




离子交换树脂是一种高分子化合物,多数用于水处理过程中.
离子交换树脂的选择性
水中的各种离子在和离子交换树脂进行交换时所表现出来的能力是不一样的,很容易被置换下来的离子却有可能难以被树脂吸附,然而很难被置换下来的离子却又有可能很容易的被树脂吸附,这种性能即被称作为离子交换树脂的选择性.
影响离子交换树脂选择性的三大因素
一.
离子被离子交换树脂吸附的容易与否,取决于离子所带电荷的多少.离子带的电荷越少,越不容易被吸附.举例来说,一价离子和二价离子相比较,一价电子不易被吸附,而二价离子则相对容易被吸附.
二.当离子所带电荷量相同时,比较容易被吸附的是原子序较大的离子,而原子序较小的离子则相对不容易被吸附.
三.溶液的稀释情况一样可以影响树脂的吸附.浓溶液同稀溶液相比较而言,浓溶液则使得原本不易被吸附的***离子相对的容易被树脂所吸附.
离子交换树脂的选择性,对于分析和判断化学水处理过程是很重要的.罗门哈斯公司是***生产树脂的企业,在树脂产品领域具有非常领1先的科技.
各类离子交换树脂的再生方法
再生剂的种类应根据树脂的离子类型来选用,并适当地选择价格较低的酸、碱或盐。
1、大孔吸附树脂简单再生的方法是用不同浓度的溶剂按极性从大到小剃度洗脱,再用2~3BV的稀酸、稀碱溶液浸泡洗脱,水洗至PH值中性即可使用。
2、钠型强酸性阳树脂可用10%N*** 溶液再生,用药量为其交换容量的2倍 (用N***量为117g/ l 树脂);氢型强酸性树脂用强酸再生,用***时要防止被树脂吸附的钙与***反应生成***钙沉淀物。为此,宜先通入1~2%的稀***再生。
3、氯型强碱性树脂,主要以N*** 溶液来再生,但加入少量碱有助于将树脂吸附的色素和有机物溶解洗出,故通常使用含10%N*** 0.2%NaOH 的碱盐液再生,常规用量为每升树脂用150~200g N*** ,及3~4g NaOH。国内制造厂有数十家,主要的有上海树脂有限公司、南开化工厂、安徽皖东化工有限人司,浙江争光实业股份有限公司、晨光化工研究院树脂厂、江苏色可赛思树脂有限公司等。OH型强碱阴树脂则用4%NaOH溶液再生。
4、一些脱色树脂 (特别是弱碱性树脂) 宜在微酸性下工作。此时可通入稀盐酸,使树脂 pH值下降至6左右,再用水正洗,反洗各一次。
离子交换树脂在环境保护方面的应用
环境保护问题是***关注的主要问题,它涉及到人类的生存问题,加大环保力度是人类进行可持续发展的重要目标,所以人们都在寻找各种各样解决环保问题的方法。而离子交换树脂已经在环境保护问题上得到了应用。
离子交换树脂是一种球形颗粒的高分子化合物。离子交换树脂可分为阳离子交换树脂、阴离子交换树脂和两1性离子交换树脂。它能够中和水溶液或非水溶液中的***离子或非离子物质,进而减少***物质对环境的危害。而且对这些中和物进行回收利用,也体现了可持续发展的目标。离子交换树脂中含有的酸性阳离子和碱性阴离子能够中和溶液的酸碱性和吸附其中的***离子形成沉淀等易于回收的中和物。这样就大大减少了酸碱性物质或***对环境的危害,起到对环境保护的作用。而且离子交换树脂不溶于水,不会对水的质量造成危害,但它含有大量的亲水基团,能够吸水膨胀。当树脂中的离子进行交换时,就会吸收相对应的离子增大树脂的体积。所以生产的设备应考虑这个问题。举个例子,比如去除电镀溶液中的金属离子等。
如何去正确的分辨阴阳离子交换树脂?
现在由于离子交换树脂的种类比较多,使得许多人有时无法正确地去分辨离子交换树脂的种类,而我们作为一家***的离子交换树脂生产厂家,现在为大家简单地介绍怎么样去真确地区分阴阳离子交换树脂。
首先一个方法就是在对其进行区分的时候就是,用饱和的盐水去进行浸泡,并在此同时进行搅拌,一般情况是在五分钟左右,然后就是等待它的静止,这段时间一般是半个小时,而在这个时候会有沉淀物的产生,此时就是分辨阴阳离子的时候了,沉在水下面就是阳离子,而漂浮在水上面的则是阴离子交换树脂,这种方法一般是也是实用的。通常,再生交换容量为总交换容量的50~90%(一般控制70~80%),而工作交换容量为再生交换容量的30~90%(对再生树脂而言),后一比率亦称为树脂的利用率。
而第二个方法就是,先对它进行冲洗,而冲洗的步骤一般是从下向上的过程,让水从下向上排除,目的是达到树脂的松动效果,能够实现树脂的上下翻动结果。这段过程一般是持续在20分钟左右,后要让里面的水全部排光,等到树脂沉降。阳树脂是大密度地沉落在下面,阳离子是漂浮在上面,这也能很明显地分别出哪些是阳离子哪些阴离子。这些线形分子通常带有多个负电基团,可以和树脂的多处交换位置发生复合作用,形成一种卷曲物质缠绕在树脂孔结构中,不但覆盖了树脂的官能基团,还堵塞了树脂的孔道,使树脂的交换能力下降,严重者会使离子交换反应不能进行。
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