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マクロホールアニオン交換樹脂

ネゴシエーション可能更新05/06
モデル
メーカーの性質
生産者
製品カテゴリー
原産地

概要

D 301大孔アニオン交換樹脂は飽和食塩水を使用し、その量を被処理樹脂の体積の約2倍に取り、樹脂を食塩溶液に18-20時間浸漬し、その後食塩水を流し、清水で漂洗浄し、排出水が黄色を帯びないようにする、後に5%HCL溶液を用い、その量も上記と同じで、4-8時間浸漬し、酸液を流し尽くし、清水で中性まで漂流して使用を待つ。

製品詳細

D 301マクロポーラスアニオン交換樹脂専門的な生産:陰陽イオン交換樹脂大穴吸着樹脂軟化水樹脂混合床MB樹脂18メガヨーロッパ超純水研磨樹脂線切断徐走糸樹脂下水脱色樹脂めっき廃水ニッケル除去クロム樹脂除去鉄、銅除去、リン除去、ホウ素除去、重金属除去樹脂、酸回収樹脂、キレート樹脂食品級樹脂アルミナ樹脂金吸収樹脂銀引き上げ樹脂強酸強アルカリ弱酸弱アルカリの4種類の数十種類の型番:001x7、001x8、732、717、201x7、201x4、D001、D201、D301、D113、D101、H103、D403、D408等

陰、陽イオン交換樹脂樹脂樹脂の貯蔵:

イオン交換樹脂肪には一定量の水分が含まれており、輸送及び貯蔵の過程でできるだけこの部分の水を保持しなければならない。保存中に樹脂が脱水した場合は、まず濃食塩水(-10%)に浸漬してから徐々に希釈し、樹脂が急激に膨張して破砕しないように直接水に入れてはならない。長期保存では、強型樹脂は塩型に転換しなければならず、弱型樹脂は対応する水素型または遊離塩基型に転換しても塩型に転換して、それから清浄な水に浸漬することができる。樹脂は貯蔵または輸送中、5-40 Cの温度環境に保持し、過冷却や過熱を避け、品質に影響を与えるべきである。冬季に保温設備がない場合は、樹脂を食塩水に貯蔵することができ、食塩水の温度は気温に応じて決めることができる。

新規樹脂の前処理:

新樹脂は溶媒、重合反応に参加していない物質、少量の低ポリマーを含有することが多く、鉄、アルミニウム、銅などの重金属イオンを吸着する可能性もある。樹脂が水、酸、アルカリまたは他の溶液と接触すると、上記可溶性不純物が溶液中に転入し、使用初期に出水水質が汚染される。したがって、新しい樹脂は出荷前に前処理を行う必要があります。

陽樹脂の前処理

陽樹脂前処理工程は以下の通りである:

まず飽和食塩水を用い、その量を被処理樹脂の体積の約2倍に取り、樹脂を食塩溶液に18-20時間浸漬し、その後食塩水を流し尽くし、清水で漂洗浄し、排出水に黄色を帯びないようにする、次に2%−4%NaOH溶液を使用し、その量は上と同じで、その中に2−4時間浸漬し(または小流量洗浄し)、アルカリ液を流した後、樹脂を水が中性に近づくまで洗い流した。後に5%HCL溶液を用い、その量も上記と同じで、4-8時間浸漬し、酸液を流し尽くし、清を用いた

水は中性に漂流している。

陰樹脂の前処理

その前処理方法におけるステップは陽樹脂前処理方法におけるステップと同じである、後に使う

5%HCLを4-8時間浸漬し、その後酸液を流し尽くし、水で中性まで洗浄する、そして2%から4%NaOHで溶解する

液を4 ~ 8時間浸漬した後、アルカリ液を完全に入れ、清水で中性に洗って使用を待つ。

製品名:

D301マクロウェル型弱アルカリ性アニオン交換樹脂

製品概要:

D301大穴構造のスチレンです-ジビニルベンゼン共重合体には主に3級アミン基がある[-N(CH3)2]のアニオン交換樹脂を使用することができる。主に純水、高純水の製造に用いられ、特に塩含有量、有機物含有量の高い水源の処理に適し、クロム含有、廃水処理、糖液脱色などにも用いることができる。

理化性能指標:

指標名

指標

実行基準:

GB/13660-92

外観

白色不透明球状粒子

出荷時モデル

ゆうりアミンがた

含水量%

50.00-58.00

ひんしつぜんこうかんようりょうミリモル/グラム

≥4.8

たいせきぜんこうかんようりょうミリモル/ミリリットル

≥1.4

しっしつしつみつどグラム

0.65-0.72

しっしきしんみつどグラム

1.03-1.06

はんいりゅうど%

(0.315-1.25mm)≥95

かげんりゅうど%

(<0.315mm)≤1

ゆうこうりゅうけいミリメートル

0.400-0.700

きんいつけいすう

≤1.60

研磨後の円球率%

≥90

使用時の参考指標:

指標名

指標

pH値範囲

1-10

温度を使用する°C

オー:100塩素:40

へんけいぼうちょうりつ(OH)ˉ-CLˉ)%

≤25

さぎょうこうかんようりょうmmol/L

900

うんてんりゅうそく

10-40




このようなイオン交流樹脂の選択性は、以下の要因に関連する:
1、イオンテープの電荷が多ければ多いほど、簡単にアニオン交流樹脂に吸着される。
2、同じ電荷量を持つイオンにとって、原子秩序の大きいイオンは、吸着されやすい。
3、濃溶液と希薄溶液を比較すると、濃溶液中の価イオンは樹脂に吸着されやすい。一般的に、H型強酸性陽陰イオン交流樹脂にとって、水中イオンの選別順序。OH型強アルカリ性陰陰陰イオン交流樹脂にとって、水中陰イオンの選別順序。アニオン性交流樹脂のこの選別性は、化学水処理プロセスの分析と判別に有用である。
樹脂進水水質の操作:
1、水の濁度:順流再生交流器≦5 mg/L、対流再生交流器≦2 mg/L。イオンこうりゅうじゅし
2、残留活性塩素:遊離塩素≦0.1 mg/L。

4、鉄含有量:複床交流器≦0.3 mg/L、混合床交流器≦0.1 mg/L。
運転10〜20週間ごとに陰陽イオン交流樹脂の汚染状況を調べた。汚染を発見し、直ちに対応する方法で処理する。

本発明は陽イオン交換樹脂の減容化方法に関し、ナノゼロ価鉄を触媒とし、陽イオン交換樹脂とナノゼロ価鉄を反応容器に入れて攪拌し、反応温度は60℃〜99℃である、及びH 2 O 2を該反応容器に添加し、ナノゼロ価鉄とH 2 O 2との反応により生成された水酸基ラジカルによりカチオン交換樹脂を酸化分解し、該カチオン交換樹脂を減容化する。