强碱性阴离子交换树脂污水脱色树脂
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强碱性阴离子交换树脂污水脱色树脂

201x7强碱性阴离子交换树脂污水脱色树脂

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2024-06-12 08:48:00
419
属性:
供货周期:现货;规格:GB13659-2008;货号:201x7;应用领域:环保,化工;主要用途:201*7阴离子交换树脂;
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产品属性
供货周期
现货
规格
GB13659-2008
货号
201x7
应用领域
环保,化工
主要用途
201*7阴离子交换树脂
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天津市津达正通环保科技有限公司

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产品简介

强碱性阴离子交换树脂污水脱色树脂
离子交换树脂肪内含有一定量的水份,在运输及贮存过程中应尽量保持这部分水。如贮存过程中树脂脱了水,应先用浓食盐水(-10%)浸泡,再逐渐稀释,不得直接放于水中,以免树脂急剧膨胀而破碎。在长期贮存中,强型树脂应转变成盐型,弱型树脂可转变成相应的氢型或游离碱型也可转为盐型,然后浸泡在洁净的水中。树脂在贮存或运输过程中,应保持在5-40°C的温度环境中,避免过冷或过热,

详细介绍

强碱性阴离子交换树脂污水脱色树脂 专业生产:阴阳离子交换树脂 大孔吸附树脂 软化水树脂 混床MB树脂 18兆欧超纯水抛光树脂 线切割慢走丝树脂 污水脱色树脂 电镀废水除镍除铬树脂 除铁、除铜、除磷、除硼、除坲除重金属树脂,酸回收树脂,鳌合树脂 食品级树脂 提矾树脂 吸金树脂 提银树脂 强酸强碱弱酸弱碱四大类几十种型号有:001×7、001×8、732、717、201×7、201×4、D001、D201、D301、D113、D101、H103、D403、D408等
一、产品名称:201×7强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂
产品详细信息:
二、国外对应牌号
美国:AmberliteIRA-400;日本:Diaion SA-10A;德国:LewatitM500
三、执行标准
GB13660-92 DL519-93 SH2605.06-1997 Q/JH105-2002

指标名称:201?7OH/Cl 201?7FC OH/Cl 201?7SC OH/Cl? 201?7MB OH/Cl
全交换容量mmol/g≥Y 3.60
强地基团容量mmol/g≥ 3.60/3.40
体积交换容量mmol/ml≥ 1.3 1.25 1.3
含水量% 42-48
湿视密度g/ml 0.66-0.73
湿真密度g/ml1.07-1.10
粒度% (0.315-1.25mm)≥95
磨后圆球率% ≥ 90
用途:通用浮动床双层床混床
出厂型式:Cl型。
外观:浅黄色透明球状颗粒。
五、运行参考指标
1.PH范围:1-14
2.使用温度:氢氧型≤40℃氯型≤80℃
3.转型膨胀率:(Cl→OH)18-22%
4.工业用树脂层高度:1.5m以上
5.再生液浓度:NaOH:3-5%
6.再生液用量:体积:树脂体积=3-5:1
7.再生液流速:4-6 m/h
8.再生接触时间:45-60 min
9.正洗流速:15-25 m/h
10.正洗时间:30 min
11.运行流速:15-25 m/h
12.工作交换容量:≥400mol/m3
六、用途
主要用于纯水、高纯水制备、废水处理、生化制品的提取。





强碱性阴离子交换树脂污水脱色树脂

离子交换树脂的基体(matrix),制造原料主要有苯乙烯和丙烯酸(酯)两大类,它们分别与交联剂二乙烯苯产生聚合反应,形成具有长分子主链及交联横链的网络骨架结构的聚合物。苯乙烯系树脂是先使用的,丙烯酸系树脂则用得较后。
这两类树脂的吸附性能都很好,但有不同特点。丙烯酸系树脂能交换吸附大多数离子型色素,脱色容量大,而且吸附物较易洗脱,便于再生,在糖厂中可用作主要的脱色树脂。苯乙烯系树脂擅长吸附芳香族物质,善于吸附糖汁中的多酚类色素(包括带负电的或不带电的);但在再生时较难洗脱。因此,糖液先用丙烯酸树脂进行粗脱色,再用苯乙烯树脂进行精脱色,可充分发挥两者的长处。
阳离子交换树脂
树脂的交联度,即树脂基体聚合时所用二乙烯苯的百分数,对树脂的性质有很大影响。通常,交联度高的树脂聚合得比较紧密,坚牢而耐用,密度较高,内部空隙较少,对离子的选择性较强;而交联度低的树脂孔隙较大,脱色能力较强,反应速度较快,但在工作时的膨胀性较大,机械强度稍低,比较脆而易碎。工业应用的离子树脂的交联度一般不低于4%;用于脱色的树脂的交联度一般不高于8%;单纯用于吸附无机离子的树脂,其交联度可较高。
除上述苯乙烯系和丙烯酸系这两大系列以外,离子交换树脂还可由其他有机单体聚合制成。如酚醛系(fp)、环氧系(epa)、乙烯吡啶系(vp)、脲醛系(ua)等。
  
一种混合大孔弱碱弱酸阴阳离子交换树脂分离方法,其是按下述步骤进行A.树脂转型首先将混合的阴阳离子交换树脂放入到氢氧化钠溶液中浸泡,然后加入除盐水使溶液的PH值到7至8为止,其次向溶液中加入氯化钙溶液并继续浸泡;B.混合树脂分离首先将上述转型后的混合树脂浸泡到氢氧化钠溶液中并充分搅拌后,阴离子交换树脂浮起,阳离子交换树脂沉降,然后分别将其捞出从而实现分离。本发明具有操作简单、投资少、不需要设备的优点,可使比重相接近的混合树脂*分离,并且不破坏树脂的物理化学性质,特别适用于水处理系统的树脂制造或应用领域。#!
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