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提金樹脂弱堿性陰離子交換樹脂用料好

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提金樹脂弱堿性陰離子交換樹脂用料好
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, 尤其對氰化金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。

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提金樹脂弱堿性陰離子交換樹脂用料好 適用的行業范圍包括:
1.鍍金液(氰化金和氰化亞金溶液)中金的回收
2.各種PCB電路板脫金液體(可以是堿性也可以是酸性)中金的回收
3.黃金礦山堆浸和池浸工藝中含金貴液和貧液的吸附
4.各種溶金液體(王水或氯化金液等)中金的吸附





提金樹脂弱堿性陰離子交換樹脂用料好 軟化樹脂分解概述  樹脂是軟化設備常見的一種耗材,森納特軟化樹脂形狀以及顏分別是棕黃至棕褐透明球狀顆粒,其自身不溶于水溶液、酸溶液以及堿溶液和各種有機溶劑,在不同型式或不同介質中雖有不同程度的體積變化,但變化不大。
  森納特軟化水樹脂廣泛應用于鍋爐、交換器、空調、直燃機等系統的補給水的軟化。還可用于賓館、飯店、寫字樓、公寓等生活用水的處理及食品、飲料、釀酒、洗衣、印染、化工、醫院等行業的軟化水處理設備。
  森納特軟化水樹脂分類
  1、加聚物樹脂
  2、縮聚物樹脂
  森納特軟化樹脂軟化原理
  軟水樹脂由軟水機的內置樹脂罐,在水通過時將水中的硬度離子進行置換。就是通常所說的“離子交換軟化法”其原理如下:離子交換水處理是指采用離子交換劑,使交換劑中和水溶液中可交換離子產生符合等物質的量規則的可逆性交換,導致水質改善而交換劑的結構并不發生實質性(化學的)變化的水處理方式。
  樹脂品牌繁多,在軟化樹脂的行列中森納特軟化水樹脂可以說是其中的,它是針對軟化設備生產的一種于軟化硬水的樹脂,通過離子交換技術,使水的硬度小于50 mg/L,因為軟化樹脂采用的是鈉(Na)型離子交換法,所以制出的水中多少會含有Na離子,對人體飲用有一定的副作用。不過,在比較的情況下是可以使用的。
森納特混床離子樹脂混合狀態對出水水質影響 上一篇:森納特C100E陽離子樹脂發展史

樹脂在進行離子交換反應產生的性能   交換能力氫型陽離子交換樹脂在水中可解離出氫離子(H+),當遇到金屬離子或其它陽離子,就發生互相交換作用,但交換后的樹脂,就不再是氫型樹脂了。例如,當水中的陽離子如鈣離子、鎂離子的濃度相當大時,磺酸型的陽離子交換樹脂中的氫離子,可和鈣、鎂離子進行交換,而形成鈣型或鎂型的陽離子交換樹脂。
  如下式: 2R-SO3H + Ca2+ → (R-SO3)2Ca + 2H+ (鈣型強酸性陽離子交換樹脂) 2R-SO3H + Mg2+ → (R-SO3)2Mg + 2H+(鎂型強酸性陽離子交換樹脂)氫型森納特陽離子交換樹脂的交換能力與被交換的陽離子的價數有密切關系。在常溫下,低濃度水溶液中,交換能力隨離子價數增加而增加,即價數越高的陽離子被交換的傾向越大。
  此外,若價數相同,離子半徑越大的陽離子被交換的傾向也越大。如果以自來水中經常出現陽離子列為參考對象,則氫型陽離子交換樹脂的交換能力順序可表示如下:強酸性:Fe3+>Fe 2+>Mn2+>Ca2+>Mg2+>K+>NH4+>Na+>H+ 弱酸性:H+>Fe3+>Fe 2+>Mn2+>Ca2+>Mg2+>K+>NH4+>Na+ 由上述交換能力順序可知:強酸性與弱酸性陽離子交換樹脂的母體,對陽離子交換能力順序*相同,
  的差異是:兩者對H+的交換能力不同,強酸性對氫離子的親和力弱,弱酸性對氫離子的親和力強,這個特性可能會深深影響它們在水草缸的作用與功能。雖然氫型弱酸性陽離子交換樹脂對氫離子的親合力強,但氫離子(H+)與氫氧離子(OH-)結合成水(H2O)的親合力更強,所以在堿性水質中,弱酸性陽離子交換樹脂中的H+會快速被OH-所消耗,OH-主要來自KH硬度(HCO3-)的水解反應: HCO3- + H2O ←→ H2CO3 + OH- H+所遺留之「活性位置」再改由其它陽離子如Fe3+>Fe 2+>Mn2+>Ca2+>Mg2+……等依序取代,一直持續到HCO3-*被為止(KH=0)。
  因此弱酸性森納特陽離子交換樹脂的主要作用區間是在于pH=5 ~ 14的水質。由于HCO3-為暫時硬度的陰離子,因此當HCO3-*被后,它的「當量陽離子」,如如鈣、鎂等離子也同時*被取代,故能所有暫時硬度的「當量陽離子」。氫型強酸性陽離子交換樹脂對氫離子(H+)的親合力弱,使它在任何pH之下,它都具有交換能力,因此可以*除去GH硬度(暫時硬度及硬度)。
森納特強酸型軟化樹脂在水處理中的應用 上一篇:軟化樹脂再生液濃度與再生效率的關系
 


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