酸处理树脂,然后再用相应的再生剂进行转型处理。
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软化树脂的再生方式.doc
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