离子交换树脂处理方法
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【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、碱或其它溶液相接触时,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。
1、阳离子树脂的预处理: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,将树脂置于食盐水中浸泡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;最后用5%HCL溶液,其量亦与上同,浸泡4-8小时,放尽酸液,用清水漂流至中性待用。
2、阴离子树脂的预处理: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,将树脂置于食盐水中浸泡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;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。
分类产品名称功能基团体积交换容量mmol/ml≥出场形式国外树脂对应牌号主要用途强酸性苯乙烯系阳离子树脂001*4-SO3H 4.50 Na+AmberliteIR-118高纯水制备及抗菌素提炼等002-scAmberliteIR-122抗菌素提取与D113SC配套双层床大孔弱酸性丙烯酸系阳离子树脂D111-COOH9.5H+AmberliteIRC-84循环水处理、废水处理、脱色110 11.5AmberliteIRC-84用于提取链霉素及分离碱性抗菌素、硬水软化、纯水制备122 4.00用于提纯维生素B12、钼酸铵精制、链霉素、土霉素、四环素等抗菌素的脱色味精脱色强碱性苯乙烯系阴离子树脂201*4 -N+/(CH3)3 3.80CL-AmberliteIRA-401纯水、高纯水置备、糖液脱色、生化制品的制备等202-N+/(CH3)2\C2H4OH3.10AmberliteIRA-900纯水制备、配套双层床大孔强碱性苯乙烯系阴离子树脂D296 3.60CL-用于有机物脱色和纯水制备D202-N+/(CH3)2\C2H4OH3.50AmberliteIRA-910纯水制备、放射性元素提取、稀有元素分离大孔弱碱性苯乙烯系阴离子树脂330-N+/(CH3)2.H2O9.00WofatitL-165用在链霉素提炼中起中和作用、也可用于中和有机酸及用于制备纯水离子交换树脂是一类具有离子交换功能的高分子材料。
阴离子交换树脂的处理方法与原因分析阴离子交换树脂的处理方法与原因分析本产品的性能与201×7强碱性阴离子交换树脂相像,但有更好的物理及化学稳定性(耐渗透压力,耐磨损等)及抗污染性能,由于具有大孔结构,因此可用于吸附分子尺寸较大的杂质以及在非水溶液中使用。
本产品相当于美国:AmberliteIRA900,德国:LewatitMP500,日本:DiaionPA308。
相当于我国老牌号:D231;DK251;731;290。
用途:本产品重要用于高纯水的制备(尤其适用于高速混床)及用于凝结水净打扮置(HOH或NH4OH混床系统),也用于废水处理,回收重金属,生化药物分别和糖类提纯。
包装:编织袋,内衬塑料袋。
塑料桶,内衬塑料袋。
使用时参考指标:1.PH范围:0142.允许温度(℃)氯型≤80氢氧型≤603.膨胀率:(C1→OH)≤204.工业用树脂层高度:m1.03.05.再生液浓度:%NaOH:456.再生剂用量(按100计):kg/m3湿树脂NaOH(工业):40807.再生液流速:m/h468.再生接触时间:minute:30609.正洗流速:m/h:152510.正洗时间:minute:约3011.运行流速:m/h,1525高流速:80100 12.工作交换容量:mmol/l(湿树脂)≥400结构式重要性能指标:指标名称D201D201FCD201SC全交换容量mmol/g≥3.8强地基团容量mmol/g≥1.0体积交换容量mmol/ml≥1.15含水量4858湿视密度g/ml0.650.75湿真密度g/ml1.061.10粒度(0.3151.25mm)≥95(0.451.25mm)≥95(0.3150.60mm≥95有效粒径mm0.400.70≥0.50.350.50均一系数≤1.601.601.40磨后圆球率≥95转型膨胀率≤283028外观乳白色或淡黄色不透亮球状颗粒乳白色或淡黄色不透亮球状颗粒乳白色或淡黄色不透亮球状颗粒出厂型式游离胺游离胺游离胺用途通用浮动床双层床一、树脂的运输和贮存:离子交换树脂内含有肯定量的水份,在运输及贮存过程中应尽量保持这部分水份。
阳离子交换树脂如何进行前处理你先用乙醇浸泡,然后用5%盐酸洗涤至强酸性,用蒸馏水洗涤至中性,在用5%氢氧化钠洗涤至强碱性,然后水洗至中性,酸-水-碱-水,洗涤三次,然后洗涤至强酸性,蒸馏水洗涤至中性,就可以使用了732阳离子交换树脂的活化方法阳离子交换树脂,可在体内活化活化.液用量为树脂体积的2倍.活化液用浓度为3.0MOL/L 的盐酸配制,以1.2-4.0M/H的流速通过树脂层,再采用体积为树脂体积的1-2倍、浓度为2.0-2.5MOL/L的硫酸浸泡3H以上732阳离子交换树脂如何转型阳树脂分弱树脂和强树脂两大类。
分子式H-R(当然也可以是Na-R型), H就是氢离子。
树脂高度约0.8米到1.6米。
当水从上向下,通过树脂层时,水中的阳离子与树脂的H离子发生交换,树脂最上层是铁钙镁离子,接着是钾钠氨离子。
出水水质是酸性的,PH值一般小于3。
当运行约一天左右时,出水开始出现钠离子,表示反应到了终点,需要用酸(HCl)反洗,将钠钙离子再置换出来。
再生方法是用水泡3天在加7%盐酸泡2天然后用的,盐酸是36%分析纯的。
刚开始的时候应该先用10%食盐水泡一天,再用水洗至清液,然后用7%盐酸泡一天,用水洗到中性谷氨酸等电点3.22实验四绿豆芽中酸性磷酸脂酶的提取磷酸酯酶临床试用于迁延性肝炎、慢性肝炎、早期肝硬化、心血管系统疾病、胶原性硬皮病、小儿顽固性牛皮癣、再生性障碍性贫血、白血球减少症及矽肺的辅助治疗,对于促进或调节人体的正常代谢及以上疾病有较好疗效,且无副作用。
酸性磷酸酯酶(Acid pHospHatase E.C.3.1.3.2)广泛分布于动物和植物中,植物的种子、霉菌、肝脏和人体的前列腺中。
它对生物体核苷酸、磷蛋白和磷脂的代谢,骨的生成与磷酸的利用,都起着重要的作用。
酸性磷酸酯酶是酶动力学研究的好材料。
它能专一性水解磷酸单酯键。
本实验选用绿豆芽做材料,运用一系列的提取手段,从中提取磷酸脂酶。
一、实验目的系统地学习酸性磷酸酯酶粗酶液的制备方法二、实验原理绿豆芽细胞破裂后,磷酸脂酶溶于水中,离心分离后得磷酸脂酶原液。
离子交换树脂脱氮
离子交换树脂是一种可用来去除水中的氮化物的方法。
在离子交换树脂脱氮过程中,树脂上的阴离子交换基团会与水中的阳离子结合,从而将水中的氮化物去除。
脱氮过程一般分为吸附和再生两个阶段。
在吸附阶段,水通过装有离子交换树脂的列管或压滤器,树脂上的阴离子交换基团吸附并结合水中的氮化物。
然后,通过再生阶段,使用盐水或酸性溶液将吸附的氮化物从树脂中洗出,使离子交换基团再次可用于吸附新的氮化物。
离子交换树脂脱氮是一种常见的水处理方法,可用于去除水中的氮化物,减少水体中的氮污染。
它广泛应用于饮用水处理、工业废水处理和农业灌溉水处理等领域。
但是,它需要定期进行再生和更换树脂,同时也会产生废液,需要进行处理。
1. 用纯水反复清洗至澄清,浸泡24h
2. 装柱,用7%HCl溶液400ml,流速约6ml/min
3. 用纯水洗至中性
4. 用8%NaOH溶液400ml,流速约6ml/min
5. 用纯水洗至中性
6. 用7%HCl溶液400ml,流速约6ml/min
7. 用纯水洗至中性
8. 倾出,以纯水浸泡备用。
7%HCl 190ml 1000ml
8%NaOH 80g 1000ml
732H型阳离子交换树脂预处理方法
试剂:
1.盐酸溶液: 7%,取浓盐酸190ml,稀释至1000ml。
2.氢氧化钠溶液: 8%,取氢氧化钠80g,溶解并稀释至1000ml。
3.纯水
仪器:
离子交换柱,内径40mm,高400mm,带玻璃砂芯。
操作步骤:
1.量取约100ml树脂,用纯水洗至无机械杂质,上清液澄清为止,静置浸泡24h。
2.将树脂置于交换柱中,使液面高出树脂层约10mm,保证树脂层中无气泡。
3.用7%盐酸溶液约300ml,通过交换柱,流速约6ml/min。
4.用纯水,以约6ml/min流速通过交换柱,至出水pH为中性。
5.用8%氢氧化钠溶液约300ml,通过交换柱,流速约6ml/min。
6.用纯水,以约6ml/min流速通过交换柱,至出水pH为中性。
7.用7%盐酸溶液约300ml,通过交换柱,流速约6ml/min。
8.用纯水,以约6ml/min流速通过交换柱,至出水pH为中性。
9.将树脂倾出至广口瓶中以纯水浸泡备用。
阳离子交换树脂处理工艺阳离子交换树脂处理工艺是一种常用的水处理技术,它可以通过吸附和交换离子的方法来去除水中的各种杂质。
在处理过程中,将带有阳离子交换基团的树脂注入水中,水中的阳离子会与树脂中的阴离子交换,最终被树脂吸附,从而实现水的净化。
阳离子交换树脂是一种具有高度吸附能力的材料,它可以吸附各种离子、化学品、有机和无机物质。
当水中的阳离子进入树脂床时,它们会与树脂中的阴离子进行交换。
由于树脂通常使用硫酸树脂或磷酸树脂,这些离子会与水中的钠、钾、钙和镁离子进行交换。
当树脂中的交换基团被饱和后,必须对树脂进行再生,以恢复其吸附能力。
在处理过程中,树脂床通常被安装在一个过滤器或柱子中,水流经过树脂床,通过吸附和交换离子的方法来去除水中的各种杂质。
处理工艺的选择取决于水中存在的离子和部分的化学组成。
阳离子树脂处理工艺的优点在于其高效和可靠性:它可以轻松地去除水中的多种离子和化学物质,包括硬度、钨、铁、铜、镍、铅和锌等。
此外,阳离子交换树脂处理工艺是一种成熟的技术,已被广泛应用于学校、农村、市政和工业场所等,为保障供水质量做出了重要的贡献。
尽管阳离子交换树脂处理工艺具有高度去除水中杂质的能力,但仍存在其自身的局限性。
由于阳离子交换树脂主要专注于去除正离子,它在去除负离子方面效果不佳。
同样,当水中的吸附物质含有大量有机化合物时,阳离子交换树脂的处理效果也会有所不足。
在实际应用中,处理工艺的选择应该综合考虑需要处理的水的类型、维护成本和功能需求等,选择最适合的解决方案。
总的来说,阳离子交换树脂处理工艺是一种成熟而广泛使用的水处理技术,具有高效可靠的优点。
在实际应用中,为了取得最佳的处理效果,需要根据水质特点,选用适当的树脂颗粒、过滤器设计、操作方法和再生程序等。
离子交换树脂填料如何再生即使用时的注意事项离子交换树脂是一种多孔性固体聚合物,它在水处理、化学分离和提纯等领域有着广泛的应用。
在使用过程中,树脂会逐渐丧失其交换能力,需要进行再生以恢复其功能。
以下是关于离子交换树脂再生的一般步骤以及使用时的注意事项:再生步骤:1. 反冲洗:用清水从下向上逆向清洗树脂层,以去除树脂中的悬浮颗粒和破碎树脂。
2. 浸泡:将树脂放入合适的再生液中浸泡,如强酸或强碱溶液,以使树脂上的离子被新离子替换。
3. 正冲洗:用清水从上向下冲洗树脂层,以彻底清除残留的再生液。
4. 淋洗(可选):如果树脂用于生产高纯度水,可能需要进一步淋洗以减少可溶性杂质。
注意事项:安全防护:操作者应穿戴适当的防护设备,如橡胶手套、护目镜等,并避免直接接触皮肤和眼睛。
储存条件:树脂应储存在干燥的地方,避免暴露于阳光直射或极端温度下。
预处理:新树脂在使用前通常需要进行预处理,以去除制造过程中的杂质。
浓度控制:再生液的浓度要适当,浓度过高可能会损坏树脂,浓度过低则可能导致再生效果不佳。
时间控制:浸泡时间应根据实际情况调整,过短可能无法充分再生,过长则可能对树脂造成损伤。
水质监测:定期检查出水质量,当水质下降到一定水平时,应及时进行再生。
再生剂选择:选择适当的再生剂,例如阳离子树脂一般用硫酸或盐酸再生,阴离子树脂一般用氢氧化钠再生。
特定类型树脂的再生:对于不同的应用和树脂类型,再生方法可能有所不同。
例如:强酸性阳离子树脂用于钠离子交换器制取软水时,可用10%盐水反复浸泡3~4次,每次浸泡约1小时,然后完全再生。
制取纯水时,强酸性阳离子交换树脂依次用4~5%的HCl浸泡并水洗、4%的NaOH浸泡并水洗、4~5%的HCl浸泡并水洗,每次浸泡不少于1小时。
强碱型阴离子交换树脂依次用4%的NaOH浸泡并水洗、4~5%的HCl浸泡并水洗、4%的NaOH浸泡并水洗,每次浸泡不少于1小时。
离子交换树脂法离子交换树脂法是一种常用的分离纯化技术,广泛应用于工业生产、环境保护、食品加工等领域。
本文将介绍离子交换树脂法的原理、应用以及优缺点。
一、离子交换树脂法的原理离子交换树脂是一种具有离子交换能力的高分子材料,具有很强的吸附能力和选择性。
它由大量的交联聚合物组成,其中含有一些可以与溶液中的离子发生交换反应的官能团。
当溶液通过离子交换树脂时,溶液中的离子会与树脂中的固定离子交换位置,使溶液中的离子被树脂吸附下来,从而实现对离子的分离纯化。
离子交换树脂法的分离过程主要包括吸附、洗脱和再生三个步骤。
首先,将待处理的溶液通过离子交换树脂床层,树脂上的固定离子与溶液中的目标离子发生吸附反应,目标离子被树脂吸附下来。
然后,通过改变溶液的pH值、离子强度或添加特定的洗脱剂等方式,将吸附在树脂上的目标离子洗脱出来,得到纯净的目标物质。
最后,通过再生处理,将树脂中的固定离子再生,使其恢复吸附能力,以便下一轮的分离操作。
离子交换树脂法在许多领域都有广泛的应用。
其中,工业生产是离子交换树脂法的主要应用领域之一。
在化工、制药、电子等行业中,离子交换树脂法被用于分离和纯化目标物质,去除杂质,提高产品的纯度和质量。
例如,离子交换树脂可以用于水处理,去除水中的重金属离子、有机物、硬度物质等。
另外,离子交换树脂还可以用于废水处理,去除废水中的有害离子,净化废水,达到环境保护的目的。
离子交换树脂法还被广泛应用于食品加工领域。
食品加工过程中,离子交换树脂可以用于去除食品中的杂质、色素、异味物质等,提高食品的品质和口感。
例如,离子交换树脂可以用于提取果汁中的杂质,去除苦味物质,改善果汁的口感;还可以用于去除啤酒中的苦味物质,使啤酒更加醇香。
三、离子交换树脂法的优缺点离子交换树脂法具有许多优点。
首先,离子交换树脂法操作简单,设备投资相对较低,适用于各种规模的生产工艺。
其次,离子交换树脂具有很强的选择性,可以根据需要选择合适的树脂和操作条件,实现对目标离子的高效分离。
四平阳离子交换树脂的使用方法
四平阳离子交换树脂是一种常用于水处理的材料。
其主要作用是去除水中的阴离子和阳离子,使水质更清洁。
以下是四平阳离子交换树脂的使用方法:
1.准备工作:首先需要将树脂放入水中进行预处理,让其膨胀,去除其中的杂质。
2.选择适当的树脂:根据需要去除的离子种类和浓度选择适当的树脂。
3.确定处理量:根据水质及处理要求确定树脂的用量。
4.装填树脂:将树脂装填到过滤器或操作柱中。
5.冲洗树脂:在使用树脂前,需要通过冲洗来去除残留的盐酸或碱液等物质。
6.调整pH值:在使用树脂时,需要根据需要进行调整pH值,以保证树脂的最佳效果。
7.操作流程:将需要处理的水流经树脂,树脂会吸附水中的离子,使水变得更清洁。
8.再生树脂:根据树脂的使用情况,需要定期对树脂进行再生,以保证其效果。
以上就是四平阳离子交换树脂的使用方法。
在使用树脂时,需要注意其种类、用量、冲洗等方面,以保证其最佳效果。
- 1 -。
1. 树脂预处理。
732树脂是强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂,新树脂在使用前,需进行予处理。
将准备装柱使用的新树脂,先用70-80℃的热水(清洁的自来水即可)反复清洗。
开始浸洗时,每隔约15分钟换水一次,浸洗时要不时搅动,换水4-5次后,可隔约30分钟换水一次,总共换水7-8次,浸洗至浸洗水不带褐色,泡沫很少时为止。
也可用10%氯化钠溶液浸泡树脂24小时,然后用清水冲洗至洗水无色为止。
2. 酸处理。
酸处理最好在交换柱中进行,先用湿法装柱法将树脂放入柱内。
用1N盐酸缓慢流过树脂,用量约为强酸阳树脂体积的2-3倍,每小时1.5倍床层体积流过。
酸进完后,再浸泡1小时左右。
然后用水冲洗,至出水PH为5左右为止。
3. 碱处理。
用1N NaOH流过树脂,用量及流速与1相同。
碱进完后,同样再浸泡1小时左右。
然后用水冲洗,至出水PH为9左右为止。
4. 转型。
若需用H型,则用1N盐酸或硫酸,将树脂转成H型,用量为树脂体积的3-5倍,流速与
1相同酸流完后,用去离子水冲洗至出水PH值为6
以上时,即可投入使用。
若用Na型,则不必转型,于碱处理完成后,即可投入使用。
但冲洗树脂用水需用去离子水。
5. 再生。
再生前,先将树脂反洗至出水无色透明。
H型树脂用1N HCL
Na型树脂用
1N NaoH(也可用8%的NaCL溶液)过柱,用量为柱脂体积的
2-3倍,流速为每小时1倍床层体积。
再生液过完后,用去离子水洗柱至出水至中性,即可再次投入使用。
新阴离子交换树脂处理方法
一.新阴离子交换树脂的预处理
1. 新阴离子交换树脂装入阴离子交换器后,通水对树脂进行大反洗水冲洗,使树脂充分展开,水冲洗至出水清澈为止。
2. 投入酸喷射器,以17t/h左右流量(酸喷射器最低运行流量为最佳),以4-5%HCL溶液通入树脂层,完全通入后浸泡8小时,以50-70t/h流量冲洗至出水呈中性。
3. 投入碱喷射器,以17t/h左右流量(碱喷射器最低运行流量为最佳),以3-5%NaOH溶液通入树脂层,完全通入后浸泡8小时,以50-70t/h流量冲洗至出水呈中性。
二.新阴离子交换树脂的再生
1. 投入碱喷射器,以20—25t/h流量,以3-4%NaOH溶液通入树脂层,注碱量为1600Kg。
2. 注碱再生液后,置换水以20—25t/h流量通过树脂层,时间不少于40分钟,洗至出口水无酚酞碱度。
3. 置换结束后,以小正洗方式清洗树脂层,流量40—60t/h,时间一般为10-15分钟。
4.小正洗结束后,以正洗方式清洗树脂层,流量50—70t/h,正洗水质合格后投入运行。
阴阳离子交换树脂的分离方法
阴阳离子交换树脂是一种特殊的树脂,其主要功能是改变溶液中离子的分布,经过特殊工艺处理具有比较长的寿命,常用于水处理、分离、提取、吸附、净化、分析、回收、收集、回收、浓缩、分离和纯化等用途,是一种比较有用的树脂材料。
阴阳离子交换树脂的分离方法以净化某一特定类别离子的方法来进行分离,即可以有效去除溶液中的某一类型的离子,并将其他类型的离子保留下来。
首先,在溶液中添加一定的阴阳离子交换树脂,并使其充分混合,使阴阳离子交换树脂分解成两种阴电荷和阳电荷。
然后,将溶液中的离子滤过,将要进行分离的离子经过阴阳离子树脂过滤,剩下的离子由于交换树脂被吸收而不见了,余下的离子经过再精分的过程和滤处理,将要分离的离子完全混合后通过阳离子树脂过滤剩下的离子。
最后,将混合物通过离子交换树脂分区过滤,使其完全按照电荷或构型大小进行分离,将要分离的离子完全混合后进行滤处理,从而实现高纯度和高效率的分离效果。
由此可见,阴阳离子交换树脂的分离方法效果很好,可有效去除某一特定类别的离子,余下的离子能够有效的精分处理,实现高纯度和高效率的分离效果,其他的离子则保留下来,使用效率更高、更安全、更可靠。
有机离子交换树脂交换容量的测定方法实验的数据处理
有机离子交换树脂的交换容量可以通过以下实验步骤和数据处理方法进行测定:
1. 准备工作:
- 将有机离子交换树脂样品称量一定量(一般为1g)放入离子交换柱中。
- 用足够的脱离水(例如去离子水)将交换柱洗涤干净。
2. 测定实验:
- 准备一组含有已知浓度的目标离子的溶液。
- 将一定量的这组溶液(一般为50 mL)通过交换柱,让溶液与树脂进行交换反应。
- 收集出口溶液。
3. 数据处理:
- 测定收集到的出口溶液中目标离子的浓度,可以使用相关分析方法,如离子色谱、原子吸收光谱等。
- 计算目标离子的交换量,即树脂跟目标离子进行交换的物质的质量差(初始溶液中目标离子的质量减去出口溶液中目标离子的质量)。
- 将目标离子的交换量除以树脂的质量,即可得到树脂的交换容量。
需要注意的是,上述实验过程和数据处理方法仅供参考,具体操作和数据处理应根据实际情况和实验目的进行优化和调整。
2018年06月离子交换树脂的处理与再生探讨王树学(中油辽河工程有限公司,辽宁盘锦124010)摘要:高分子化合物离子交换树脂属于不溶性固体,有的含多价酸,有的含多价碱。
在离子交换树脂的表面存在一种活性基团,这种活性基团能够与溶液中的阴、阳离子发生离子交换,因此具有酸反应性能或碱反应性能。
本文主要针对离子交换树脂的处理与再生方法进行了探讨,旨在给相关工作带来一定助益。
关键词:离子交换树脂;处理;再生离子交换树脂是一种特殊的树脂,其除了具有树脂的耐磨、耐热、耐化学浸蚀等性能,同时还具有离子交换性能。
目前在水泥和石膏中的SO 3的检测中,多是采用离子交换法进行检测,其原理是通过交换CaS04中的Ca2+来判断树脂对Ca2+的选择性、离解度以及受酸效应影响的程度,选择性越好、离解度越大、受酸效应影响越小,则表明离子交换树脂越具备强酸性阳离子交换性能。
离子交换树脂的处理方法通常有两种,一种是静态法,一种是动态发。
以下笔者就结合实际,来谈谈离子交换树脂的处理与再生方法,仅供参考。
1离子交换树脂处理的静态法操作步骤首先选取Na 型732苯乙烯强酸性阳离子交换树脂样本250g ,将之加入到95%乙醇溶液250ml 中进行浸泡一夜,然后倒出其中的乙醇溶液,再改用蒸馏水浸泡样本,浸泡时间在6-8h 左右,以使离子交换树脂充分溶胀。
之后将树脂置于塑料容器中,在容器中加入1+3盐酸溶液继续浸泡,浸泡时间为3d ,同样再倒出其中的盐酸溶液,加入重新配制的1+4盐酸溶液浸泡3d 。
注意在加入盐酸时,要确保盐酸溶液浸没树脂。
浸泡完毕后,将其中的废液滤出,倒入80℃左右的热蒸馏水,采用玻璃棒搅拌树脂2min~3min ,再次将其中的废液滤出,倒入80℃左右的热蒸馏水进行搅拌,反复循环进行冲洗,待冲洗够5次后再通过PH 试纸对树脂的PH 治进行检验,若检验结果为中性,即可保存在干净塑料瓶中备用。
或者还有一种方式是:浸泡完离子交换树脂后,将其中的废液滤出,直接放在预先浸湿过的多层纱布中,然后采用80℃左右的热蒸馏水冲洗至无氯根反应,再将其中多余的水分沥去,即可保存在干净塑料瓶中备用。
强酸性阳离子交换树脂洗脱顺序强酸性阳离子交换树脂洗脱是良好的选择,是用来处理水中各种污染物的有效方法。
它可以帮助用户更有效地排放污水,以确保环境安全。
强酸性阳离子交换树脂洗脱是洗脱复杂的水体中的污染物的常用方法,因其具有灵敏的选择力,在一定的低pH值下它能有效去除水中的污染物。
1. 工艺流程强酸性阳离子交换树脂洗脱工艺是将水样放入洗脱柱,然后通过驱动器,将单孔双孔洗脱柱内的树脂内注入洗脱液,如果是多孔洗脱柱,则应将树脂填充到多个孔中,驱动器再把洗脱液液滴状地在多个孔之间循环往复,以增进树脂作用效果。
最后,将液体排出,并经过净水处理设备最终排出,以确保得到的净水净化质量。
2. 洗脱效果强酸性阳离子交换树脂洗脱具有很高的洗脱率,能够有效地去除水体中大部分有机和无机污染物,这些污染物包括重金属离子、阴离子和阳离子,还有有机污染物。
它还可以降低水中的TOC、BOD和COD的含量,因而对保护环境和水质有一定的保护作用。
3. 特点(1)低负荷:强酸性阳离子交换树脂洗脱具有低洗脱能力,可以在低的洗脱压力下获得良好的洗脱效果,有利于节省能源。
(2)快速:与其他洗脱技术相比,强酸性阳离子交换树脂洗脱具有快速洗脱速度,操作简单快捷,整个洗脱过程可以在几秒钟内完成。
(3)稳定:强酸性阳离子交换树脂洗脱过程的运作稳定,可以持续长时间的定期洗脱。
(4)无毒及无污染:强酸性阳离子交换树脂洗脱技术不添加任何化学药剂,处理排放后的污水也不会污染环境。
4. 适用范围强酸性阳离子交换树脂洗脱技术适用于处理含有氯酸根,硫酸根,硝酸根,氟酸根等有机酸和硫酸盐,氯化物等复杂有机无机混合物的污水,特别是对重金属有良好的去除效果。
此外,强酸性阳离子交换树脂洗脱技术还可以用来去除水中的长链有机物,阻燃剂和润滑剂等各种有害物质,从而达到净化水体的目的。
阴离子交换树脂的处理方法及步骤阴离子交换树脂的处理方法及步骤本产品的性能与201×7强碱性阴离子交换树脂相似,但有更好的物理及化学稳定性(耐渗透压力,耐磨损等)及抗污染性能,由于具有大孔结构,因此可用于吸附分子尺寸较大的杂质以及在非水溶液中使用。
本产品相当于美国:Amberlite IRA900,德国:LewatitMP500,日本:Diaion PA 308。
相当于我国老牌号:D231;DK251;731;290。
用途:本产品主要用于高纯水的制备(尤其适用于高速混床)及用于凝结水净化装置(HOH或NH4OH混床系统),也用于废水处理,回收重金属,生化药物分离和糖类提纯。
包装:编织袋,内衬塑料袋。
塑料桶,内衬塑料袋。
使用时参考指标:1.PH范围:0142.允许温度(℃)氯型≤80氢氧型≤603.膨胀率:(C1→OH)≤204.工业用树脂层高度:m 1.03.05.再生液浓度:%NaOH:456.再生剂用量(按100计):kg/m3湿树脂NaOH(工业):40807.再生液流速:m/h 468.再生接触时间:minute:30609.正洗流速:m/h:152510.正洗时间:minute:约3011.运行流速:m/h,1525高流速:80100 12.工作交换容量:mmol/l(湿树脂)≥400 结构式主要性能指标:指标名称D201D201FCD201SC全交换容量mmol/g≥3.8强地基团容量mmol/g≥1.0体积交换容量mmol/ml≥1.15含水量4858湿视密度g/ml0.650.75湿真密度g/ml1.061.10粒度(0.3151.25mm)≥95(0.451.25mm)≥95(0.3150.60mm≥95有效粒径mm0.400.70≥0.50.350.50均一系数≤1.601.601.40磨后圆球率≥95转型膨胀率≤283028外观乳白色或淡黄色不透明球状颗粒乳白色或淡黄色不透明球状颗粒乳白色或淡黄色不透明球状颗粒出厂型式游离胺游离胺游离胺用途通用浮动床双层床一、树脂的运输和贮存:离子交换树脂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份。
离子交换树脂处理方法
离子交换树脂是一种高分子化合物,具有特殊的离子交换性质。
它可以通过吸附和释放离子的方式,将水中的离子去除或转化为其他离子,从而达到净化水质的目的。
离子交换树脂处理方法已经被广泛应用于水处理、化工、制药等领域。
离子交换树脂的种类
离子交换树脂根据其功能和化学结构的不同,可以分为阴离子交换树脂和阳离子交换树脂两种。
阴离子交换树脂是一种带有正电荷的高分子化合物,可以吸附水中的阴离子,如氯离子、硝酸根离子、磷酸根离子等。
阳离子交换树脂则是一种带有负电荷的高分子化合物,可以吸附水中的阳离子,如钠离子、钙离子、镁离子等。
离子交换树脂的工作原理
离子交换树脂的工作原理是通过离子交换作用,将水中的离子去除或转化为其他离子。
当水通过离子交换树脂时,树脂中的离子会与水中的离子发生交换作用,从而使水中的离子被吸附到树脂中,而树脂中的离子则被释放到水中。
这样,水中的离子就被去除或转化为其他离子,从而达到净化水质的目的。
离子交换树脂的应用
离子交换树脂的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:
1.水处理:离子交换树脂可以用于去除水中的硬度离子、重金属离子、有机物等,从而达到净化水质的目的。
在水处理中,常用的离子交换树脂有强酸性阳离子交换树脂、弱酸性阳离子交换树脂、强碱性阴离子交换树脂、弱碱性阴离子交换树脂等。
2.化工:离子交换树脂可以用于分离和纯化化学品,如酸、碱、盐等。
在化工中,常用的离子交换树脂有强酸性阳离子交换树脂、弱酸性阳离子交换树脂、强碱性阴离子交换树脂、弱碱性阴离子交换树脂等。
3.制药:离子交换树脂可以用于制药中的分离和纯化过程,如蛋白质、酶、激素等。
在制药中,常用的离子交换树脂有强酸性阳离子交换树脂、弱酸性阳离子交换树脂、强碱性阴离子交换树脂、弱碱性阴离子交换树脂等。
离子交换树脂的优缺点
离子交换树脂具有以下优点:
1.净化效果好:离子交换树脂可以去除水中的硬度离子、重金属离子、有机物等,从而达到净化水质的目的。
2.操作简单:离子交换树脂的操作非常简单,只需要将水通过离子交换树脂,就可以达到净化水质的目的。
3.成本低:离子交换树脂的成本相对较低,可以大规模应用于水处理、化工、制药等领域。
离子交换树脂也存在一些缺点:
1.寿命有限:离子交换树脂的寿命有限,需要定期更换。
2.对水质要求高:离子交换树脂对水质的要求比较高,如果水中含有大量的悬浮物、沉淀物等,会影响离子交换树脂的效果。
3.废弃物处理困难:离子交换树脂在使用过程中会产生废弃物,处理起来比较困难。
总结
离子交换树脂处理方法是一种非常有效的水处理方法,可以去除水中的硬度离子、重金属离子、有机物等,从而达到净化水质的目的。
离子交换树脂的应用非常广泛,主要包括水处理、化工、制药等领域。
离子交换树脂具有净化效果好、操作简单、成本低等优点,但也存在寿命有限、对水质要求高、废弃物处理困难等缺点。