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氰化礦漿提金樹脂大孔陽離子樹脂新聞推薦

  • 更新時間:  2025-09-16
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  • 氰化礦漿提金樹脂大孔陽離子樹脂新聞推薦
    5.適用范圍較廣,主要應用于氰化溶液中金的吸附,也可以適用于對酸性溶液甚至王水中溶解的金的吸附
    6.適應條件寬,他對吸附條件PH值的要求不是太苛刻
    7.提煉金的后處理方法多樣,可以進行液體解吸再火法提煉,也可以直接炭化后燒掉,直接提煉成單質金顆粒,回收率較高
詳細介紹

氰化礦漿提金樹脂大孔陽離子樹脂新聞推薦 供應吸金樹脂(黃金礦山,電鍍金行業適用)
該吸金樹脂是一種球型陰離子堿型交換樹脂,該樹脂具有特定的孔結構,其骨架上有特定的強,弱堿性基團。他具有多種優良的特性, 尤其對*絡合物有特殊的選擇性,特別適用于含金貧液或廢液的回收





氰化礦漿提金樹脂大孔陽離子樹脂新聞推薦 影響大孔陽離子交換樹脂吸附效率因素總結  津達大孔陽離子交換樹脂在使用過程中會受到很多因素的影響,它的性能狀況直接影響產出水的質量。現在讓我們一起了解以下大孔陽離子交換樹脂孔徑及強度對于吸附率影響。
  大孔陽離子交換樹脂孔徑對吸附率影響
  大孔陽離子交換樹脂在水處理樹脂家族中屬于多孔樹脂,該類樹脂的孔隙特點可用樹脂的表面積(用字母S代表)、孔隙大小體積(用字母V代表)以及計算之后所得平均半徑(用字母r代表)等數據來進行表現。如果設定樹脂孔隙是圓柱形的,則三者關系r=2V/S。
  被樹脂分離的成分透過樹脂孔隙,然后擴散到樹脂的內層表面進而被樹脂吸附。大孔吸附樹脂的孔隙直徑長短,直接影響多大的分子才能進入樹脂內部,這種特性使得大孔吸附樹脂具有選擇性能。所以,只有當孔徑對于被分離成分足夠大時,大孔陽離子交換樹脂外層表面積夠大才能充分發揮好的作用。
  大孔陽離子交換樹脂強度對吸附率影響
  大孔陽離子交換樹脂自身的強度與樹脂吸附效率有著直接影響,當然吸附效率也和制備工藝相關。這類樹脂在酸堿中質量的變化非常不明顯,在溶劑中通常有一定大小的溶脹。往往大孔吸附樹脂吸附效率越大,大孔陽離子交換樹脂的孔隙質量也就越大,這樣樹脂的強度也就越不好。
陰離子樹脂被有機物污染特征 上一篇:不同類型津達軟化樹脂再生方式不同

軟化樹脂再生液濃度與再生效率的關系  津達強酸型軟化樹脂再生的化學反應是它原先交換的逆反應,按化學反應的平衡原理,提高反應物濃度,可促進反應向另一邊進行,故提高酸液濃度可加速再生反應速率,進而提高再生效率。但是,這并不表示酸液濃度越高越好,假如沒有經過實驗去評估交換樹脂所需要的酸量,就會發生過猶不及的問題。雖然再生酸液濃度不足時,使樹脂的再生率降低,將多少會影響后續的硬水軟化功能。相反地,若所用酸液過多,平日浪費了酸液,增加了再生的成本,也是不劃算的。為了讓消費者了解再生酸液的劑量問題,有些服務較好的廠商,都會主動提供適合的濃度供人參考。有,如果水還中酸液氫離子濃度超過1 mol/l以上時,再生反應速率可能會受到網孔擴散作用的限制,因此網孔較小的樹脂,不宜使用高濃度酸液再生,否則可能也會造成浪費酸液的現象。此外,盡管硫酸是很好的再生劑,但仍要防止被樹脂吸收的鈣離子與硫酸反應,而在樹脂中生成硫酸鈣沉淀物,若要避免此問題發生,可在次操作時,先倒入1 ~ 2﹪硫酸浸泡洗脫一次,在第二次操作時,再使用較高濃度硫酸處理。后,如果打算僅使用一次操作再生即要完成再生作業,無妨斟酌提高酸液的操作濃度,以增加其再生效率。雖然這種操作方式方便,但再生效率將不如將該相同劑量酸液稀釋,分兩二次或多次浸泡處理來得好。不過,要進行多次操作,還得考慮為了多增加一點再生效率,值不值得發花力氣去處理。
  兩種氫型陽離子交換樹脂重要性質作一歸納:一般津達強酸型軟化樹脂可在所有pH值范圍內操作,但其交換容量較小,而必須經常再生,此外又因再生效率較差,所需再生劑費較高,但可以除去所有硬度離子,或調節pH。弱酸性樹脂具有較高的交換容量,再生效率較高,所需再生劑較少,但僅能在有限的pH值范圍內操作,以及僅能除去暫時硬度離子。
樹脂在進行離子交換反應產生的性能 上一篇:探討大孔吸附樹脂應用注意事項
 


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