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陰離子交換樹脂,電鍍廢水除鉻樹脂*銷售

  • 更新時間:  2025-05-15
  • 產品型號:  201x7
  • 簡單描述
  • 陰離子交換樹脂,電鍍廢水除鉻樹脂*銷售
    新樹脂的預處理:
    新樹脂常含有溶劑、未參加聚合反應的物質和少量低聚合物,還可能吸著鐵、鋁、銅等重金屬離子。當樹脂與水、酸、堿或其他溶液相接觸時,上述可溶性雜質就會轉入溶液中,在使用初期污染出水水質。所以,新樹脂在投運前要進行預處理。
詳細介紹

陰離子交換樹脂,電鍍廢水除鉻樹脂*銷售 專業生產: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
一、產品名稱:201×7強堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂
產品詳細信息:
二、國外對應牌號
美國:AmberliteIRA-400;日本:Diaion SA-10A;德國:LewatitM500
三、執行標準
GB13660-92 DL519-93 SH2605.06-1997 Q/JH105-2002

指標名稱:201?7OH/Cl 201?7FC OH/Cl 201?7SC OH/Cl? 201?7MB OH/Cl
全交換容量mmol/g≥Y 3.60
強地基團容量mmol/g≥ 3.60/3.40
體積交換容量mmol/ml≥ 1.3 1.25 1.3
含水量% 42-48
濕視密度g/ml 0.66-0.73
濕真密度g/ml1.07-1.10
粒度% (0.315-1.25mm)≥95
磨后圓球率% ≥ 90
用途:通用浮動床雙層床混床
出廠型式:Cl型。
外觀:淺黃色透明球狀顆粒。
五、運行參考指標
1.PH范圍:1-14
2.使用溫度:氫氧型≤40℃氯型≤80℃
3.轉型膨脹率:(Cl→OH)18-22%
4.工業用樹脂層高度:1.5m以上
5.再生液濃度:NaOH:3-5%
6.再生液用量:體積:樹脂體積=3-5:1
7.再生液流速:4-6 m/h
8.再生接觸時間:45-60 min
9.正洗流速:15-25 m/h
10.正洗時間:30 min
11.運行流速:15-25 m/h
12.工作交換容量:≥400mol/m3
六、用途
主要用于純水、高純水制備、廢水處理、生化制品的提取。





陰離子交換樹脂,電鍍廢水除鉻樹脂*銷售

離子樹脂常分為凝膠型和大孔型兩類。
 

凝膠型樹脂

凝膠型樹脂的高分子骨架,在干燥的情況下內部沒有毛細孔。它在吸水時潤脹,在大分子鏈節間形成很微細的孔隙,通常稱為顯微孔(micro-pore)。濕潤樹脂的平均孔徑為2~4nm(2×10-6 ~4×10-6mm)。
這類樹脂較適合用于吸附無機離子,它們的直徑較小,一般為0.3~0.6nm。這類樹脂不能吸附大分子有機物質,因后者的尺寸較大,如蛋白質分子直徑為5~20nm,不能進入這類樹脂的顯微孔隙中。
 

大孔型樹脂

大孔型樹脂是在聚合反應時加入致孔劑,形成多孔海綿狀構造的骨架,內部有大量性的微孔,再導入交換基團制成。它并存有微細孔和大網孔(macro-pore),潤濕樹脂的孔徑達100~500nm,其大小和數量都可以在制造時控制。孔道的表面積可以增大到超過1000m2/g。這不僅為離子交換提供了良好的接觸條件,縮短了離子擴散的路程,還增加了許多鏈節活性中心,通過分子間的范德華引力(van de waal's force)產生分子吸附作用,能夠象活性炭那樣吸附各種非離子性物質,擴大它的功能。一些不帶交換功能團的大孔型樹脂也能夠吸附、分離多種物質,例如化工廠廢水中的酚類物。
大孔樹脂內部的孔隙又多又大,表面積很大,活性中心多,離子擴散速度快,離子交換速度也快很多,約比凝膠型樹脂快約十倍。使用時的作用快、效率高,所需處理時間縮短。大孔樹脂還有多種優點:耐溶脹,不易碎裂,耐氧化,耐磨損,耐熱及耐溫度變化,以及對有機大分子物質較易吸附和交換,因而抗污染力強,并較容易再生。
  
本發明涉及水處理技術領域,尤其涉及一種用于分離陰、陽離子交換樹脂的試驗裝置,包括分離柱,所述分離柱包括用于容納分層陰、陽離子交換樹脂的容納部及用于輸送陰、陽離子交換樹脂的輸送部,所述輸送部與所述容納部的底部連通,所述輸送部的末端設有樹脂流出口,所述輸送部沿樹脂流出方向依次設有蝶形瓣砂芯及旋塞,所述蝶形瓣砂芯連接有旋桿,用于通過旋轉所述旋桿帶動所述蝶形瓣砂芯轉動,使所述輸送部的輸送通道處于密閉或暢通狀態。本發明可大大節省陰、陽離子交換樹脂分層的時間,并減少樹脂使用量、浪費量,為實驗室陰、陽離子交換樹脂分層檢測工作提供全新操作方法。

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