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ab-8大孔吸附树脂

发布时间: 2020-06-07  点击次数: 951次

ab-8大孔吸附树脂
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离子树脂交换容量的测定一般以无机离子进行。这些离子尺寸较小,能自由扩散到树脂体内,与它内部的全部交换基团起反应。而在实际应用时,溶液中常含有高分子有机物,它们的尺寸较大,难以进入树脂的显微孔中,因而实际的交换容量会低于用无机离子测出的数值。这种情况与树脂的类型、孔的结构尺寸及所处理的物质有关。
离子交换树脂的吸附选择性
一.离子交换树脂的结构
离子交换树脂的内部结构,如下图所示。由三部分组成,分别是:
(1)高分子骨架由交联的高分子聚合物组成:
(2)离子交换基团它连在高分子骨架上,带有可交换的离子(称为反离子)的
离子型官能团或带有极性的非离子型官能团;
(3)孔它是在干态和湿态的离子交换树脂中都存在的高分子结构中的孔(凝胶孔)和高分子结构之间的孔(毛细孔)。
在交联结构的高分子基体(骨架)上,以化学键结合着许多交换基团,这些交换基团也是由两部分组成:固定部分和活动部分。
交换基团中的固定部分被束缚在高分子的基体上,不能自由移动,所以称为固定离子;
交换基团的活动部分则是与固定离子以离子键结合的符号相反的离子,称为反离子或可交换离子。
反离子在溶液中可以离解成自由移动的离子,在一定条件下,它能与符号相同的其他反离子发生交换反应。
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,要进行再生处理,即用化学**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。
动态逆流再生:将定量再生液倒入烧杯中,以蠕动泵为驱动力,使再生液从定制的小型离子交换柱下方流入,上方流出,在离子交换柱中进行再生,通过阀门控制再生液流量,再生时间为20min再生完毕后,用定量去离子水冲洗树脂,以去除树脂表面残留的氯化钠,直至反洗排水电导率降至10μS/cm以下。采用上述3种再生方式再生后的树脂重在六联搅拌器中进行通水倍数试验,以对比不同再生方式对处理效果的影响。
再生条件的优化
在确定合适的再生方式基础上,考察再生液浓度、再生液流量以及可再生次数对处理效果的影响。再生溶液NaCl溶液质量分数分别为再生液流量分别为,再生次数分别为次。采用单因素试验,在上述不同参数条件下对树脂进行再生处理,然后进行通水倍数试验,分析不同再生参数对再生树脂去除有机物能力的影响,探讨树脂经多次再生后对有机物去除性能的变化。
当水中离子浓度大于0.1mol/l以上时,离子在水膜中的扩散速度很快,整个交换速度受孔道扩散控制,相当于树脂的再生情况。
阴离子交换树脂:R-OH+Cl=R-Cl+OH
阳、阴离子交换树脂总的反应式即可写成:RH+ROH+NaCl--RNa+RCl+H2O
由此可看出,水中的NaCl已分别被树脂上的H和OH所取代,而反应生成物只有H2O,故达到了去除水中盐的作用。
离子交换机理:化学吸附

ab-8大孔吸附树脂
其阳离子交换能力依其交换能力特征可分:强酸(732)001×7为通用型;(732)001×7FC适用于双层床、双室床、浮动床系统;(732)001×7MB适用于混床系统,(732)001×7FD。主要含有强酸性的反应基如磺酸基(-SO3H),此离子交换树脂可以交换所有的阳离子。弱酸型阳离子:具有较弱的反应基如羧基(-COOH基),此离子树脂仅可交换弱酸中的阳离子如Ca2+、Mg2+,对于强碱中的离子如Na+、K+等无法进行交换。使用时参考指标:1.PH范围:0-142.充许温度℃:钠型≤120℃,氢型≤100℃3.膨胀率:(Na+→H+)≤10%4.工业用树脂层高度:1.0-3.0m5.再生液浓度:NaCl:4-10%。

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