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D113弱酸性大孔陽離子交換樹脂關注產品與健康
瀏覽次數:924發布日期:2019-09-03

D113弱酸性大孔陽離子交換樹脂關注產品與健康
D113弱酸性大孔陽離子交換樹脂關注產品與健康
D113弱酸性大孔陽離子交換樹脂在苯乙烯-二乙烯苯共聚交聯結構的高分子基體上帶有磺酸基(-SO3H)的D113弱酸性大孔陽離子交換樹脂,其酸性相當于硫酸、鹽酸等無機酸, D113弱酸性大孔陽離子交換樹脂在堿性、中性、甚至酸性介質中都顯示離子交換功能。本產品具有交換容量高、交換速度快、機械強度好等特點。規格有通用型、浮床型、混床型和雙層床型。 本產品原牌號732#,相當于美國:Amberlite IR-120,Dowex-50;德國Lewatit-100;日本Diaion SK-1。 規格: D113弱酸性大孔陽離子交換樹脂符合GB13659-92標準 技術標準 1、外觀:金黃色至棕褐色球狀顆粒。 2、出廠類型:鈉型 3、主要性能指標: 序號 項 目 D113 D113FC D113SC 1 含水量% 45-52 2 全交換容量mmol/g(干)≥ 11.0 3 濕視密度g/ml 0.76-0.80 4 濕真密度g/ml 1.15-1.20 5 粒度% (0.315-1.25mm≥95 (0.45-1.25mm)≥95 (0.315-0.63mm)≥95 6 有效粒徑mm 03.5-0.55 ≥0.5 0.35-0.55 7 均一系數≤ 1.7 1.7 1.4 8 磨后圓球率%≥ 90 90 90 使用時參考指標 1、 PH范圍:4-14 2、 zui高使用溫度:氫型≤100℃ 3、 型變膨脹率%:(H+→Na+)≤70 4、 工業用樹脂層高度:0.8-2m 5、 再生液濃度:HCl:2-4%;NaOH:2-4% 6、 再生液用量: HCl(2-4%)體積:樹脂體積=2-3:1
D113弱酸性大孔陽離子交換樹脂都是用有機合成方法制成。常用的原料為苯乙烯或丙烯酸(酯),通過聚合反應生成具有三維空間立體網絡結構的骨架,再在骨架上導入不同類型的化學活性基團(通常為酸性或堿性基團)而制成。
D113弱酸性大孔陽離子交換樹脂不溶于水和一般溶劑。大多數制成顆粒狀,也有一些制成纖維狀或粉狀。樹脂顆粒的尺寸一般在0.3~1.2mm 范圍內,大部分在0.4~0.6mm之間。它們有較高的機械強度(堅牢性),化學性質也很穩定,在正常情況下有較長的使用壽命。
D113弱酸性大孔陽離子交換樹脂中含有一種(或幾種)化學活性基團,它即是交換官能團,在水溶液中能離解出某些陽離子(如H+或Na+)或陰離子(如OH-或Cl-),同時吸附溶液中原來存有的其他陽離子或陰離子。 D113大孔弱酸性陽D113弱酸性大孔陽離子交換樹脂是在大孔結構的丙烯酸共聚交聯分子基體上帶有羧基(-COOH)的D113弱酸性大孔陽離子交換樹脂,該樹脂具有優良的動力學特性,并且具有再生效率高,酸耗低,工作交換容量大的特點。
D113弱酸性大孔陽離子交換樹脂相當于美國:Amberlite IRC-84; 德國:LewatitCNP-80; 日本:Diaion Wk10
D113弱酸性大孔陽離子交換樹脂采用生產,D113弱酸性大孔陽離子交換樹脂質量可靠,其技術標準為:
外觀:乳白或淺黃不透明球狀顆粒
出廠型式:氫型或鈉型
理化性能:符合表中規定的各項技術指標
D113弱酸性大孔陽離子交換樹脂主要用于和001×7配套能十分明顯的除去水中的堿度和硬度,特別是除去水中碳酸氫鹽、碳酸鹽及其它一些堿性鹽類,也可用于廢液的回收和處理、金屬回收、生化的分離和提純。
三、D113大孔弱酸性陽D113弱酸性大孔陽離子交換樹脂使用時參考指標:
1、PH值范圍:0-14
2、允許溫度℃:≤100
3、膨脹率%:(H+→Na+)≤70
4、工業用樹脂層高度:≥0.8
5、再生液濃度%: Hcl:3-6 H2SO4:0.5-1
6、再生劑用量kg/m3(按計工業品): Hcl:80-120 NaCl :100-150
7、再生液流速m/h: 4-8
8、再生接觸時間min: 30-45
9、正洗流速m/h:約20
10、正洗時間min: 20-30
11、運行流速m/h: 20-40
12、工作交換容量mol/m3:≥2000
四、D113大孔弱酸性陽D113弱酸性大孔陽離子交換樹脂包裝及貯運
D113弱酸性大孔陽離子交換樹脂為非危險品,D113弱酸性大孔陽離子交換樹脂用編織袋包裝,內襯塑料袋,每袋25kg,也可根據用戶要求用其它容器包裝。貯運溫度5-40℃,嚴禁脫水、曝曬。
D113弱酸性大孔陽離子交換樹脂關注產品與健康
本發明提供一種聚硅酸生產方法,所述聚硅酸生產方法是:用過量水玻璃經陽離子交換以提高樹脂交換效率;通過弱酸型陽離子交換樹脂與強酸型陽離子交換樹脂連用以降低再生劑比耗與提高成品純度;水玻璃逆流通過弱酸型陽離子交換樹脂以確保流程暢通;用交換后沖洗液稀釋濃水玻璃以提高水玻璃利用率并減少廢水排放;收集的酸性殘液與再生后的沖洗液用于下一周期樹脂再生以進一步降低再生用酸消耗并減少廢水中和費用。該方法具有再生劑比耗低、成品純度高、去離子水消耗少、廢水處理費用低的優點,具有很顯著的商業價值。

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