浅析电渗析技术和离子交换技术
电渗析技术是一种利用离子透过选择性离子交换膜在直流电场的作用下进行迁移,使电解质离子自溶液中部分分离出来的过程。电渗析器中交替排列着许多阳膜和阴膜,分隔成小水室。当原水进入这些小室时,在直流电场的作用下,溶液中的离子就作定向迁移。阳膜只允许阳离子通过而把阴离子截留下来,阴膜只允许阴离子通过而把阳离子截留下来。使这些小室的一部分变成含离子很少的淡水室,出水为淡水。而与淡水室相邻的小室则变成聚集大量离
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离子交换树脂,是带有官能团(有交换离子的活性基团)、具有网状结构、不溶性的高分子化合物。通常是球形颗粒物。离子交换树脂的全名称由分类名称、骨架(或基因)名称、基本名称组成。孔隙结构分为凝胶型和大孔型两种,凡具有物理孔结构的称大孔型树脂,在全名称前加“大孔”。分类属酸性的应在名称前加“阳”,分类属碱性的,在名称前加“阴”。如:大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂。离子交换树脂还可以根据其基体的种类分为苯
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离子交换树脂的基体主要有苯乙烯和丙烯酸(酯)两大类,它们分别与交联剂二乙烯苯产生聚合反应,形成具有长分子主链及交联横链的网络骨架结构的聚合物。苯乙烯系树脂是先使用的,丙烯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。丙烯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。苯乙烯系树脂擅长吸附芳香族物质,善于吸附糖汁中的多酚类色
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离子交换树脂应用领域1、水处理水处理领域离子交换树脂的需求量很大,约占离子交换树脂产量的90%,用于水中的各种阴阳离子的去除。目前,离子交换树脂的较大消耗量是用在火力发电厂的纯水处理上,其次是原子能、半导体、电子工业等。2、食品工业离子交换树脂可用于制糖、味精、酒的精制、生物制品等工业装置上。例如:高果糖浆的制造是由玉米中萃出淀粉后,再经水解反应,产生葡萄糖与果糖,而后经离子交换处理,可以生成高果
离子交换树脂
离子交换树脂的结构高分子骨架:由交联的高分子聚合物组成,如交联的聚苯烯、聚丙烯酸等;离子交换基团:它连在高分子骨架上,带有可交换的离子(称为反离子)的离子官能团[如-SO3Na、-COOH、-N(CH3)3Cl]等,或带有极性的非离子型官能团[如-N(CH3)2、-N(CH3)H等];孔:它是在干态和湿态的离子交换树脂中都存在的高分子结构中的孔(凝胶孔)和高分子结构之间的孔(毛细孔)在交联结构的高
离子交换树脂
离子交换树脂使用方法:1、预选。离子交换树脂的粒度一般控制在20-35目,有些可达到50目,因此在使用前要先干燥,粉碎,过筛,通常干燥时在烘箱中进行,亦可在装有五氧化二磷、氧化钙或者浓硫酸的干燥器中进行,粉碎时不要分得过细,否则影响实验收率。2、预处理。强碱性离子交换树脂应先用20倍树脂体积的4%氢氧化钠水溶液处理(是树脂转化成OH型),然后用10倍体积的水洗,再用10倍量4%盐酸处理(是树脂转化
离子交换树脂
离子交换树脂的分类1.按单体种类分类离子交换树脂,是由交联剂和单体等低分子化合物聚合成的高分子化合物。此化合过程为聚合或缩合。根据其单体的种类,可分为苯乙烯系、酚醛系和丙烯酸系等。2.按活性基团的性质分类根据离子交换树脂所带的活性基团的性质,可分为阳离子交换树脂和阴离子交换树脂。带酸性活性基团、能与水中阳离子进行交换的称为阳离子交换树脂;带有碱性活性基团的,能与水中阴离子进行交换的称为阴离子交换树
离子交换树脂回收价格
离子交换树脂是一类具有离子交换功能的高分子材料。在溶液中它能将本身的离子与溶液中的同号离子进行交换。按交换基团性质的不同,离子交换树脂可分为阳离子交换树脂和阴离子交换树脂两类。阳离子交换树脂大都含有磺酸基(—SO3H)、羧基(—COOH)或苯酚基(—C6H4OH)等酸性基团,其中的氢离子能与溶液中的金属离子或其他阳离子进行交换。例如苯乙烯和二乙烯苯的高聚物经磺化处理得到强酸性阳离子交换树脂,其结构
离子交换树脂
离子交换树脂工作原理1、边界水膜内的扩散水中的Zn2+,S042-离子向树脂颗粒表面迁移,并扩散通过树脂表面的边界水膜层,到达树脂表面;2、交联网孔内的扩散(或称孔道扩散)联网孔,并进行扩散,到达交换点;3、离子交换Zn2+与树脂基团上的可交换的Ca2+进行交换反应,被交换下来的Ca2+在树脂内部交联网孔中向树脂表面扩张,Zn2+、S042-离子进入树脂颗粒内部的交联网孔内扩散;4、部分交换下来的
离子交换树脂
什么是离子交换树脂? 离子交换树脂是苯乙烯或丙烯酸、丙烯酯,通过聚合反应生成的三维空间体网状结构的基因,再在基因上导入不同类型的化学活性团而合成的不溶性高分子球形颗粒状聚合物。离子交换树脂外观离子交换树脂分为阳离子树脂和阴离子树脂两大种类,阳离子树脂又分为强酸性树脂和弱酸性树脂两类,阴离子树脂又分为强碱性树脂和弱碱性树脂两类。离子交换树脂的作用: 离子交换树脂作用主要是“离子交
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为什么要对电厂废弃的离子交换树脂进行处理?放射性废树脂虽然可能含有的放射性废物总量的很小一部分,但它对人们的影响是很大的,我们必须高度重视,因为:1.废弃树脂内充满了放射性核素,虽然多数是属于低中水平放射性废物,但有些废树脂可能比活度很高。2.废弃树脂是**物质,有着一定的可燃性。3.废弃树脂辐解或热解、生物降解时,会产生H2、CH4、QH4、NH3等燃爆性气体。4.废弃树脂含较多硫和氮,焚烧产物
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放射性废树脂虽然可能含有的放射性废物总量的很小一部分,但它对人们的影响是很大的,我们必须高度重视,因为:1.废弃树脂内充满了放射性核素,虽然多数是属于低中水平放射性废物,但有些废树脂可能比活度很高。2.废弃树脂是**物质,有着一定的可燃性。3.废弃树脂辐解或热解、生物降解时,会产生H2、CH4、QH4、NH3等燃爆性气体。4.废弃树脂含较多硫和氮,焚烧产物和降解产物对设备和贮存容器有较强腐蚀性。5
离子交换设备 ,反渗透设备
2014年7月成都丝丽雅反渗透安装一台DN100铜基触媒防垢器,将原先使用的阻垢剂完全停止投加,运行期间各项参数正常,没有出现波动现象,一直运行至今。安装前数据50天后数据纯水生产系统中增加铜基触媒防垢器的优点:1、杜绝水垢发生,减缓设备腐蚀,延长设备使用寿命。2、形成微电子保护层,延长反渗透膜维护周期。3、系统中*化学阻垢药剂,降低系统运行成本。4、提高设备竞争力。
废旧树脂回收
废旧树脂回收、离子交换树脂的物理性质:离子交换树脂是带有官能团、具有网状结构、不溶性的高分子化合物,它的使用性能因制造工艺、原料配方、聚合温度、交联剂等的不同而不同: 1、颗粒尺寸:树脂颗粒较细者,反应速度较大,但细颗粒对液体通过的阻力较大,需要较高的工作压力,特别是浓糖液粘度高,这种影响更显著; 2、密度:离子交换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,强酸性
离子交换树脂
化肥厂废水中的主要**标污染物指标为氨氮、硫化物、和总氰化物、氟化物、总磷等,水质具有氨氮含量高并含有有毒的总氰化物及硫化物,且此类污水的可生化性较差。氨氮是化肥厂废水的主要污染物,进入水体可以引起水体富营养化,导致水质恶化,使排放受到严格限制。化肥厂废水主要来自合成氨、尿素车间的高浓度氨氮废水,这部分废水氨氮主要存在形式为无机氨。目前处理化肥厂废水的方法大多是考虑如何除废水中的氨氮, 常用物化法中
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废离子交换树脂是否是危险废物离子交换树脂不是危险废物。离子交换树脂是带有官能团(有交换离子的活性基团)、具有网状结构、不溶性的高分子化合物。通常是球形颗粒物。离子交换树脂的全名称由分类名称、骨架(或基因)名称、基本名称组成。离子交换树脂的应用领域非常广泛对水处理、食品工业、制药行业、合成化学和石油化学工业、环境保护、湿法冶金及其他等方面有很大的作用。离子交换树脂(ionresin)的基体(matr
阴阳离子交换树脂回收
阴阳离子交换树脂的再生方法有哪些阳离子交换树脂再生:通盐酸:在环境温度下,将4%的树脂床体积4倍的HCL通过树脂床,通过时间约2小时。慢洗:以相同流速和;流向,通2倍树脂体积的除盐水。快洗:以运行流速和流向,通除盐水至PH=5-6.树脂床备用阴离子交换树脂再生:通氢氧化钠:在环境温度下,将浓度为4%的树脂体积4倍量的NaOH通过树脂床,通过时间约为2小时。慢洗:以相同流速和;流向,通2倍树脂体积的
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湿法冶金中,金的分离提取有多种方法,其中离子交换法是较重要的方法之一。离子交换与吸附分离技术具有分离效率高、设备与操作简单、树脂与吸附剂可再生和反复使用,且环境污染少的等优点,因此越来越受到重视。蓝晓废气VOCs**处理树脂与系统技术在苯类废气处理上的优势特点性能稳定,树脂损耗小(正常条件下使用五年以上,年补充率小于10%)。易脱附,运行成本远低于活性炭或碳纤维回收工艺。处理精度高,去除回收率高达
废旧离子交换树脂回收
废旧离子交换树脂回收后,由于其吸附的杂质接近饱和状态,就要进行再生处理,用化学药剂将树脂所吸附的离子和其他杂质洗脱除去,使之恢复原来的组成和性能。在实际运用中,为降低再生费用,要适当控制再生剂用量,使树脂的性能恢复到经济合理的再生水平,通常控制性能恢复程度为 70~80% 。如果要达到更高的再生水平,则再生剂量要大量增加,再生剂的利用率则下降。树脂的再生应当根据树脂的种类、特性,以及运行的经济性,
离子交换树脂
离子交换树脂的结构离子交换树脂的内部结构,由三部分组成,分别是:(1) 高分子骨架 由交联的高分子聚合物组成:(2)离子交换基团 它连在高分子骨架上,带有可交换的离子(称为反离子)的离子型官能团或带有极性的非离子型官能团;(3)它是在干态和湿态的离子交换树脂中都存在的高分子结构中的孔(凝胶孔)和高分子结构之间的(毛细孔)。在交联结构的高分子基体(骨架)上,以化学键结合
离子交换树脂
离子交换的选择性定义为离子交换剂对于某些离子显示**活性的性质。离子交换树脂吸附各种离子的能力不一,有些离子易被交换树脂吸附,但吸着后要把它置换下来就比较困难;而另一些离子很难被吸着,但被置换下来却比较容易,这种性能称为离子交换的选择性。离子交换树脂对水中不同离子的选择性与树脂的交联度、交换基团、可交换离子的性质、水中离子的浓度和水的温度等因素有关。离子交换作用即溶液中的可交换离子与交换基团上的可
离子交换树脂
按树脂骨架分类,离子交换树脂可分为:聚苯乙烯型树脂;聚丙烯酸型树脂;酚醛型树脂等。按离子交换树脂聚合的化学反应可分为:共聚型树脂;缩聚型树脂。按树脂骨架的物理结构分类,离子交换树脂可分为:凝胶型树脂(亦称微孔树脂);大网格树脂(亦称大孔树脂);均孔树脂。按离子交换树脂活性基团电离程度及其与溶液中阴、阳离子交换情况,分为:强酸性阳离子交换树脂;弱酸性阳离子交换树脂;强碱性阴离子交换树脂;弱碱性阴离子
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树脂,原本是冠木分泌出来的类似松树分泌的松脂那种凝胶状物的统称,后来,人们将一些性状与树脂相似的物质也称为"树脂"了,例如环氧树脂、酚醛树脂、离子交换树脂等。离子交换树脂是一种人工合成的高分子化合物,其性能决定于制造工艺、原料配方、聚合温度、交联剂及功能基团等,主要性能可从物理和化学两个方面来说:一、物理性能1)外观。树脂是一种透明或半透明的物质,但品种不同而颜色各异,一般情况下,原料杂质多或交联
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离子交换树脂是带有官能团(有交换离子的活性基团)、具有网状结构、不溶性的高分子化合物。通常是球形颗粒物。离子交换树脂的全名称由分类名称、骨架(或基因)名称、基本名称组成。孔隙结构分凝胶型和大孔型两种,凡具有物理孔结构的称大孔型树脂,在全名称前加"大孔"。分类属酸性的应在名称前加"阳",分类属碱性的,在名称前加"阴"。如:大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂。分类离子交换树脂还可以根据其基体的种类分为苯
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离子交换树脂发展史离子交换剂是一类能发生离子交换的物质,分为无机离子交换剂(如沸石)和**离子交换剂。**离子交换剂又称离子交换树脂。在*二次世界大战中,美国获得了化学与物理性能较缩聚型离子交换树脂稳定而且经济的苯乙烯系和丙烯酸系加聚型离子交换树脂合成的**。它开创了当今离子交换树脂制造方法的基础。我国在1950年以后开始离子交换树脂的研究,1958年,离子交换树脂在国内正式投入工业化生产。目前,
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一、大孔树脂吸附技术的基本原理大孔吸附树脂技术是上世纪七十年代发展起来的一种新工艺,简单讲,就是将中药复方煎煮液通过大孔树脂,吸附其中的有效成分,再经洗脱回收,除掉杂质的一种纯化精制方法。根据药液成分的不同,提取的物质不同,选择不同型号的树脂。吸附树脂,特别是非极性吸附树脂在吸附药液中的成分。主要是物理结构(如比表面、孔径等)起作用,如用于甜菊糖提取,常用AB-8型,而中药分离提取以及抗生素的提纯
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一、树脂保存方法吸附树脂通常以湿态保存,存放处的温度通常0-40℃,当存放温度低于0℃时,应向包装袋中加入澄清的饱和食盐水,浸泡树脂。如果暴露在空气中,树脂可能部分干燥失水,由于吸附树脂大多数是疏水性的为使树脂再度水合,应把部分失水的吸附树脂放在甲醇或其他水溶性的溶剂(如乙醇、丙酮)中充分浸泡,待浸泡完全后,用水冲洗置换出甲醇。二、树脂预处理在吸附树脂的生产过程中,一般均采用工业级原料,产品没有经
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废旧离子交换树脂回收后,由于其吸附的杂质接近饱和状态,就要进行再生处理,用化学药剂将树脂所吸附的离子和其他杂质洗脱除去,使之恢复原来的组成和性能。在实际运用中,为降低再生费用,要适当控制再生剂用量,使树脂的性能恢复到经济合理的再生水平,通常控制性能恢复程度为 70~80% 。如果要达到更高的再生水平,则再生剂量要大量增加,再生剂的利用率则下降。 树脂的再生应当根据树脂的种类、特性,以及运行的经济
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离子交换树脂进行离子交换反应的性能,表现在它的“离子交换容量”,在不同的使用环境中,离子交换树脂的交换容量是不同的,也就是它的交换能力是不同的,有时还会出现交换能力下降的问题,导致树脂的使用性能也受到了影响。那么,是哪些原因导致树脂交换能力下降的呢? 1.悬浮物和油脂:水中的悬浮物会堵塞离子交换树脂的孔隙,油脂会包住树脂颗粒,它们都会使交换能力下降。 2.**物:废水中某些高分子**物与树脂活性基
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在离子交换水处理系统的运行过程中,各种离子交换树脂常常会渐渐改变其性能。原因有二:一是树脂的本质改变了,即其化学结构受到破坏,即为变质,二是受到外来杂质的污染。今天小编着重为大家介绍的是离子交换树脂的变质。 离子交换树脂在水处理系统运行的过程中,由于氧化或降解,树脂结构遭受破坏,这是一种不可逆的劣化,称为树脂的变质。 阳树脂在应用中变质的主要原因是由于水中有氧化剂,如游离氯、硝酸根等。当温度高时,
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离子交换树脂具有化学稳定性好,机械强度高,交换能力大等优点,因而在电站锅炉、工业锅炉用水处理及除盐水、纯净水的生产中,得到了广泛应用。但树脂在使用过程中,由于受到有害杂质(如铁化物、**物等)的污染,就会发生树脂"中毒"事故。如果不及时采取合理措施使其复苏,就有可能造成树脂失效,甚至报废。树脂"中毒"以铁"中毒"现象较为常见。我公司多年的生产实践,对这种树脂铁"中毒"事故的处理方法及预防措施。离子
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业的发展带来的是水体污染的日益严重,工业废水的处理就显得尤为重要。离子交换树脂法曾是我国工业废水治理中应用*广泛的技术之一,下面小编简单为大家介绍一下离子交换树脂是如何处理工业废水的,以及上海有哪些离子交换树脂公司。 首先是阳离子交换树脂:研究表明在常温条件下Dl13树脂吸附Mn(Ⅱ)时,当溶液pH值为6.5~7.0、吸附时间为120min时,废水中Mn(Ⅱ)离子的去除率达
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离子交换树脂 离子交换树脂酸度 H阴离子树脂和OH阴离子树脂与酸碱相同,可在水中离子化的H+和OH+的性质称为树脂的pH值。离子交换树脂的酸碱可以用滴定曲线来解释,对于强酸、强碱树脂,会有一个突变区,对于弱酸、弱碱树脂,一般不存在突变区。总之,滴定曲线越柔和,酸度和碱度越弱。树脂的酸性和碱性可以反映其许多化学性质。酸性和碱性越强,再生效率越低,去除弱水解能物质的能力越强。离子交换树脂 离子交换速率
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1) 强酸性阳离子树脂这类树脂含有大量的强酸性基团,如磺酸基-SO3H,容易在溶液中离解出H+,故呈强酸性。树脂离解后,本体所含的负电基团,如SO3-,能吸附结合溶液中的其他阳离子。这两个反应使树脂中的H+与溶液中的阳离子互相交换。强酸性树脂的离解能力很强,在酸性或碱性溶液中均能离解和产生离子交换作用。树脂在使用一段时间后,要进行再生处理,即用化学药品使离子交换反应以相反方向进行,使树脂的官能基团
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我国自20世纪50年代以来开始生产和应用钠型离子交换树脂。经过半个多世纪的发展,国内常规钠型离子交换树脂的制备和应用技术已经较为成熟,水平与国外相当。近年来,钠型离子交换树脂无论是从种类、结构还是性能上都出现了很大的变化,其生产和应用也都得到了很大的发展。钠型离子交换树脂是一类带有活性基团的网状结构高分子化合物。在它的分子结构中,一部分为树脂的基体骨架,另一部分为由固定离子和可交换离子组成的活性基
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离子交换树脂是带有官能团(有交换离子的活性基团)、具有网状结构、不溶性的高分子化合物。通常是球形颗粒物。离子交换树脂的全名称由分类名称、骨架(或基因)名称、基本名称组成。孔隙结构分凝胶型和大孔型两种,凡具有物理孔结构的称大孔型树脂,在全名称前加"大孔"。分类属酸性的应在名称前加"阳",分类属碱性的,在名称前加"阴"。如:大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂。分类离子交换树脂还可以根据其基体的种类分为苯
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软化水离子交换树脂在理想生存当中是大众经常可以听得到的一种名字,的确它本身也便是一种高分子的聚合物,如许的一种软化水离子交换树脂都是什么呢?能够好多冤家们并不是特殊理解。软化水离子交换树脂根本上全部都是用种种差别的**办法得到的,多见的便是苯乙烯或许是丙烯酸,固然,这一系列的离子交流树脂,根本上也都是通过种种差别的聚合反响,为进行一系列的空间结构的基因参加的,并且在这个基因上可以导入种种差别的化学
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离子交换树脂系统是一种传统的水处理工艺,采用阴离子和阳离子交换树脂代替水中的各种阴离子和阳离子。阴离子交换树脂和阳离子交换树脂可以单独或以不同比例配置形成离子交换阳离子床系统、离子交换床系统和离子交换系统,这些系统通常经过反渗透等水处理工艺后才能产生**纯水,高纯水终端工艺是制备**纯水和高纯水的**的手段之一。出水电导率可低于0.2s/cm,电阻率可达5mcm以上。根据不同水质和应用要求,出水电
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很多朋友们都知道大多数的工程基本上也都是需要离子交换树脂这样的一种产品的,因为这样一种产品本身也都是非常好的一种材料,所以说这样的一种材料,在实际选择的过程当中,将会有着各种不同的选择模式,而且这些离子交换树脂本身也都是不一样的材料,因为整个产品在**范围内都是非常广泛的,这种产品在使用的时候,能够从某种程度上提升环保效果,这样的话,大家对整个产品的需求程度还是非常多的。如果让我们去采购离子交换树
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首先是离子交换树脂的再生特性与它的类型,甚至跟其本身结构有密切关系。强酸性或强碱性树脂的再生比较困难,对于再生剂量比理论值高来说就相当多了,相反弱酸性或弱碱性树脂则较易再生,用再生剂量要小于理论值。 例如:钠型强酸性阳树脂可用10%NaCl溶液再生,用药量是为交换容量2倍,在氢型强酸树脂当中,所用的是强酸性再生,这是吸附的钙与硫酸反应生成硫酸钙沉淀物。 &nbs