D阴离子交换树脂
阴阳离子交换树脂的保存和预处理
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阳离子交换树脂树脂的贮存:离子交换树脂肪内含有一定量的水份,在运输及贮存过程中应尽量保持这部分水。
如贮存过程中树脂脱了水,应先用浓食盐水(-10%)浸泡,再逐渐稀释,不直接放于水中,以免树脂急剧膨胀而破碎。
在长期贮存中,强型树脂应转变成盐型,弱型树脂可转变成相应的氢型或游离碱型也可转为盐型,然后浸泡在洁净的水中。
树脂在贮存或运输过程中,应保持在5-40°C的温度环境中,避免过冷或过热,影响质量。
若冬季没有保温设备时,可将树脂贮存在食盐水中,食盐水的温度可根据气温而定。
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。
阳树脂预处理步骤如下:首先使用饱和食盐水,取其量约等于被处理树脂体积的两倍,将树脂置于食盐溶液中浸泡18-20小时,然后放尽食盐水,用清水漂洗净,使排出水不带黄色;其次再用2%-4%NaOH溶液,其量与上相同,在其中浸泡2-4小时(或作小流量清洗),放尽碱液后,冲洗树脂直至排出水接近中性为止。
最后用5%HCL溶液,其量亦与上述相同,浸泡4-8小时,放尽酸液,用清水漂流至中性待用。
阴离子交换树脂树脂的贮存:离子交换树脂肪内含有一定量的水份,在运输及贮存过程中应尽量保持这部分水。
如贮存过程中树脂脱了水,应先用浓食盐水(-10%)浸泡,再逐渐稀释,不得直接放于水中,以免树脂急剧膨胀而破碎。
在长期贮存中,强型树脂应转变成盐型,弱型树脂可转变成相应的氢型或游离碱型也可转为盐型,然后浸泡在洁净的水中。
树脂在贮存或运输过程中,应保持在5-40°C的温度环境中,避免过冷或过热,影响质量。
若冬季没有保温设备时,可将树脂贮存在食盐水中,食盐水的温度可根据气温而定。
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。
阴离子交换树脂的处理方法与原因分析
![阴离子交换树脂的处理方法与原因分析](https://img.taocdn.com/s3/m/cc645ec14bfe04a1b0717fd5360cba1aa8118c07.png)
阴离子交换树脂的处理方法与原因分析阴离子交换树脂的处理方法与原因分析本产品的性能与201×7强碱性阴离子交换树脂相像,但有更好的物理及化学稳定性(耐渗透压力,耐磨损等)及抗污染性能,由于具有大孔结构,因此可用于吸附分子尺寸较大的杂质以及在非水溶液中使用。
本产品相当于美国:AmberliteIRA900,德国:LewatitMP500,日本:DiaionPA308。
相当于我国老牌号:D231;DK251;731;290。
用途:本产品重要用于高纯水的制备(尤其适用于高速混床)及用于凝结水净打扮置(HOH或NH4OH混床系统),也用于废水处理,回收重金属,生化药物分别和糖类提纯。
包装:编织袋,内衬塑料袋。
塑料桶,内衬塑料袋。
使用时参考指标:1.PH范围:0142.允许温度(℃)氯型≤80氢氧型≤603.膨胀率:(C1→OH)≤204.工业用树脂层高度:m1.03.05.再生液浓度:%NaOH:456.再生剂用量(按100计):kg/m3湿树脂NaOH(工业):40807.再生液流速:m/h468.再生接触时间:minute:30609.正洗流速:m/h:152510.正洗时间:minute:约3011.运行流速:m/h,1525高流速:80100 12.工作交换容量:mmol/l(湿树脂)≥400结构式重要性能指标:指标名称D201D201FCD201SC全交换容量mmol/g≥3.8强地基团容量mmol/g≥1.0体积交换容量mmol/ml≥1.15含水量4858湿视密度g/ml0.650.75湿真密度g/ml1.061.10粒度(0.3151.25mm)≥95(0.451.25mm)≥95(0.3150.60mm≥95有效粒径mm0.400.70≥0.50.350.50均一系数≤1.601.601.40磨后圆球率≥95转型膨胀率≤283028外观乳白色或淡黄色不透亮球状颗粒乳白色或淡黄色不透亮球状颗粒乳白色或淡黄色不透亮球状颗粒出厂型式游离胺游离胺游离胺用途通用浮动床双层床一、树脂的运输和贮存:离子交换树脂内含有肯定量的水份,在运输及贮存过程中应尽量保持这部分水份。
阴离子交换柱的原理
![阴离子交换柱的原理](https://img.taocdn.com/s3/m/50e44c08f011f18583d049649b6648d7c1c708cd.png)
阴离子交换柱的原理阴离子交换柱是一种用于离子交换和分离的实验室装置。
它的主要原理是在柱中放置了一定量的阴离子交换树脂,当样品通过这个树脂柱时,它会被分离成不同的离子并被捕获在树脂中。
在这个过程中,阴离子交换柱的化学成分起着非常重要的作用。
阴离子交换柱的树脂化学成分阴离子交换柱中的树脂通常是由含有具有阴离子交换能力的功能基团的高分子糖构成的。
这些功能基团通常是负电荷的,如四乙基铵-碘离子、季铵盐、醋酸树脂等。
这些阴离子交换树脂能够吸附和分离带正电电荷的阳离子,而不被带负电荷的阴离子所吸附。
阴离子交换柱的使用原理使用阴离子交换柱时,样品被加入到柱的顶端,逐渐渗透到树脂层。
在这个过程中,样品中的离子会与树脂中的阴离子交换基团发生化学反应,导致不同离子的分离。
离子和基团之间的反应通常是通过离子扩散的方式完成的,离子通过扩散到基团的表面,与基团发生反应并被捕获。
例如,在分离硫酸根离子和氯离子时,硫酸根会通过扩散到树脂表面与基团反应,而氯离子则会被吸附在树脂内部。
这种分离取决于离子的大小、电荷以及树脂的化学成分。
阴离子交换柱的应用阴离子交换柱广泛应用于分离和提纯有机物和无机物。
它们常用于化学、生物和制药实验室中进行离子层析、蛋白质和酶的纯化。
此外,它们还可以用来分离和确定水中的无机污染物或存在于食品中的各种添加剂。
阴离子交换柱的优势与其他分离和纯化技术相比,阴离子交换柱具有许多优势。
它们可以实现高效的分离和提纯,在分离分子尺寸非常接近时仍然可以实现良好的分离效果,同时还可以量化分离的目标物。
总结阴离子交换柱是一种重要的实验室装置,其原理是利用阴离子交换树脂分离和捕捉离子。
柱内的树脂具有特定的化学成分和电荷特性,可与待分离的离子发生化学反应,从而实现分离和纯化。
阴离子交换柱广泛应用于化学、生物、制药和食品行业,其优势在于高效的分离,良好的分离效果和量化分离的目标物。
离子交换树脂原理
![离子交换树脂原理](https://img.taocdn.com/s3/m/18541d70a98271fe910ef972.png)
离子交换树脂原理离子交换树脂可分为阳离子交换树脂、阴离子交换树脂和两性离子交换树脂。
它们原理如下:阳离子交换树脂原理:(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,洛阳宏昌工贸(离子交换树脂厂家)建议要进行再生处理,即用化学药品使离子交换反应以相反方向进行,使树脂的官能基团回复原来状态,以供再次使用。
如上述的阳离子树脂是用强酸进行再生处理,此时树脂放出被吸附的阳离子,再与H+结合而恢复原来的组成。
(2) 弱酸性阳离子树脂这类树脂含弱酸性基团,如羧基-COOH,能在水中离解出H+ 而呈酸性。
树脂离解后余下的负电基团,如R-COO-(R为碳氢基团),能与溶液中的其他阳离子吸附结合,从而产生阳离子交换作用。
这种树脂的酸性即离解性较弱,在低pH下难以离解和进行离子交换,只能在碱性、中性或微酸性溶液中(如pH5~14)起作用。
这类树脂亦是用酸进行再生(比强酸性树脂较易再生)。
阴离子交换树脂原理:(1) 强碱性阴离子树脂这类树脂含有强碱性基团,如季胺基(亦称四级胺基)-NR3OH(R为碳氢基团),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) 弱碱性阴离子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(三级胺基)-NR2,它们在水中能离解出OH-而呈弱碱性。
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。
这种树脂在多数情况下是将溶液中的整个其他酸分子吸附。
氯型弱阴离子交换树脂
![氯型弱阴离子交换树脂](https://img.taocdn.com/s3/m/fb84474753ea551810a6f524ccbff121dd36c5b2.png)
氯型弱阴离子交换树脂
氯型弱阴离子交换树脂是一种广泛应用于水处理领域的重要材料。
它具有高效去除水中阴离子的能力,尤其对于水中的氯离子有着卓越的去除效果。
下面我将为大家介绍一下氯型弱阴离子交换树脂的特点和应用。
氯型弱阴离子交换树脂具有强大的吸附能力。
它的孔隙结构可以有效地吸附水中的氯离子,并与之发生离子交换作用。
这种离子交换使得水中的氯离子被树脂捕获,从而实现了水中氯离子的去除。
与其他常见的水处理方法相比,氯型弱阴离子交换树脂具有更高的去除效率和更低的成本。
氯型弱阴离子交换树脂还具有较强的抗污染能力。
在水处理过程中,水中的杂质和有机物质往往会附着在树脂表面,形成污染物。
然而,氯型弱阴离子交换树脂具有独特的结构和表面性质,能够抵抗污染物的附着,延长树脂的使用寿命。
氯型弱阴离子交换树脂的应用范围非常广泛。
它可以用于家庭自来水的净化,去除水中的氯离子,提高水的口感和质量。
同时,它也可以用于工业生产中,如电子、化工、食品等行业的水处理过程中,去除水中的氯离子,保证生产的质量和安全。
总的来说,氯型弱阴离子交换树脂是一种十分重要的水处理材料,具有高效去除水中氯离子的能力,抗污染性强,应用范围广泛。
它
的出现为我们提供了一种经济、高效的水处理解决方案,对于改善我们的生活和保护环境都具有重要意义。
希望我们能够更加重视氯型弱阴离子交换树脂的应用,为水资源的保护和可持续发展作出贡献。
阴离子交换树脂的优点应用与技术
![阴离子交换树脂的优点应用与技术](https://img.taocdn.com/s3/m/b03337f9a0c7aa00b52acfc789eb172ded6399d2.png)
阴离子交换树脂的优点应用与技术阴离子交换树脂的优点应用与技术本产品的性能与201×7强碱性阴离子交换树脂相似,但有更好的物理及化学稳定性(耐渗透压力,耐磨损等)及抗污染性能,由于具有大孔结构,因此可用于吸附分子尺寸较大的杂质以及在非水溶液中使用。
本产品相当于美国:Amberlite IRA900,德国:Lewatit MP500,日本:Diaion PA 308、相当于我国老牌号:D231;DK251;731;290、用途:本产品主要用于高纯水的制备(尤其适用于高速混床)及用于凝结水净化装置(HOH或NH4OH混床系统),也用于废水处理,回收重金属,生化药物分离和糖类提纯。
包装:编织袋,内衬塑料袋。
塑料桶,内衬塑料袋。
使用时参考指标:1.PH范围:0142.允许温度(℃)氯型≤80氢氧型≤603.膨胀率:(C1→OH)≤204.工业用树脂层高度:m 1.03.05.再生液浓度:%NaOH:456.再生剂用量(按100计):kg/m3湿树脂NaOH(工业):4080 7.再生液流速:m/h 468.再生接触时间:minute:30609.正洗流速:m/h:152510.正洗时间:minute:约3011.运行流速:m/h,1525高流速:80100 12.工作交换容量:mmol/l(湿树脂)≥400结构式主要性能指标:指标名称D201D201FCD201SC全交换容量mmol/g≥3.8强地基团容量mmol/g≥1.0体积交换容量mmol/ml≥1.15含水量4858湿视密度g/ml0.650.75湿真密度g/ml1.061.10粒度(0.3151.25mm)≥95(0.451.25mm)≥95(0.3150.60mm≥95有效粒径mm0.400.70≥0.50.350.50均一系数≤1.601.601.40磨后圆球率≥95转型膨胀率≤283028外观乳白色或淡黄色不透明球状颗粒乳白色或淡黄色不透明球状颗粒乳白色或淡黄色不透明球状颗粒出厂型式游离胺游离胺游离胺用途通用浮动床双层床一、树脂的运输和贮存:离子交换树脂内含有一定量的水份,在运输及贮存过程中应尽量保持这部分水份。
离子交换类型
![离子交换类型](https://img.taocdn.com/s3/m/427c7e6976232f60ddccda38376baf1ffc4fe31f.png)
离子交换是一种常见的水处理和分离技术,广泛应用于水处理、化学工业、生物科学和其他领域。
离子交换根据交换树脂的性质可以分为几种类型。
以下是几种常见的离子交换类型:
1. 阴离子交换(Anion Exchange):阴离子交换是通过交换树脂去除水中的阴
离子。
交换树脂具有正电荷的功能基团,可以吸附并交换水中的阴离子,如硫酸根、氯酸根、硝酸根等。
阴离子交换通常用于去除水中的硝酸盐、硫酸盐、氯酸盐等阴离子污染物。
2. 阳离子交换(Cation Exchange):阳离子交换是通过交换树脂去除水中的阳
离子。
交换树脂具有负电荷的功能基团,可以吸附并交换水中的阳离子,如钠离子、钙离子、镁离子等。
阳离子交换通常用于软化水、去除水中的钠、钙、镁等阳离子。
3. 混床交换(Mixed Bed Exchange):混床交换是将阴离子交换树脂和阳离子
交换树脂混合在一起形成的交换床。
这种类型的离子交换既可以去除水中的阳离子,也可以去除水中的阴离子,实现对水质的全面处理。
混床交换常用于纯水或超纯水的制备,如实验室用水、电子工业用水等。
4. 选择性离子交换(Selective Ion Exchange):选择性离子交换是指交换树脂
对特定离子具有较高的选择性,可以选择性地吸附和去除水中的目标离子。
例如,某些交换树脂可以选择性地吸附放射性核素、重金属离子或有机污染物等特定污染物。
这些离子交换类型的选择取决于需要处理的水质以及所需的处理目标。
不同类型的离子交换树脂具有不同的化学特性和应用范围,可以根据具体情况选择适当的类型进行水处理。
阴离子交换柱原理
![阴离子交换柱原理](https://img.taocdn.com/s3/m/bd05507b30126edb6f1aff00bed5b9f3f90f7207.png)
阴离子交换柱原理
阴离子交换柱是一种常用的色谱柱,其原理是利用柱内填充的阴离子交换树脂
与待分离物质之间的静电相互作用,实现对待分离物质的分离和纯化。
阴离子交换柱广泛应用于生物化学、药物分析、环境监测等领域,具有分离效果好、操作简便等优点。
阴离子交换柱的原理可以从以下几个方面来进行解析:
首先,阴离子交换柱内填充的阴离子交换树脂具有大量的阴离子基团,这些基
团能够与待分离物质中的阳离子部分发生静电相互作用,从而实现对待分离物质的捕获和分离。
其次,阴离子交换柱在分离过程中,待分离物质通过柱床时,会与阴离子交换
树脂上的阴离子基团发生竞争性吸附,根据待分离物质与阴离子交换树脂之间的亲和力大小,待分离物质会以不同的速率被阴离子交换树脂捕获和分离。
最后,通过适当的洗脱条件,可以改变待分离物质与阴离子交换树脂之间的相
互作用,实现对待分离物质的洗脱,从而达到分离和纯化的目的。
在实际应用中,阴离子交换柱的选择和操作条件对分离效果具有重要影响。
首先,根据待分离物质的性质和分离要求,选择合适的阴离子交换树脂和柱型规格;其次,优化样品的预处理和进样条件,保证待分离物质能够充分与阴离子交换树脂发生相互作用;最后,合理选择洗脱条件和流动相,实现对待分离物质的高效洗脱。
总之,阴离子交换柱原理是基于静电相互作用实现对待分离物质的分离和纯化,通过合理选择柱和操作条件,可以实现对不同待分离物质的高效分离,具有广泛的应用前景。
d301弱碱阴离子树脂交换方程式
![d301弱碱阴离子树脂交换方程式](https://img.taocdn.com/s3/m/1c1498753868011ca300a6c30c2259010202f33c.png)
弱碱阴离子树脂是一种常用的离子交换树脂,它在许多工业和实验室应用中发挥着重要作用。
本文将探讨弱碱阴离子树脂的交换方程式及其相关内容,以帮助读者更深入理解其化学性质和用途。
1. 弱碱阴离子树脂的基本特性弱碱阴离子树脂是一种聚合物材料,其特点是具有含有含氮的碱性官能团,通常是二乙烯三胺(DEA)或三乙烯四胺(TEPA)等。
这些碱性官能团能够与阴离子发生离子交换反应,使得树脂能够去除水溶液中的阴离子。
2. 弱碱阴离子树脂的交换方程式弱碱阴离子树脂在交换阴离子时,通常遵循以下化学方程式:R-NH2 + X- ↔ R-NH+X-其中,R代表树脂骨架,NH2代表碱性官能团,X-代表待交换的阴离子,R-NH+X-代表树脂与阴离子形成的复合物。
3. 弱碱阴离子树脂的交换机理当弱碱阴离子树脂与含有阴离子的水溶液接触时,树脂表面的碱性官能团会与阴离子形成化学键。
在交换过程中,树脂上的NH2官能团会与水溶液中的阴离子X-结合,同时释放出树脂上的NH+X-复合物。
这个过程是一个动态平衡过程,当树脂吸附了一定量的阴离子后,交换反应会变得缓慢。
4. 弱碱阴离子树脂的应用弱碱阴离子树脂广泛应用于水处理、食品加工、制药等领域。
在水处理方面,它可以用于去除水中的硝酸盐、磷酸盐等阴离子,从而达到净化水质的目的。
在食品加工和制药领域,它可以用于分离、提纯和浓缩目标分子。
5. 弱碱阴离子树脂的性能特点弱碱阴离子树脂具有交换速率快、容量大、再生性能好、稳定性高等特点。
这使得它在工业和实验室中得到广泛应用,并且受到了广泛关注和研究。
弱碱阴离子树脂的交换方程式是离子交换过程的关键,通过深入了解和研究其交换机理和应用特点,可以更好地利用这一类树脂,为实际生产和科研工作提供更有效的技术支持。
随着对水质和环境要求的不断提高,弱碱阴离子树脂在水处理领域的应用变得日益重要。
其特有的化学性质和优异的性能使其成为水处理过程中不可或缺的一部分。
通过进一步探讨弱碱阴离子树脂的应用和性能特点,可以更全面地理解其在水处理中的作用和优势。
阴阳离子交换树脂
![阴阳离子交换树脂](https://img.taocdn.com/s3/m/05425e0503d8ce2f006623d7.png)
【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、碱或其它溶液相接触时,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。
1、阳离子树脂的预处理:首先使用饱和食盐水,取其量约等于被处理树脂体积的两倍,将树脂置于食盐水中浸泡18-20小时,然后放尽食盐水,用清水漂洗净,使排出水不带黄色;其次再用2-4%NaOH溶液,其量与上相同,在其中浸泡2-4小时(或小流量清洗),放尽碱液后,冲洗树脂直至排出水接近中性为止;最后用5%HCL溶液,其量亦与上同,浸泡4-8小时,放尽酸液,用清水漂流至中性待用。
2、阴离子树脂的预处理:首先使用饱和食盐水,取其量约等于被处理树脂体积的两倍,将树脂置于食盐水中浸泡18-20小时,然后放尽食盐水,用清水漂洗净,使排出水不带黄色;而后用5%HCL浸泡4-8小时,然后放尽酸液,用水清洗至中性;而后用2%-4% NaOH溶液浸泡4-8小时后,放尽碱液,用清水洗至中性待用。
分类产品名称功能基团体积交换容量mmol/ml≥出场形式国外树脂对应牌号主要用途强酸性苯乙烯系阳离子树脂001*4-SO3H 4.50 Na+AmberliteIR-118高纯水制备及抗菌素提炼等002-scAmberliteIR-122抗菌素提取与D113SC配套双层床大孔弱酸性丙烯酸系阳离子树脂D111-COOH9.5H+AmberliteIRC-84循环水处理、废水处理、脱色110 11.5AmberliteIRC-84用于提取链霉素及分离碱性抗菌素、硬水软化、纯水制备122 4.00用于提纯维生素B12、钼酸铵精制、链霉素、土霉素、四环素等抗菌素的脱色味精脱色强碱性苯乙烯系阴离子树脂201*4 -N+/(CH3)3 3.80CL-AmberliteIRA-401纯水、高纯水置备、糖液脱色、生化制品的制备等202-N+/(CH3)2\C2H4OH3.10AmberliteIRA-900纯水制备、配套双层床大孔强碱性苯乙烯系阴离子树脂D296 3.60CL-用于有机物脱色和纯水制备D202-N+/(CH3)2\C2H4OH3.50AmberliteIRA-910纯水制备、放射性元素提取、稀有元素分离大孔弱碱性苯乙烯系阴离子树脂330-N+/(CH3)2.H2O9.00WofatitL-165用在链霉素提炼中起中和作用、也可用于中和有机酸及用于制备纯水离子交换树脂是一类具有离子交换功能的高分子材料。
氢氧型阴离子交换树脂
![氢氧型阴离子交换树脂](https://img.taocdn.com/s3/m/def1cd7e32687e21af45b307e87101f69e31fba6.png)
氢氧型阴离子交换树脂氢氧型阴离子交换树脂,是一种非常重要的化学材料,其广泛应用于水处理、制药、化工等领域。
本文将介绍氢氧型阴离子交换树脂的定义、特点、使用方法以及在不同领域的应用,希望能为大家提供有关这一领域的详细了解。
首先,让我们先了解一下氢氧型阴离子交换树脂的定义。
氢氧型阴离子交换树脂是一种在交联聚合物基质上具有强酸性的阴离子交换树脂。
其主要基团是氢氧根离子,可以与水中的阴离子进行交换,并实现对阴离子的去除或分离。
氢氧型阴离子交换树脂的特点非常突出。
首先,它具有较强的酸性,能够高效地与阴离子发生反应。
其次,氢氧型阴离子交换树脂具有较高的比表面积和孔隙率,具有较大的吸附容量和传质速率。
此外,氢氧型阴离子交换树脂还具有化学稳定性和机械强度高的优点,能够在不同的环境条件下稳定运行,并经受住压力和温度的挑战。
在使用氢氧型阴离子交换树脂时,我们需要注意以下几点。
首先,根据需要选择合适的树脂颗粒大小和树脂层数。
其次,要保证树脂充分湿润,避免干燥,以免影响交换效果。
同时,要定期对树脂进行再生,恢复其交换能力,延长其使用寿命。
氢氧型阴离子交换树脂在水处理、制药、化工等领域有着广泛的应用。
在水处理领域,它可以用于净化饮用水、工业用水以及废水处理。
在制药领域,氢氧型阴离子交换树脂可以用于纯化药物、分离杂质、去除有机物质。
在化工领域,它可以用于分离和纯化溶剂,催化反应等。
总而言之,氢氧型阴离子交换树脂是一种非常重要的化学材料,在水处理、制药、化工等领域有着广泛的应用。
通过了解氢氧型阴离子交换树脂的定义、特点、使用方法以及应用,我们可以更好地使用这一材料,并发挥其在不同领域中的作用,提高生产效率,并保护环境。
希望本文能为大家提供有关氢氧型阴离子交换树脂的基础知识和应用指导。
新阴离子交换树脂处理方法
![新阴离子交换树脂处理方法](https://img.taocdn.com/s3/m/d5b87c32bcd126fff7050b42.png)
新阴离子交换树脂处理方法
一.新阴离子交换树脂的预处理
1. 新阴离子交换树脂装入阴离子交换器后,通水对树脂进行大反洗水冲洗,使树脂充分展开,水冲洗至出水清澈为止。
2. 投入酸喷射器,以17t/h左右流量(酸喷射器最低运行流量为最佳),以4-5%HCL溶液通入树脂层,完全通入后浸泡8小时,以50-70t/h流量冲洗至出水呈中性。
3. 投入碱喷射器,以17t/h左右流量(碱喷射器最低运行流量为最佳),以3-5%NaOH溶液通入树脂层,完全通入后浸泡8小时,以50-70t/h流量冲洗至出水呈中性。
二.新阴离子交换树脂的再生
1. 投入碱喷射器,以20—25t/h流量,以3-4%NaOH溶液通入树脂层,注碱量为1600Kg。
2. 注碱再生液后,置换水以20—25t/h流量通过树脂层,时间不少于40分钟,洗至出口水无酚酞碱度。
3. 置换结束后,以小正洗方式清洗树脂层,流量40—60t/h,时间一般为10-15分钟。
4.小正洗结束后,以正洗方式清洗树脂层,流量50—70t/h,正洗水质合格后投入运行。
阴离子交换树脂原理
![阴离子交换树脂原理](https://img.taocdn.com/s3/m/e1b781cf690203d8ce2f0066f5335a8102d266c7.png)
阴离子交换树脂原理一、离子交换反应阴离子交换树脂是一种高分子电解质,具有良好的离子交换性能。
其核心原理是通过离子交换反应,将溶液中的阴离子与树脂上的可交换离子进行交换,以达到去除或富集特定离子的目的。
阴离子交换树脂主要适用于酸性溶液中,能够有效去除溶液中的阳离子。
二、电荷吸附阴离子交换树脂的电荷吸附作用是其工作原理的重要部分。
树脂表面的可交换离子与溶液中的阳离子通过静电作用相互吸引,从而实现离子的交换。
这种电荷吸附作用使得阴离子交换树脂能够有效去除溶液中的阳离子,并通过与不同离子的结合能力差异实现选择性的吸附。
三、平衡与动力学阴离子交换树脂的工作过程受到平衡和动力学的影响。
在一定的反应条件下,树脂与溶液中的离子会达到一定的平衡状态,这种平衡状态决定了离子交换反应的最终效果。
动力学则影响着离子交换的速度和效率,对于快速达到平衡状态和提高处理效率具有重要意义。
四、再生与重复利用阴离子交换树脂可以通过再生处理实现重复利用,降低成本。
再生过程主要是通过化学或电化学方法将树脂上的被吸附离子去除,使其恢复原有的离子交换能力。
经过再生处理的树脂可以再次用于离子的去除和富集,从而实现树脂的重复利用。
五、选择性吸附阴离子交换树脂的选择性吸附是其重要的应用特性之一。
不同离子的结合能力与树脂的种类和反应条件密切相关。
通过选择合适的树脂和反应条件,可以实现对特定离子的选择性吸附,从而达到分离和纯化的目的。
选择性吸附在各种应用领域中都具有重要的意义。
六、物理结构阴离子交换树脂的物理结构主要包括颗粒大小、孔隙率、多孔性以及表面性质等。
这些结构特点直接影响着树脂的离子交换性能、机械强度以及使用寿命。
1. 颗粒大小:树脂颗粒的大小通常在1~10mm之间,对于水处理应用,一般选择2~4mm的颗粒大小较为适宜。
颗粒大小也会影响树脂的床层阻力,进而影响其工作流量。
2. 孔隙率:树脂颗粒内部存在孔隙,孔隙率的大小决定了树脂的内部表面积和离子扩散的速率。
阴离子交换树脂进行再生的方法
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阴离子交换树脂进行再生的方法阴离子交换树脂进行再生的方法本产品的性能与201×7强碱性阴离子交换树脂相似,但有更好的物理及化学稳定性(耐渗透压力,耐磨损等)及抗污染性能,由于具有大孔结构,因此可用于吸附分子尺寸较大的杂质以及在非水溶液中使用。
本产品相当于美国:Amberlite IRA900,德国:LewatitMP500,日本:Diaion PA 308。
相当于我国老牌号:D231;DK251;731;290。
用途:本产品主要用于高纯水的制备(尤其适用于高速混床)及用于凝结水净化装置(HOH或NH4OH混床系统),也用于废水处理,回收重金属,生化药物分离和糖类提纯。
包装:编织袋,内衬塑料袋。
塑料桶,内衬塑料袋。
使用时参考指标:1.PH范围:0142.允许温度(℃)氯型≤80氢氧型≤603.膨胀率:(C1→OH)≤204.工业用树脂层高度:m 1.03.05.再生液浓度:%NaOH:456.再生剂用量(按100计):kg/m3湿树脂NaOH(工业):40807.再生液流速:m/h 468.再生接触时间:minute:30609.正洗流速:m/h:152510.正洗时间:minute:约3011.运行流速:m/h,1525高流速:80100 12.工作交换容量:mmol/l(湿树脂)≥400 结构式主要性能指标:指标名称D201D201FCD201SC全交换容量mmol/g≥3.8强地基团容量mmol/g≥1.0体积交换容量mmol/ml≥1.15含水量4858湿视密度g/ml0.650.75湿真密度g/ml1.061.10粒度(0.3151.25mm)≥95(0.451.25mm)≥95(0.3150.60mm≥95有效粒径mm0.400.70≥0.50.350.50均一系数≤1.601.601.40磨后圆球率≥95转型膨胀率≤283028外观乳白色或淡黄色不透明球状颗粒乳白色或淡黄色不透明球状颗粒乳白色或淡黄色不透明球状颗粒出厂型式游离胺游离胺游离胺用途通用浮动床双层床一、树脂的运输和贮存:离子交换树脂内含有一定量的水份,在运输及贮存过程中应尽量保持这部分水份。
阴阳离子交换树脂
![阴阳离子交换树脂](https://img.taocdn.com/s3/m/ed3ed8116c175f0e7cd137b6.png)
阳离子交换树脂树脂的贮存:离子交换树脂肪内含有一定量的水份,在运输及贮存过程中应尽量保持这部分水。
如贮存过程中树脂脱了水,应先用浓食盐水(-10%)浸泡,再逐渐稀释,不直接放于水中,以免树脂急剧膨胀而破碎。
在长期贮存中,强型树脂应转变成盐型,弱型树脂可转变成相应的氢型或游离碱型也可转为盐型,然后浸泡在洁净的水中。
树脂在贮存或运输过程中,应保持在5-40°C的温度环境中,避免过冷或过热,影响质量。
若冬季没有保温设备时,可将树脂贮存在食盐水中,食盐水的温度可根据气温而定。
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。
阳树脂预处理步骤如下:首先使用饱和食盐水,取其量约等于被处理树脂体积的两倍,将树脂置于食盐溶液中浸泡18-20小时,然后放尽食盐水,用清水漂洗净,使排出水不带黄色;其次再用2%-4%NaOH溶液,其量与上相同,在其中浸泡2-4小时(或作小流量清洗),放尽碱液后,冲洗树脂直至排出水接近中性为止。
最后用5%HCL溶液,其量亦与上述相同,浸泡4-8小时,放尽酸液,用清水漂流至中性待用。
阴离子交换树脂树脂的贮存:离子交换树脂肪内含有一定量的水份,在运输及贮存过程中应尽量保持这部分水。
如贮存过程中树脂脱了水,应先用浓食盐水(-10%)浸泡,再逐渐稀释,不得直接放于水中,以免树脂急剧膨胀而破碎。
在长期贮存中,强型树脂应转变成盐型,弱型树脂可转变成相应的氢型或游离碱型也可转为盐型,然后浸泡在洁净的水中。
树脂在贮存或运输过程中,应保持在5-40°C的温度环境中,避免过冷或过热,影响质量。
若冬季没有保温设备时,可将树脂贮存在食盐水中,食盐水的温度可根据气温而定。
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。
离子交换树脂吸附苯酚原理
![离子交换树脂吸附苯酚原理](https://img.taocdn.com/s3/m/3347afb56429647d27284b73f242336c1eb930da.png)
离子交换树脂吸附苯酚原理离子交换树脂是一种高分子化合物,具有多种不同的功能基团,如阴离子交换基团和阳离子交换基团。
这些功能基团能够与溶液中的离子发生交换反应,从而实现对目标物质的吸附和分离。
对于苯酚这种有机物,通常采用阴离子交换树脂进行吸附。
离子交换树脂吸附苯酚的原理是基于离子交换反应。
苯酚分子在溶液中呈现为阴离子形式,可以与阴离子交换树脂表面的阳离子交换基团发生吸附反应。
在这个过程中,树脂表面的阳离子交换基团会释放出与苯酚等效的阴离子,而苯酚则被吸附到树脂上。
离子交换树脂吸附苯酚的过程受到多种因素的影响,包括树脂的性质、苯酚的浓度和pH值等。
首先,树脂的性质决定了其对苯酚的吸附能力。
离子交换树脂通常具有较大的比表面积和丰富的功能基团,这使得它具有较高的吸附容量和较好的选择性。
其次,苯酚的浓度会影响吸附的平衡和动力学过程。
当苯酚浓度较高时,吸附速率较快,但吸附平衡时的吸附量也较大。
最后,溶液的pH值对吸附过程也有一定的影响。
在酸性条件下,苯酚的阴离子形式较多,有利于与阳离子交换基团发生吸附反应。
离子交换树脂吸附苯酚的应用十分广泛。
在环境保护领域,离子交换树脂可以用于处理含苯酚的废水,将其中的苯酚去除或回收。
在化工生产中,离子交换树脂可以用于分离和纯化苯酚等有机物。
此外,离子交换树脂还可用于医药、食品等行业中对苯酚的检测和分析。
离子交换树脂作为一种高效的吸附材料,通过离子交换反应实现对苯酚等目标物质的吸附和分离。
它具有较高的吸附容量和选择性,可以应用于废水处理、化工生产和其他领域中对苯酚的处理和分析。
未来,随着科学技术的不断发展,离子交换树脂在苯酚吸附方面的应用将会更加广泛和深入。
阴离子交换树脂的处理方法及步骤
![阴离子交换树脂的处理方法及步骤](https://img.taocdn.com/s3/m/fe2d9f224b7302768e9951e79b89680202d86b58.png)
阴离子交换树脂的处理方法及步骤阴离子交换树脂的处理方法及步骤本产品的性能与201×7强碱性阴离子交换树脂相似,但有更好的物理及化学稳定性(耐渗透压力,耐磨损等)及抗污染性能,由于具有大孔结构,因此可用于吸附分子尺寸较大的杂质以及在非水溶液中使用。
本产品相当于美国:Amberlite IRA900,德国:LewatitMP500,日本:Diaion PA 308。
相当于我国老牌号:D231;DK251;731;290。
用途:本产品主要用于高纯水的制备(尤其适用于高速混床)及用于凝结水净化装置(HOH或NH4OH混床系统),也用于废水处理,回收重金属,生化药物分离和糖类提纯。
包装:编织袋,内衬塑料袋。
塑料桶,内衬塑料袋。
使用时参考指标:1.PH范围:0142.允许温度(℃)氯型≤80氢氧型≤603.膨胀率:(C1→OH)≤204.工业用树脂层高度:m 1.03.05.再生液浓度:%NaOH:456.再生剂用量(按100计):kg/m3湿树脂NaOH(工业):40807.再生液流速:m/h 468.再生接触时间:minute:30609.正洗流速:m/h:152510.正洗时间:minute:约3011.运行流速:m/h,1525高流速:80100 12.工作交换容量:mmol/l(湿树脂)≥400 结构式主要性能指标:指标名称D201D201FCD201SC全交换容量mmol/g≥3.8强地基团容量mmol/g≥1.0体积交换容量mmol/ml≥1.15含水量4858湿视密度g/ml0.650.75湿真密度g/ml1.061.10粒度(0.3151.25mm)≥95(0.451.25mm)≥95(0.3150.60mm≥95有效粒径mm0.400.70≥0.50.350.50均一系数≤1.601.601.40磨后圆球率≥95转型膨胀率≤283028外观乳白色或淡黄色不透明球状颗粒乳白色或淡黄色不透明球状颗粒乳白色或淡黄色不透明球状颗粒出厂型式游离胺游离胺游离胺用途通用浮动床双层床一、树脂的运输和贮存:离子交换树脂内含有一定量的水份,在运输及贮存过程中应尽量保持这部分水份。
阴离子交换树脂的分类与树脂容量
![阴离子交换树脂的分类与树脂容量](https://img.taocdn.com/s3/m/68ea31e932d4b14e852458fb770bf78a65293acf.png)
阴离子交换树脂的分类与树脂容量阴离子交换树脂的分类与树脂容量产品技术标准:HG/T2165 包装:编织袋,内衬塑料袋。
塑料桶,内衬塑料袋。
使用时参考指标:1.PH范围:092.允许温度(℃):≤1003.膨胀率:(OH→Cl)≤354.工业用树脂层高度:m 1.03.05.再生液浓度:NaOH:2.04.06.再生剂用量(按100计), kg/m3湿树脂:NaOH(工业):40707.再生液流速:m/h 468.再生接触时间:minute: 30509.正洗流速:m/h:152510.正洗时间:minute:约2511.运行流速:m/h, 152512.工作交换容量:mmol/l(湿树脂)≥950或对六价铬吸附量g/l(湿树脂)≥75重要性能指标:指标名称D301D301FCD301SC全交换容量mmol/g≥4.8强地基团容量mmol/g≥1.0体积交换容量mmol/ml≥1.4含水量4858湿视密度g/ml0.650.72湿真密度g/ml1.031.06粒度(0.315 (0.45(0.315有效粒径mm 0.400.70≥0.50.350.50均一系数≤1.601.601.40磨后圆球率≥95转型膨胀率≤283028外观乳白色或淡黄色不透亮球状颗粒乳白色或淡黄色不透亮球状颗粒乳白色或淡黄色不透亮球状颗粒出厂型式游离胺游离胺游离胺用途通用浮动床双层床一、树脂的运输和贮存:离子交换树脂内含有肯定量的水份,在运输及贮存过程中应尽量保持这部分水份。
假如贮存过程中树脂脱了水,应先用浓食盐水(810)浸泡12小时,再渐渐稀释,不得直接放于水中,以免树脂急剧膨胀而碎裂。
树脂在贮存或运输过程中,应保持在5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、碱或其它溶液相接触时,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。
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D301阴离子交换树脂
本产品是大孔结构的苯乙烯一二乙烯苯共聚体上带有叔胺基[-N(CH3)2]的离子交换树脂,其碱性较弱,能在酸性、近中性介质中有效地交换无机酸及硅酸根,并能吸附分子尺寸较大的杂质以及在非水溶液中使用,该树脂具有再生效率高、碱水耗低、交换容量大、抗有机物污染及抗氧化能力强、机械强度好等优点。
本产品相当于美国Amberlite IRA-93,德国Lewatit MP-60,日本Diaion W A-30,法国Duolite A305,前苏联AH-89×77Ⅱ,英国Zerolite MPH,相当于我国老牌号:D354、D351、710、D370。
用途:本产品主要用于纯水及高纯水的制备,用于阴复床、阴双层床系统,对含盐量较高的水源尤为合适,并能保护强碱阴树脂不受有机物污染,以及糖液脱色含铬废水的处理及回收等等。
使用时参考指标
1.PH范围:0-9
2.允许温度(℃):≤100
3.膨胀率:%(OH-→Cl-)≤35
4.工业用树脂层高度:m 1.0-3.0
5.再生液浓度:%NaOH:2.0-4.0
6.再生剂用量(按100%计), kg/m3湿树脂:NaOH(工业):40-70
7.再生液流速:m/h 4-6
8.再生接触时间:minute: 30-50
9.正洗流速:m/h:15-25
10.正洗时间:minute:约25
11.运行流速:m/h, 15-25
12.工作交换容量:mmol/l(湿树脂)≥950或对六价铬吸附量g/l(湿树脂)≥75
主要性能指标:
指标名称D301D301FC D301SC
全交换容量
mmol/g≥
4.8
强地基团容量
mmol/g≥
1.0
体积交换容量
mmol/ml≥
1.4
含水量%48-58
湿视密度g/ml0.65-0.72
湿真密度g/ml 1.03-1.06
粒度%(0.315-1.25mm)
≥95
(0.45-1.25mm)≥95(0.315-0.60mm≥95
有效粒径mm0.40-0.70≥0.50.35-0.50均一系数≤ 1.60 1.60 1.40
磨后圆球率% ≥95
转型膨胀率%≤283028
外观乳白色或淡黄色
不透明球状颗粒
乳白色或淡黄色不透
明球状颗粒
乳白色或淡黄色不透明球状
颗粒
出厂型式游离胺游离胺游离胺
用途通用浮动床双层床
D301大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂
一、执行标准:HG/T2165-1991DL/T519-2004
本产品是大孔结构的苯乙烯—二乙烯苯共聚体上带有叔胺基[-N(CH3)2]的离子交换树脂,其碱性较弱,能在酸性近中性介质中有效地去除有机色素及无机酸及硅酸根,并能吸附分子尺寸较大的杂质以及在非水溶液中使用。
该树脂具有再生效率高、交换容量大、抗污染能力强、机械强度好的优点。
本产品原牌号:D370、D354;相当于国外牌号:美国:Amberlite IRA-93
三、理化性能指标:
树脂结构苯乙烯—二乙烯苯
外观乳白或淡黄色不透明球状颗粒
功能基团-N(CH3)2
含水量% 50-60
质量全交换容量(干)(mmol/g)≥4.8
体积全交换容量(湿)(mmol/mol)≥1.45
湿视密度g\mL 0.65-0.72
湿真密度g\mL 1.03-1.07
粒度% (0.315-1.25)mm≥95
有效粒径mm 0.45-0.70
均一系数≤ 1.6
渗磨圆球率%≥ 90
转型膨胀率(%)OH-→Cl-
≤28
出厂形式游离碱型
四、使用时参考指标:
项目参考值
PH使用范围1-9
最高使用温度°C OH- 100
CL- 40
运行流速m/h 10-30
再生液浓度HCl:2-4%;NaOH:2-4%
五、用途:
主要应用于糖液精制、除灰、脱色、木糖脱色、淀粉糖脱盐脱色,水处理;工业水处理中纯水及高纯水制备;电镀含铬废水处理等。
D301FC用于阴双室床、阴双室浮动床系统纯水、高纯水制备,D301SC用于阴双层床系统纯水、高纯水制备。