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すず除去樹脂弱酸性アミノホスホン酸基キレート樹脂

ネゴシエーション可能更新05/06
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概要

脱スズ樹脂弱酸性アミノホスホン酸基キレート樹脂$r$nキレート樹脂は、金属イオンを含む溶液から特定の金属イオンをイオン結合または配位結合の形態で選択的にキレートすることができる高分子化合物である。この樹脂は架橋ポリマー(例えばスチレン/ジビニレンベンゼン樹脂)を骨格とし、特殊な機能基で構成されている。それは機能高分子に属する。

製品詳細

すず除去樹脂弱酸性アミノホスホン酸基キレート樹脂

金属イオンキレート剤としての他に、酸化、還元、加水分解、エチレン系付加重合、酸化カップリング重合などの反応の触媒、及びアミノ酸、ペプチドに用いられるラセミ体の分解を行うこともできる。キレート樹脂と金属イオンが結合して錯体を形成した後、その力学、熱、光、電磁などの性能はすべて変化した。この性質を利用して、高分子キレート化合物を耐高温材料、感光性高分子、耐紫外線剤、帯電防止剤、導電材料、接着剤及び界面活性剤などの樹脂とすることができ、金属イオンと多配位錯体と化合物を形成することができる架橋機能高分子材料の一種である。イオン交換樹脂に比べてキレート樹脂と金属イオンの結合力が強く、選択性も高く、各種金属イオンの回収分離、アミノ酸の分解及び湿式冶金、公害防止などに広く応用できる。
イオンフィルム苛性アルカリ専用キレート樹脂
イオン膜の使用効率を効果的に高め、使用寿命を延長するために、イオン膜苛性アルカリは塩水の清浄度に対してより高い要求を持っており、伝統的な沈殿プロセスは塩水中の有害イオンを要求に達することが難しく、青暁科学技術LSC-500アミンホスホン酸樹脂とLSC-100アミンカルボン酸樹脂は塩水中の有害イオンCa 2+、Mg 2+、Sr 2+などを効果的に除去し、二次塩水*イオン膜プロセスの要求を可能にする。






すず除去樹脂弱酸性アミノホスホン酸基キレート樹脂
国内市場の需要量の増加に伴い、品質を高め、品種を増やすことを前提に、生産と販売規模をさらに拡大します。今も将来も変わらずお客様にサービスを提供し、新旧のお客様が当社を訪問して考察と仕事の指導を行うことを心から歓迎し、私たちは手を携えて明日を創造しましょう!
樹脂ベッドの正しい逆洗と再生方法/

実行時には、ユーザーの状況に応じてパラメータを調整する必要があります。

2、逆洗水は樹脂柱上端の配管を通って排出する必要がある。割れた樹脂粒子や汚れ*を排出するため、管路口を篩状物で覆ってはならず、樹脂の流出を防ぐために管路の外部に遮断曲げ(クランク管)を取り付けることができる。

3、逆洗中、樹脂ベッドの体積は元の体積より約>^ fen ^ 45%膨張した。

4、逆洗の過程で、樹脂ベッドは流体でなければならない。これはウィンドウビューで確認できます。流動樹脂床では、樹脂粒子は4回運動している。しかし、樹脂ベッドの表面は穏やかで軽いマイクロ波であるべきだ。樹脂ベッドの一部の樹脂が激しく反転しているわけではありません。

イオン交換樹脂

5、樹脂床が大きな状態に膨張した場合、その表面は出口から>^ fen ^ 400 mm離れているべきである。ウィンドウは膨張した樹脂ベッドの表面と出口の間にあるはずで、樹脂ベッドの表面の状態をよく観察することができます。

6、樹脂床の流動化は上層の樹脂から始まり、その後均一な速度で下向きに流動化する。

7、圧密度の高い樹脂床は、*の流動化を実現するために数時間かかる可能性があり、緩い樹脂床は数分しかかからない可能性がある。

8、逆洗が始まったばかりの頃、樹脂床表面の局所的な樹脂の噴火が発生し、大量の樹脂粒子が空床体積領域に懸濁し、出口に突き出される現象が発生する。この現象は、逆洗がさらに進行し、樹脂が緩んで消える。

イオン交換樹脂

9、樹脂ベッドが圧縮された全体として*持ち上げられ、先端の分水器に押し出されることがあり、分水器の損傷及び/又は樹脂の損失を招くことがある。この現象を回避するためには、逆洗プロセスの開始時に低い流速をとり、樹脂床*が膨張するまで徐々に流速を上げることをお勧めします。

10、逆洗工程は、操作パラメータを適切に調整するために、操作者または技術エンジニアが時々観測する必要がある。

11、逆洗過程が始まる時、懸濁した微粒子は先に樹脂タンクから洗浄される。樹脂床に出現する微粒子濁り物を規則的に観測することを提案した。これにより、給水の前処理(例えば、ろ過)が正常に動作しているかどうかを判断するのに役立ちます。

12、夜にウィンドウを通して樹脂タンク内を観測することは、昼間よりも容易である。昼間の窓からの反射光は観測を困難にした。反射光の影響を防ぐために、黒いベゼルを使用して光源を遮ることができます。窓のそばや反対側にガラス窓を設置すれば、樹脂缶の内部に光を入れることができ、樹脂柱の内部をよりよく観察することができます。

イオン交換樹脂

13、逆洗過程において、時々逆洗水をサンプリングする必要がある。逆洗した微粒子を化学分析した。また、他の不純物や砕けた樹脂粒子の外観についても分析する必要がある。

14、逆洗水の温度は樹脂床の膨張に重要な影響を与える。これは水の粘度が温度によって変化するためである。水温を15℃から40℃に変更すると、樹脂床の膨張が半分に低下します。

15、温度差の変化が大きい地域(例:冬の温度<^ fen ^ 10℃、夏の温度>^ fen ^ 30℃)では、水温が樹脂床の膨張に影響するため、すべての逆洗水の流速は季節条件に応じて調節しなければならない。

16、逆洗後、樹脂床は静置され、それ自体の重力によって圧縮(静置時間約5 mins)されて均一な樹脂床構造を形成すべきである。

17、通常の逆洗過程において、ガス膨張の補助方式を使用しないでください。ガス膨張は、下部分配器(フィルターボードまたはフィルター)が深刻に閉塞されている場合にのみ使用されます。空気膨張の強度は適切に調整され、分配器内部の感受性部品を損傷しないようにしなければならない。高強度の空気流は、分配器内部の部品に大きな圧力をかけて破損させる可能性があります。

18、異常に大量の不純物が樹脂床に挟まれて入る事故(例えば:フィルターが引き裂かれる)が発生した場合、逆洗手順は相応に延長すべきである。

これは興味深いプロセスであり、ユーザーに多くの助けを与えていることも確かです。