001*7鈉型陽離子交換樹脂軟化水樹脂價錢 專業(yè)生產(chǎn):陰陽離子交換樹脂 大孔吸附樹脂 軟化水樹脂 混床MB樹脂 18兆歐超純水拋光樹脂 線切割慢走絲樹脂 污水脫色樹脂 電鍍廢水除鎳除鉻樹脂 除鐵、除銅、除磷、除硼、除坲除重金屬樹脂,酸回收樹脂,鰲合樹脂 食品級樹脂 提礬樹脂 吸金樹脂 提銀樹脂 強酸強堿弱酸弱堿四大類幾十種型號有:001×7、001×8、732、717、201×7、201×4、D001、D201、D301、D113、D101、H103、D403、D408等
產(chǎn)品名稱: | 001x7苯乙烯系強酸性陽離子交換樹脂 | |
產(chǎn)品簡介: | 001x7是在交聯(lián)為7%的苯乙烯-二乙烯苯共聚體上帶有磺酸基(-SO3H)的陽離子交換樹脂。主要用于食品、制藥、硬水軟化和純水制備,也用于濕法冶金、制糖、制藥、味精行業(yè),以及作為催化劑等。 | |
理化性能指標(biāo): | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB/T13659-2008 | |
外觀 : | 棕黃至棕褐色球狀顆粒 | |
出廠型式 : | 鈉型 | |
含水量 % : | 45.00-55.00 | |
質(zhì)量全交換容量 mmol/g : | ≥4.50 | |
體積全交換容量 mmol/ml : | ≥1.80 | |
濕視密度 g/ml : | 0.77-0.87 | |
濕真密度 g/ml : | 1.250-1.290 | |
范圍粒度 % : | (0.315mm-1.250mm)≥95.0 | |
下限粒度 % : | (<0.315mm)≤1.0 | |
有效粒徑 mm : | 0.400-0.700 | |
均一系數(shù) : | ≤1.60 | |
磨后圓球率 %: | ≥90.00 | |
使用參考指標(biāo): | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
pH范圍 | 1-14 | |
使用溫度℃ | Na+:120 H+:100 | |
轉(zhuǎn)型膨脹率(Na+-H+)% | ≤10 | |
工作交換容量 mmol/L | ≥1200 | |
運行流速 m/h | 15-30 |
陰、陽離子交換樹脂樹脂的貯存:
離子交換樹脂肪內(nèi)含有一定量的水份,在運輸及貯存過程中應(yīng)盡量保持這部分水。如貯存過程中樹脂脫了水,應(yīng)先用濃食鹽水(-10%)浸泡,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。在長期貯存中,強型樹脂應(yīng)轉(zhuǎn)變成鹽型,弱型樹脂可轉(zhuǎn)變成相應(yīng)的氫型或游離堿型也可轉(zhuǎn)為鹽型,然后浸泡在潔凈的水中。樹脂在貯存或運輸過程中,應(yīng)保持在5-40C的溫度環(huán)境中,避免過冷或過熱,影響質(zhì)量。若冬季沒有保溫設(shè)備時,可將樹脂貯存在食鹽水中,食鹽水的溫度可根據(jù)氣溫而定。
新樹脂的預(yù)處理:
新樹脂常含有溶劑、未參加聚合反應(yīng)的物質(zhì)和少量低聚合物,還可能吸著鐵、鋁、銅等重金屬離子。當(dāng)樹脂與水、酸、堿或其他溶液相接觸時,上述可溶性雜質(zhì)就會轉(zhuǎn)入溶液中,在使用初期污染出水水質(zhì)。所以,新樹脂在投運前要進行預(yù)處理。
陽樹脂的預(yù)處理
陽樹脂預(yù)處理步驟如下:
首先使用飽和食鹽水,取其量約等于被處理樹脂體積的兩倍,將樹脂置于食鹽溶液中浸泡18-20小時,然后放盡食鹽水,用清水漂洗凈,使排出水不帶黃色;其次再用2%-4%NaOH溶液,其量與上相同,在其中浸泡2-4小時(或作小流量清洗),放盡堿液后,沖洗樹脂直至排出水接近中性為止。后用5%HCL溶液,其量亦與上述相同,浸泡4-8小時,放盡酸液,用清
水漂流至中性待用。
陰樹脂的預(yù)處理
其預(yù)處理方法中的步與陽樹脂預(yù)處理方法中的步相同;而后用
5%HCL浸泡4-8小時,然后放盡酸液,用水清洗至中性;而后用2%-4%NaOH溶
液浸泡4-8小時后,放盡堿液,用清水洗至中性待用。
001*7鈉型陽離子交換樹脂軟化水樹脂價錢
鈉型陽離子交換樹脂是糖業(yè)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志 鈉型陽離子交換樹脂是一種化學(xué)物質(zhì),主要用于制造精糖和食用糖漿的提純。鈉型陽離子交換樹脂是以苯乙烯和二乙烯苯聚合, 經(jīng)硫酸磺化而制得的聚合物。 生產(chǎn)過程中不含有明 膠及其它任何動物提取物。鈉型陽離子交換樹脂遇水可將其本身的某一種具有活性的離子和水中某電離子相互交換,即發(fā)生置換反應(yīng),去除水中可溶解的離子。鈉型陽離子交換樹脂有粉狀和球狀,都是人工合成的?! ♀c型陽離子交換樹脂在工業(yè)應(yīng)用中,鈉型陽離子交換樹脂的優(yōu)點主要是處理能力大,脫色范圍廣,脫色容量高,能除去各種不同的離子,可以反復(fù)再生使用,工作壽命長,運行費用較低(雖然一次投入費用較大)。以鈉型陽離子交換樹脂為基礎(chǔ)的多種新技術(shù),如色譜分離法、離子排斥法、電滲析法等,鈉型陽離子交換樹脂各具*的功能,可以進行各種特殊的工作,鈉型陽離子交換樹脂是其他方法難以做到的。離子交換技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用還在迅速發(fā)展之中?! ♀c型陽離子交換樹脂的應(yīng)用是近年國內(nèi)外制糖工業(yè)的一個重點研究課題,鈉型陽離子交換樹脂是糖業(yè)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。鈉型陽離子交換樹脂膜分離技術(shù)在糖業(yè)的應(yīng)用也受到廣泛的研究。鈉型陽離子交換樹脂都是用有機合成方法制成。常用的原料為苯乙烯或丙烯酸(酯),通過聚合反應(yīng)生成具有三維空間立體網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的骨架,再在骨架上導(dǎo)入不同類型的化學(xué)活性基團(通常為酸性或堿性基團)而制成。鈉型陽離子交換樹脂不溶于水和一般溶劑。大多數(shù)制成顆粒狀,也有一些制成纖維狀或粉狀。樹脂顆粒的尺寸一般在0.3~1.2mm 范圍內(nèi),大部分在0.4~0.6mm之間。它們有較高的機械強度(堅牢性),化學(xué)性質(zhì)也很穩(wěn)定,在正常情況下有較長的使用壽命。鈉型陽離子交換樹脂中含有一種(或幾種)化學(xué)活性基團,它即是交換官能團,在水溶液中能離解出某些陽離子(如h 或na )或陰離子(如oh-或cl-),同時吸附溶液中原來存有的其他陽離子或陰離子。即樹脂中的離子與溶液中的離子互相交換,從而將溶液中的離子分離出來。鈉型陽離子交換樹脂中化學(xué)活性基團的種類決定了樹脂的主要性質(zhì)和類別。首先區(qū)分為陽離子樹脂和陰離子樹脂兩大類,它們可分別與溶液中的陽離子和陰離子進行離子交換。陽離子樹脂又分為強酸性和弱酸性兩類,陰離子樹脂又分為強堿性和弱堿性兩類 (或再分出中強酸和中強堿性類)?! ♀c型陽離子交換樹脂根據(jù)其基體的種類分為苯乙烯系樹脂和丙烯酸系樹脂,及根據(jù)樹脂的物理結(jié)構(gòu)分為凝膠型和大孔型。 鈉型陽離子交換樹脂的品種很多,因化學(xué)組成和結(jié)構(gòu)不同而具有不同的功能和特性,鈉型陽離子交換樹脂適應(yīng)于不同的用途。鈉型陽離子交換樹脂應(yīng)用樹脂要根據(jù)工藝要求和物料的性質(zhì)選用適當(dāng)?shù)念愋秃推贩N?! ‰x子交換樹脂的基體(matrix),制造原料主要有苯乙烯和丙烯酸(酯)兩大類,它們分別與交聯(lián)劑二乙烯苯產(chǎn)生聚合反應(yīng),鈉型陽離子交換樹脂形成具有長分子主鏈及交聯(lián)橫鏈的網(wǎng)絡(luò)骨架結(jié)構(gòu)的聚合物。苯乙烯系樹脂是先使用的,丙烯酸系樹脂則用得較后?! ∵@兩類樹脂的吸附性能都很好,但有不同特點。丙烯酸系樹脂能交換吸附大多數(shù)離子型色素,脫色容量大,而且吸附物較易洗脫,便于再生,在糖廠中可用作主要的脫色樹脂。苯乙烯系樹脂擅長吸附芳香族物質(zhì),善于吸附糖汁中的多酚類色素(包括帶負電的或不帶電的);但在再生時較難洗脫。因此,糖液先用丙烯酸樹脂進行粗脫色,再用苯乙烯樹脂進行精脫色,可充分發(fā)揮兩者的長處。
陽離子交換樹脂樹脂的交聯(lián)度,即樹脂基體聚合時所用二乙烯苯的百分?jǐn)?shù),對樹脂的性質(zhì)有很大影響。通常,交聯(lián)度高的樹脂聚合得比較緊密,堅牢而耐用,密度較高,內(nèi)部空隙較少,對離子的選擇性較強;而交聯(lián)度低的樹脂孔隙較大,脫色能力較強,反應(yīng)速度較快,但在工作時的膨脹性較大,機械強度稍低,比較脆而易碎。鈉型陽離子交換樹脂工業(yè)應(yīng)用的鈉型陽離子交換樹脂的交聯(lián)度一般不低于4%;用于脫色的樹脂的交聯(lián)度一般不高于8%;單純用于吸附無機離子的樹脂,其交聯(lián)度可較高。
201×7SC陰離子交換樹脂。【津達化工】津達化工是專業(yè)從事離子交換樹脂、吸附樹脂、水處理藥劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高新技術(shù)型企業(yè)??傉嫉孛娣e30000平方米,公司連年被評定為電力系統(tǒng)進網(wǎng)企業(yè)。產(chǎn)品遍銷全國各地,部分產(chǎn)品出口歐美、日本等國家。
我公司擁有一支由專家、教授組成的專業(yè)科研隊伍,以大專院??萍汲晒麨榧夹g(shù)依托,憑借雄厚的實力、的生產(chǎn)設(shè)備、的檢測手段、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾?,產(chǎn)品達到國家標(biāo)準(zhǔn)、電力標(biāo)準(zhǔn)、石化標(biāo)準(zhǔn)。廣泛應(yīng)用于冶金、電力、化工、石油、造紙、醫(yī)藥、船舶和汽車制造等行業(yè)。
冬天存放要注意放在5-40度的環(huán)境里,避免環(huán)境的冷熱程度影響陽離子交換樹脂質(zhì)量,如果在冬天,生存的環(huán)境里沒有保溫設(shè)備可將其放到食鹽水中,因為食鹽水能將溫度定制住。
離子交換樹脂在工作的時候主要是根據(jù)苯乙烯系樹脂和丙烯酸系樹脂這兩種樹脂進行工作的,離子交換設(shè)備生產(chǎn)的這種產(chǎn)品應(yīng)用的范圍非常的廣泛,例如:一些污水的處理,食品工業(yè)和制藥行業(yè)都有離子交換樹脂的身影。由于這種產(chǎn)品在工作的時候應(yīng)用的原理非常的復(fù)雜,所以被稱為是一種離子交換樹脂系統(tǒng)。
(2)交聯(lián)網(wǎng)孔內(nèi)的擴散(或稱孔道擴散)Ca2+,Mg2+等陽離子進入樹脂顆粒內(nèi)部的交聯(lián)網(wǎng)孔,并進行擴散,到達交換點;
(3)離子交換Ca2+,Mg2+等陽離子與樹脂基團上的可交換的H+進行交換反應(yīng);
(4)交聯(lián)網(wǎng)孔內(nèi)的擴散被交換下來的H+在樹脂內(nèi)部交聯(lián)網(wǎng)孔中向樹脂表面擴散。
(5)邊界水膜內(nèi)的擴散zui終擴散到水中。
四離子交換樹脂的再生
鑒于離子交換樹脂反應(yīng)的可逆性,反應(yīng)后的樹脂通過處理,重新轉(zhuǎn)化為原來的離子交換樹脂,
這樣又可以進入下一循環(huán),其循環(huán)次數(shù)視所用樹脂類型不同而定。
氯型強堿性樹脂,主要以NaCl溶液來再生,但加入少量堿有助于將樹脂吸附的色素和有機物溶解洗出,故通常使用含10NaCl+0.2NaOH的堿鹽液再生,常規(guī)用量為每升樹脂用150~200gNaCl,及3~4gNaOH。OH型強堿陰樹脂則用4NaOH溶液再生。樹脂再生時的化學(xué)反應(yīng)是樹脂原先的交換吸附的逆反應(yīng)。按化學(xué)反應(yīng)平衡原理,提高化學(xué)反應(yīng)某一方物質(zhì)的濃度,可促進反應(yīng)向另一方進行,故提高再生液濃度可加速再生反應(yīng),并達到較高的再生水平。
為加速再生化學(xué)反應(yīng),通常先將再生液加熱至70~80℃。它通過樹脂的流速一般為1~2BV/h。也可采用先快后慢的方法,以充分發(fā)揮再生劑的效能。再生時間約為一小時。隨后用軟水順流沖洗樹脂約一小時(水量約4BV),待洗水排清之后,再用水反洗,至洗出液無色、無混濁為止。
D318
大孔丙烯酸系弱酸陰離子交換樹脂
主要用于擰橄酸、維生素C等生化物質(zhì)的提取和脫色。
典型的AEX純化實驗中,常用的樹脂清洗試劑是高導(dǎo)電性試劑和堿液的組合使用。但是對于有些工藝來說,采用這個方法并不能有效清洗樹脂,經(jīng)過幾次循環(huán)使用以后,樹脂被污染,導(dǎo)致結(jié)合雜質(zhì)能力降低,純化柱反壓增加,進而嚴(yán)重降低樹脂的使用壽命。但是目前有關(guān)樹脂清洗再生的研究文獻比較少。
隨著我國工業(yè)化程度的提高,自然水體中的有機物含量日益增加,嚴(yán)重影響工業(yè)給水的正常運行然而水中有機物的控制問題至今未得到有效解決,因此開發(fā)新型水處理工藝,使其能經(jīng)濟、地去除水中有機物具有重大意義。
環(huán)境保護領(lǐng)域,隨著近幾年來對于環(huán)境保護問題越來越觀注,而離子交換樹脂現(xiàn)在也被應(yīng)用在環(huán)境保護問題上,如去除電鍍廢液當(dāng)中的金屬離子,都是采用交換樹脂所達成的。
離子交換樹脂構(gòu)造
離子交換樹脂廠家生產(chǎn)的這種離子交換樹脂是不為其他生物所吸收的一種分子。這種離子交換樹脂構(gòu)造有三部分組成。是一種三維空間的立體結(jié)構(gòu)網(wǎng)狀骨架,這種離子交換是一種網(wǎng)狀骨架不能移動的活性基因。離子交換樹脂構(gòu)造是有一種活性基因團組成,這種活性基因團是可以再生和反復(fù)使用的。這種離子交換樹脂在任何的物體里他都不能溶解。這種離子交換和電荷的基因團相反。也可以稱之為平衡分子。要注意離子交換樹脂在使用的環(huán)境里,一定要確保離子交換樹脂的環(huán)境里沒有其他的雜質(zhì),一定要確保環(huán)境沒有被污染。能讓離子交換樹脂正常的工作。分解出其他的可用的分子。來為我們使用。