锅炉软化水树脂氢型离子树脂新闻快报 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
产品名称:
001x7苯乙烯系强酸性阳离子交换树脂
产品图:
产品简介:
001x7是在交联为7%的苯乙烯-二乙烯苯共聚体上带有磺酸基(-so3h)的阳离子交换树脂。主要用于食品、制药、硬水软化和纯水制备,也用于湿法冶金、制糖、制药、味精行业,以及作为催化剂等。
理化性能指标:
指标名称
指标
执行标准:
gb/t13659-2008
外观 :
棕黄至棕褐色球状颗粒
出厂型式 :
钠型
含水量 % :
45.00-55.00
质量全交换容量 mmol/g :
≥4.50
体积全交换容量 mmol/ml :
≥1.80
湿视密度 g/ml :
0.77-0.87
湿真密度 g/ml :
1.250-1.290
范围粒度 % :
(0.315mm-1.250mm)≥95.0
下限粒度 % :
(<0.315mm)≤1.0
有效粒径 mm :
0.400-0.700
均一系数 :
≤1.60
磨后圆球率 %:
≥90.00
使用参考指标:
指标名称
指标
ph范围
1-14
使用温度℃
na+:120 h+:100
转型膨胀率(na+-h+)%
≤10
工作交换容量 mmol/l
≥1200
运行流速 m/h
15-30
阴、阳离子交换树脂树脂的贮存:
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5-40c的温度环境中,避免过冷或过热,影响质量。若冬季没有保温设备时,可将树脂贮存在食盐水中,食盐水的温度可根据气温而定。
新树脂的预处理:
新树脂常含有溶剂、未参加聚合反应的物质和少量低聚合物,还可能吸着铁、铝、铜等重金属离子。当树脂与水、酸、碱或其他溶液相接触时,上述可溶性杂质就会转入溶液中,在使用初期污染出水水质。所以,新树脂在投运前要进行预处理。
阳树脂的预处理
阳树脂预处理步骤如下:
首先使用饱和食盐水,取其量约等于被处理树脂体积的两倍,将树脂置于食盐溶液中浸泡18-20小时,然后放尽食盐水,用清水漂洗净,使排出水不带黄色;其次再用2%-4%naoh溶液,其量与上相同,在其中浸泡2-4小时(或作小流量清洗),放尽碱液后,冲洗树脂直至排出水接近中性为止。后用5%hcl溶液,其量亦与上述相同,浸泡4-8小时,放尽酸液,用清水漂流至中性待用。
阴树脂的预处理
其预处理方法中的步与阳树脂预处理方法中的步相同;而后用5%hcl浸泡4-8小时,然后放尽酸液,用水清洗至中性;而后用2%-4%naoh溶液浸泡4-8小时后,放尽碱液,用清水洗至中性待用。
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)水处理
水处理范畴离子交换树脂的需求量很大,约占离子交换树脂产值的90%,用于水中的各种阴阳离子的去除。现在,离子交换树脂的大消耗量是用在火力发电厂的纯水处理上,其次是原子能、半导体、电子工业等。
)食品工业
离子交换树脂可用于制糖、味精、酒的精制、生物制品等工业装置上。例如:高果糖浆的制作是由玉米中萃出淀粉后,再经水解反响,发生葡萄糖与果糖,然后经离子交换处理,能够生成高果糖浆。离子交换树脂在食品工业中的消耗量仅次于水处理。
)制药职业
制药工业离子交换树脂对开展新一代的素及对原有素的质量改进具有重要作用。链霉素的开发成功便是杰出的例子。近年还在中药提成等方面有所研讨。
)组成化学和石油化学工业
在有机组成中常用酸和碱作催化剂进行酯化、水解、酯交换、水合等反响。用离子交换树脂替代无机酸、碱,相同可进行上述反响,且长处更多。如树脂可重复运用,产品简单别离,反响器不会被腐蚀,不污染环境,反响简单操控等。
甲基叔丁基醚(mtbe)的制备,就是用大孔型离子交换树脂作催化剂,由异丁烯与甲醇反响而成,替代了原有的可对环境形成严峻污染的。
)环境保护
离子交换树脂已应用在许多十分受重视的环境保护问题上。现在,许多水溶液或非水溶液中含有有毒离子或非离子物质,这些可用树脂进行收回运用。如去除电镀废液中的金属离子,收回电影制片废液里的有用物质等。
)湿法冶金及其他
离子交换树脂能够从贫铀矿里别离、浓缩、提纯铀及提取稀土元素和贵金属。
本发明涉及一种碱性阴离子交换膜燃料电池。具体说是一种带有过渡层膜电极的制备方法在碱性阴离子交换膜与催化层之间涂覆碱性阴离子交换树脂作为过渡层,再将由催化剂及碱性阴离子交换树脂组成的催化层涂覆于过渡层上,形成由碱性阴离子交换膜、过渡层及催化层组成的带有过渡层覆膜电极本发明制备的带有过渡层膜电极目的在于提高催化层与碱性阴离子交换膜相界面结合力,扩大三相反应界面,促进阴阳极催化层与碱性阴离子交换膜oh?的传导,提高碱性阴离子交换膜燃料电池性能及电池运行稳定性。
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