离子交换树脂参数
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对于反映离子性能的主要参数就是离子交换容量,通常离子交换容量包括总交换容量、工作交换容量、以及再生交换容量来表示,即每克干陶氏离子树脂或每毫升湿树脂所能交换的离子的毫克当量数,meq/g(干)或 meq/mL(湿);当离子为一价时,毫克当量数即是毫克分子数(对二价或多价离子,前者为后者乘离子价数)。
它又有“总交换容量”、“工作交换容量”和“再生交换容量”等三种表示方式。
1、总交换容量,表示每单位数量(重量或体积)树脂能进行离子交换反应的化学基团的总量。
2、工作交换容量,表示树脂在某一定条件下的离子交换能力,它与树脂种类和总交换容量,以及具体工作条件如溶液的组成、流速、温度等因素有关。
3、再生交换容量,表示在一定的再生剂量条件下所取得的再生树脂的交换容量,表明树脂中原有化学基团再生复原的程度。
通常情况下,交换容量还包括了整体的吸附容量,吸附容量会根据不同陶氏树脂型号的树脂来呈现不同比例,测定容量的多少基本以无机离子为准。
这些离子尺寸较小,能自由扩散到树脂体内,与它内部的全部交换基团起反应。
而在实际应用时,溶液中常含有高分子有机物,它们的尺寸较大,难以进入树脂的显微孔中,陶氏树脂代理商因为实际的交换容量会低于用无机离子测出的数值。
这种情况与树脂的类型、孔的结构尺寸及所处理的物质有关。
再生交换容量占总容量的五成到九成。
树脂全交换容量与工作交换容量树脂全交换容量与工作交换容量是离子交换树脂的两个重要参数,它们对于离子交换树脂的选择和使用具有重要意义。
本文将从以下几个方面进行详细介绍。
一、离子交换树脂的基本原理离子交换树脂是一种通过物理吸附或化学反应等方式去除水中离子的材料,其基本原理是利用树脂内部的功能基团(通常为阴、阳离子团)与水中带电粒子发生化学反应或物理吸附作用,使其从水中去除。
二、树脂全交换容量与工作交换容量的概念1. 树脂全交换容量指在一定条件下,离子交换树脂能够完全吸附或释放出来的阴、阳离子总量,通常以毫当量/克(meq/g)表示。
全交换容量是一个重要参数,它直接影响到树脂的使用寿命和效果。
2. 工作交换容量指在实际使用过程中,由于吸附剂和被吸附物之间存在竞争等因素,使得实际吸附或释放的阴、阳离子总量小于树脂全交换容量。
工作交换容量通常以百分比的形式表示,是评价离子交换树脂性能的重要指标之一。
三、树脂全交换容量与工作交换容量的关系1. 影响全交换容量和工作交换容量的因素(1)树脂类型:不同类型的离子交换树脂具有不同的全交换容量和工作交换容量。
(2)pH值:离子交换树脂在不同pH值下具有不同的吸附能力,因此pH值也会影响全交换容量和工作交换容量。
(3)温度:温度对离子交换树脂吸附能力也有影响,一般情况下随着温度升高,吸附能力也会增强。
(4)流速:流速过快会导致溶液中离子无法充分接触到树脂表面,从而影响吸附效果。
2. 工作交换容量与全交换容量的关系由于实际使用中存在竞争等因素,使得工作交换容量一般小于全交换容量。
工作交换容量与全交换容量之比称为利用率,一般情况下利用率在50%以上可以认为是良好的。
四、如何选择适合的离子交换树脂1. 根据需要去除的离子种类选择相应的离子交换树脂。
2. 根据水质特点和处理要求选择全交换容量和工作交换容量适当的离子交换树脂。
3. 考虑使用寿命和经济性等因素,综合考虑选择最优离子交换树脂。
强酸性阳离子交换树脂的特性与密度介绍强酸性阳离子交换树脂的特性与密度介绍产品名称:001x7苯乙烯系强酸性阳离子交换树脂产品简介: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/T136592023外观:棕黄至棕褐色球状颗粒出厂型式:钠型含水量:45.0055.00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 :0.770.87湿真密度 g/ml :1.2501.290范围粒度:(0.315mm1.250mm)≥95.0 下限粒度:(0.315mm)≤1.0有效粒径 mm :0.4000.700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114高使用温度℃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/h1530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540C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。
离子交换树脂工作温度离子交换树脂是一种广泛应用于水处理、化工、生物制药和食品饮料等领域的重要材料。
它通过将离子交换树脂与水中的杂质离子进行物理或化学吸附交换,从而实现水质的净化和纯化。
离子交换树脂的工作温度是影响其性能和应用范围的重要因素之一。
本文将从离子交换树脂的类型、结构和应用领域入手,探讨其工作温度对性能和应用的影响,并介绍常见的工作温度范围及其适用条件。
离子交换树脂根据其交换作用的性质可以分为阴离子交换树脂和阳离子交换树脂两大类。
阴离子交换树脂通常是弱碱性或强碱性树脂,它们能够吸附水中的酸性物质,如硝酸盐、氯化物等。
而阳离子交换树脂则是弱酸性或强酸性树脂,能够吸附水中的碱性物质,如钙离子、镁离子等。
这两种类型的树脂在不同的工作温度下表现出不同的吸附性能和稳定性。
一般来说,离子交换树脂的工作温度范围在5°C~60°C之间,但不同的类型和品牌的树脂可能会有所不同。
离子交换树脂的结构对其工作温度有着重要的影响。
通常来说,树脂的稳定性和吸附性能与其交联程度、孔隙结构和表面化学性质有关。
较为粗糙的孔隙结构和丰富的活性表面使得树脂在较高温度下有更好的吸附能力,而高度交联的树脂在较高温度下能够更好地保持其结构稳定性。
在选择离子交换树脂时,需要考虑其适用的工作温度范围,以充分发挥其吸附和分离功能。
在水处理领域,离子交换树脂主要被应用于软化水、去除重金属离子等方面。
对于软化水而言,一般的工作温度范围为25°C~50°C之间。
在此温度范围内,离子交换树脂能够有效地去除水中的硬度离子,提高水质。
而在去除重金属离子的应用中,由于重金属离子通常在高温下更容易被吸附,因此部分应用需要在较高温度下进行,一般工作温度范围为40°C~60°C。
不同的场景和具体要求会有所不同,需要根据实际情况做出相应调整。
在化工和生物制药领域,离子交换树脂通常用于离子交换色谱、蛋白质纯化等方面。
离子交换树脂的理化性能及使用指南WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】一、离子交换树脂的物理性能1.外观离子交换树脂的外观包括:颗粒的形状、颜色、完整性以及树脂中的异样颗粒和杂质等。
目前各种产品标准外观指标见表4-1。
表4-1 水处理用离子交换树脂外观2.水溶性浸出物将新树脂样品浸泡在水中,经过一定时间以后,可以在水中发现从树脂中浸出许多水溶性杂质,最明显的是聚苯乙烯系强酸性阳离子交换树脂。
一般只要有几天时间,浸泡树脂的水就呈棕色,时间越长颜色越深。
水的颜色一般是由生产中残留的低聚物和化工原料形成。
浸出物的性质一般表现如下:1)阴离子交换树脂的浸出物呈阳离子性质,其中主要有胺类和钠。
水溶性浸出物2)强酸性阳离子交换树脂的浸出物为低分子磺酸盐,这已为色谱法测定(浸出物的氧化物是硫酸根)所证明。
低分子硫酸盐可溶于水中,不断从阳树脂中释放出来,它会污染阴树脂,因此必须控制浸出物的含量。
食品工业、核工业等对树脂的水溶性浸出物有一定的限制。
随着人们对水质的不断提高,对一般工业所使用的树脂的水溶性浸出物允许量也会有所限制。
近年来,人们愈来愈重视强酸性阳离子交换树脂水溶性浸出物的危害,并要求对其进行定量测定。
因此,在新树脂投入使用初期,最好先进行1至2周期的试运行,尽量清洗树脂中的水溶性浸出物,在使用一段时间后,可取出阳树脂,进行水溶性浸出物的测定,以了解对阴树脂的污染状况。
3.含水量指单位质量树脂所含的非游离水分的多少,一般用百分数表示。
一定离子型的离子交换树脂颗粒内的含水量是树脂产品固有的性质之一。
它用单位质量的、经一定方法除去外部水分后的湿树脂颗粒内所含水分的百分数来表示。
离子交换树脂的含水量与树脂的类别、结构、酸碱性、交联度、交换容量、离子型态等因素有关。
树脂在使用中如果发生链的断裂、孔结构的变化、交换容量的下降等现象,其含水量也会随之发生变化。
型号名称全交换容量Mmol/g(干) 含水量% 主要用途001X4 强酸性苯乙烯系阳离子树脂 4.8 55-65 抗生素提取,纯水制备001X7 强酸性苯乙烯系阳离子树脂 4.5 46-52 硬水软化,纯水制备,湿法金,元素分离D001 大孔强酸性苯乙烯系阳离子树脂4.3 45-55 硬水软化,纯水制备,酸性触媒D113 大孔弱酸性丙烯酸系阳离子树脂11.0 45-52 硬水软化,纯水制备, 废水处理,金属离子回收201X4 强碱苯乙烯系阴离子树脂 4.0 54-62 纯水制备, 放射元素提炼201X7 强碱苯乙烯系阴离子树脂3.6 42-48 高纯水制备、废水处理、生化制品提取. D201 大孔强碱性苯乙烯系阴离子树脂 3.7 50-60 速混床凝结水处理装置、废水处理、重金属回收D202 大孔强碱性苯乙烯系阴离子树脂 3.4 47-57 含盐量较高的水源及生化物质提炼,糖液脱色D301 大孔弱碱性苯乙烯系阴离子树脂 4.8 50-60 高纯水制备,电镀含铬废水处理等D401 螯合树脂 1.95 52-58 离子交换膜制取高纯碱工业中食盐水二次精制.选择性吸附二价金属离子D402 螯合树脂 1.45 52-58 盐水的软化精制。
D403 螯合树脂2.7 52-60 碱工业中食盐水二次精制.选择性吸附二价金属离子D405 螯合树脂45-60 去除废水中各种型态的汞。
D406 螯合树脂1.6 50-55 氟选择性树脂。
D407 螯合树脂 3.0 52-60 硝酸根选择性树脂IONRESIN IR120 类型:凝胶强酸型阳离子交换树脂总交换容量:2.0 eq/L IONRESIN 1200 类型:凝胶强酸型阳离子交换树脂总交换容量:2.0 eq/L 特点:均粒树脂IONRESIN SKS-90 类型:浅壳阳子交换树脂总交换容量:1.7 mmol/ml 特点:耐高温、搞油污染纯水制备中钙、镁离子去除.本产品可节省再生剂NACL30-40% IONRESIN 1200F 类型:凝胶强酸型阳离子交换树脂总交换容量:2.0 eq/L 特点:食品工业用均粒树脂IONRESIN 4200 类型:凝胶强碱型阴离子交换树脂总交换容量:1.30 特点:均粒树脂IONRESIN CR1320 Ca 类型:色谱级强酸型阳离子交换树脂总交换容量:1.50 eq/L 特点:色谱分离树脂。
发电厂水处理用离子交换树脂验收标准为了保证发电厂水处理系统的安全、稳定和高效运行,离子交换树脂(以下简称树脂)的使用和验收至关重要。
在发电厂的水处理中,树脂主要用于去除水中的离子和杂质,达到清洁、透明、无味的标准,以保证发电的正常运行。
因此,发电厂水处理用离子交换树脂验收标准必须符合国家的相关规定和标准及自身的实际情况。
第一步:参照《水处理用树脂质量验收标准》(GB/T 13606-92)对树脂进行质量验收。
该标准规定了树脂的技术条件、化学、物理性能和使用性能等方面的要求,包括树脂的饱和交换容量、水分含量、粒度分布、颗粒形状、静态吸附速度等指标。
第二步:根据树脂的使用情况和厂区的实际情况,确定树脂的使用量、使用周期和更换周期等参数,制定树脂的使用和管理规范。
树脂的使用量和使用周期应根据不同的水源和水质情况来确定,以保证水的质量和树脂的寿命。
同时,对树脂的存放和更换也应制定相应的规范,保证树脂的质量和使用效果。
第三步:对树脂的使用情况进行监测和分析。
通过对树脂的使用情况进行监测和分析,可以及时发现树脂的异常情况,包括树脂饱和、树脂污染等问题,及时采取措施处理,以保证树脂的正常使用和发电系统的稳定运行。
第四步:对树脂进行维护和修复。
在树脂的使用过程中,可能会出现一些问题,如树脂的磨损、污染等,需要及时进行维护和修复。
维护和修复的方法包括:化学清洗、机械研磨和树脂再生等方式,以保证树脂的使用寿命和性能。
第五步:建立树脂用量与水质之间的关系模型。
通过对树脂的使用情况和水质监测数据的分析,建立树脂用量与水质之间的关系模型,以预测树脂的使用量和更换周期,提高树脂的使用效率和降低成本,同时保证水质的稳定和可靠性。
总之,发电厂水处理用离子交换树脂验收标准是保证水质和发电系统稳定运行的重要措施之一。
在树脂的选择、使用和管理上,需要严格遵守国家的相关规定和标准,同时根据厂区的实际情况,制定相应的使用和管理规范,以保证树脂的质量和使用效果。
国产离子交换树脂使用手册第四章离子交换树脂的基本性能离子交换树脂的基本性能包括以下几个方面,现分别简述如下:一、树脂的外观新的树脂因结构、基团、离子形态、制造工艺等因素的不同,而有黄色、褐色、白色、棕色、黑色、灰色等各种颜色,以满足具体使用中不同场合的需要。
常用水处理用的树脂外观一般为:凝胶型的苯乙烯系树脂一般为透明的淡黄色颗粒;而大孔树脂则为不透明(或微透明)颗粒;大孔苯乙烯系阳树脂一般为淡黄色或淡灰褐色颗粒,大孔苯乙烯系阴树脂为白色颗粒;丙烯酸系的树脂为白色或乳白色颗粒。
同一种树脂在不同的离子形态时会发生颜色上的变化,如001x7树脂由再生态到失效态时的颜色是由深到淡,由失效态到再生态,又由淡到深。
这种变化是可以逆转的,树脂受污染时,其颜色也会发生根本性的变化,其颜色的变化程度一般与树脂受污染的程度成正比,并且较难逆转。
因此,树脂在使用的过程中,要随时留意其颜色上的变化,以判断树脂污染的程度。
如201x7树脂受铁或有机物污染时,颜色变深甚至黑褐色。
001x7树脂受氧化剂破坏时,其树脂交联和交换基团都将被氧化,树脂的颜色也将变淡,树脂体积增大,由此树脂易碎和体积交换容量下降。
二、粒度树脂的粒度大小和均匀性,对运行的影响较大。
粒度大,比表面积就小,交换速度就慢;粒度太小,虽然交换速度快,但是,运行时的阻力又大;因此,国家标准根据不同的交换器床型(不同床型的运行流速不同)相对应的树脂型号,规定了相对较合理的粒径范围(参考国标)。
三、树脂的溶胀及转型体积改变率树脂在干燥的状态下(惰性树脂除外),遇水会迅速膨胀。
因此,当树脂脱水时,不能直接与水接触,而要用饱和的食盐水浸泡,减缓膨胀速度,防止树脂的破裂。
树脂不同的交联度,其膨胀系数也不同,体积改变率的大小与交联度成反比。
交换容量的大小与溶胀率成正比。
可交换离子价数越高,溶胀率越小。
同价离子,水合能力越强,溶胀率越大。
当然,树脂转型膨胀率的规律在实际的应用中较为复杂,因为它往往是多种离子间的交换。
烟台离子交换树脂计算
离子交换树脂的计算涉及到多个因素,如树脂类型、树脂体积、水处
理要求等,因此需要根据具体的情况进行计算。
以下是一个简单的烟台离
子交换树脂计算方法:
1.根据需要处理的水质情况,选择适合的离子交换树脂类型,如强酸型、弱酸型、强碱型、弱碱型等。
2.确定所需的树脂体积,一般根据处理水量和树脂的交换容量来计算。
比如,如果要处理1吨水,使用强酸型树脂,其交换容量为50毫克/克,
那么需要使用的树脂量为:
1吨=1000千克,树脂体积=水量*交换容量/树脂容积
=1000*50/200=250千克。
3.确定树脂的再生周期和再生盐量,一般根据树脂类型和使用情况来
决定。
比如,使用弱酸型树脂,每次再生盐量为8%的盐酸溶液,再生周
期为10天,那么每次再生需要的盐酸量为:
树脂再生量=树脂体积/再生周期=250/10=25千克。
再生盐量=树脂再生量*盐酸浓度/100%=25*8%/1.18=1.7千克。
以上是一个简单的烟台离子交换树脂计算方法,实际计算时需要根据
具体情况进行调整和修正。
同时,操作过程中也需要注意树脂的保养和维护,以保证其长期稳定性和处理效果。
离子交换树脂的使用步骤离子交换树脂是一种能够进行水处理的常用物质,我们在使用的时候一定要知道离子交换树脂的使用方法,才能正确的使用它。
1、预选。
离子交换树脂的粒度一般控制在20-35目,有些可达到50目,因此在使用前要先干燥,粉碎,过筛,通常干燥时在烘箱中进行,亦可在装有五氧化二磷、氧化钙或者浓硫酸的干燥器中进行,粉碎时不要分得过细,否则影响实验收率。
2、预处理。
强碱性离子交换树脂应先用20倍树脂体积的4%氢氧化钠水溶液处理(是树脂转化成OH型),然后用10倍体积的水洗,再用10倍量4%处理(是树脂转化成氯型),后用蒸馏水洗至中性,然后将氯型转化成OH型,再转化成氯型,后用10倍4%氢氧化钠水溶液处理。
弱碱性离子交换树脂处理时只需用10倍量蒸馏水洗即可,不必洗至中性。
3、装柱。
将处理好的树脂至于烧杯中,加水充分搅拌除掉气泡,静置几分钟待树脂大部分沉降后,倾去上层泥状颗粒;反复操作直至上层液澄清后,即可装柱。
注意要在柱子底部放1cm后的玻璃丝,用玻璃棒将其压平,将树脂倒入柱子中,还要注意防止气泡产生。
4、树脂交换。
将样品配制成一定浓度的水溶液,以适当流速通过柱子,亦可将样品溶液反复通过柱子,直到成分交换*。
用显色法检验成分是否交换*。
5、树脂洗脱。
注意亲和力弱的成分先被洗下来,常用的离子交换树脂洗脱剂有强酸、强碱、盐类、不同pH缓冲溶液、有机溶液等,可选择梯度洗脱或者单一浓度洗脱。
6、树脂再生。
离子交换树脂的使用步骤应立即采取相应措施,即在树脂储罐中加入一定量的盐水,使树脂*浸没在盐水中,有效地避免树脂的失效。
树脂在制造后不能长期储存。
正如本文所提到的,即使储存在40℃以下也需要通风。
这将减轻树脂的失效。
离子交换树脂必须根据其特性存放在不同的地方,在填充树脂之前,必须*清洁设备的每个角落。
检查每个流段,以确认安装是可靠的,树脂不会泄漏。
离子交换树脂可以根据其基体的种类分为苯乙烯系树脂和丙烯酸系树脂。
离子交换树脂离子交换树脂(Ionexchangeresin,IER)是一类功能高分子材料,其作为药物载体具有多种优良特性,在药剂学中得到广泛应用。
目前其在控释、透皮给药、定位给药、速溶、离子导入透皮、鼻腔、局部给药和掩盖药物苦味等方面的应用都有很深入的研究,有些产品已经上市。
笔者就其近年来研究进展做一综述。
1掩盖药物的不良臭味药物制剂的味道是影响患者顺应性的一个重要因素。
IER为高分子聚合物,多含有可电离活化的基团,因此,可以与离子型药物交换和靠静电作用相互吸附,使药物进入IER骨架而掩盖不良臭味。
在pH值6.8的唾液中,嗅觉对树脂复合物中的药物不敏感。
药物进入树脂内部后,其不良臭味会大大减弱,而且口腔分泌的唾液量较少,离子浓度很低,口服给药时树脂颗粒在口腔中停留时间很短,药物还未来得及解吸附就已经进入胃中,因此,可以有效地掩盖药物的不良臭味,增加患者用药顺应性。
盐酸曲马多是含有氨基氮原子的镇痛药,具有较大的苦味,而一般又需口服给药,因此患者用药顺应性不佳。
宋韵梅等将盐酸曲马多制成含药树脂速释混悬剂,利用离子交换技术将主药与IER反应制成了树脂复合物混悬于液体介质中,口服该制剂后在口腔中仅作短暂停留,树脂不释放或很少释放药物,患者感觉不到苦味。
而在胃肠中含有丰富的钠、钾离子,因此,药物被迅速大量地释放出来,达到与普通片剂或胶囊剂相同的溶出效果。
Jane等用包衣的方法制备米那普仑药物树脂复合物,包衣膜阻止了药物在唾液中释放,当患者服用时感觉不到不适的气味。
带有胺基的阳离子聚合物Eudragit®E100做包衣膜,其膜在唾液中性介质中不溶,但是在胃内酸性环境中以盐的形式溶解。
约10μm厚的膜可阻止苦味药物在口腔中溶出。
包衣膜在胃内很快溶解释放活性成分。
但总的来说,低交联度的IER更适于掩盖药物不良嗅味。
2鼻腔给药用药物一树脂复合物通过鼻黏膜来传输肽类或者合成药物已进行了不少研究。
IER须对鼻黏膜有生物黏附性,药物以控速释放后通过鼻黏膜吸收。
离子交换树脂国家标准
首先,离子交换树脂国家标准主要包括了产品分类、技术要求、检验方法、标志、包装、运输和贮存等内容。
其中,产品分类是根据离子交换树脂的化学成分、结构和用途进行分类,以便于用户选择和应用。
技术要求则是针对离子交换树脂的物理化学性质、交换容量、颗粒度、机械强度等方面进行规定,以确保产品的质量稳定和性能可靠。
检验方法是对离子交换树脂进行质量检验和控制的具体方法和步骤,以保证产品符合标准要求。
标志、包装、运输和贮存则是对离子交换树脂的标识、包装、运输和储存条件进行规定,以确保产品在整个生产和使用过程中的质量和安全。
其次,离子交换树脂国家标准的制定对行业发展和产品质量具有重要意义。
一方面,离子交换树脂国家标准的制定可以统一产品的质量标准,避免了各个生产企业为了竞争而降低产品质量的现象,保障了产品的质量和安全。
另一方面,离子交换树脂国家标准的制定也可以促进行业的健康发展,提高产品的竞争力和市场占有率,推动行业技术进步和产业升级。
总之,离子交换树脂国家标准的制定和实施对于保障产品质量、促进行业发展具有重要意义。
希望相关企业和机构能够严格遵守国家标准,加强产品质量管理,提高产品质量和竞争力,为行业的可持续发展做出积极贡献。
同时,也希望国家相关部门能够进一步完善离子交换树脂国家标准体系,加强标准的宣传和推广,提高行业从业人员的标准意识,推动行业的健康发展。
离子交换树脂再生剂实际上就是指医用软水盐,在生产过程中就有着很高的标准要求,从而确保优质的软水盐能够在医疗行业运用,保障安全性和卫生要求。
下面由离子交换树脂再生剂生产厂家定远县诚信化工具体为大家介绍一下它的相关知识,希望能够帮助大家对这个化学产品有新的认识。
离子交换树脂再生剂的工作原理实际上也是医用软水盐,具体是指通过为磺酸盐型钠离子交换树脂,待处理的原水通过树脂后,可将水内的有害杂质离子(主要为钙Ca,镁Mg离子)吸附于树脂内,达到净化水质的目的。
随着水处理量的增加,吸附的杂质越来越多,树脂的吸附能力会逐渐降低,而要清除树脂吸附的杂质(主要为钙Ca,镁Mg离子),就需要用钠离子(Na),通过反冲洗的方法,通过离子交换而把树脂吸附的杂质离子(主要为钙Ca,镁Mg离子),置换出来,从而恢复离子交换树脂的吸附能力,这个过程也叫离子交换树脂再生。
以下是该产品的具体参数:1、氯化钠≥99.50%;2、水分/(g/100g) ≤1.0;3、水不溶物/(g/100g)≤2.0;4、产品规格:Φ16Χ16mm;5、单片重量:3.50~4.00g;6、包装形式:PE包装;7、包装含量:10Kg。
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