
鍋爐軟化水樹脂的工業應用與影響因素
產品名稱:  | 001x7苯乙烯系強酸性陽離子交換樹脂  | |
產品圖:  | ||
產品簡介:  | 001x7是在交聯為7%的苯乙烯-二乙烯苯共聚體上帶有磺酸基(-SO3H)的陽離子交換樹脂。主要用于食品、制藥、硬水軟化和純水制備,也用于濕法冶金、制糖、制藥、味精行業,以及作為催化劑等。  | |
理化性能指標:  | 指標名稱  | 指標  | 
執行標準:  | GB/T13659-2008  | |
外觀 :  | 棕黃至棕褐色球狀顆粒  | |
出廠型式 :  | 鈉型  | |
含水量 % :  | 45.00-55.00  | |
質量全交換容量 mmol/g :  | ≥4.50  | |
體積全交換容量 mmol/ml :  | ≥1.80  | |
濕視密度 g/ml :  | 0.77-0.87  | |
濕真密度 g/ml :  | 1.250-1.290  | |
范圍粒度 % :  | (  | |
下限粒度 % :  | (<  | |
有效粒徑 mm :  | 0.400-0.700  | |
均一系數 :  | ≤1.60  | |
磨后圓球率 %:  | ≥90.00  | |
使用參考指標:  | 指標名稱  | 指標  | 
pH范圍  | 1-14  | |
使用溫度℃  | Na+:120 H+:100  | |
轉型膨脹率(Na+-H+)%  | ≤10  | |
工作交換容量 mmol/L  | ≥1200  | |
運行流速 m/h  | 15-30  | |
陰、陽離子交換樹脂樹脂的貯存:
  離子交換樹脂肪內含有一定量的水份,在運輸及貯存過程中應盡量保持這部分水。如貯存過程中樹脂脫了水,應先用濃食鹽水(-10%)浸泡,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。在長期貯存中,強型樹脂應轉變成鹽型,弱型樹脂可轉變成相應的氫型或游離堿型也可轉為鹽型,然后浸泡在潔凈的水中。樹脂在貯存或運輸過程中,應保持在5
樹脂的預處理:
  樹脂常含有溶劑、未參加聚合反應的物質和少量低聚合物,還可能吸著鐵、鋁、銅等重金屬離子。當樹脂與水、酸、堿或其他溶液相接觸時,上述可溶性雜質就會轉入溶液中,在使用初期污染出水水質。所以,樹脂在投運前要進行預處理。
 
陽樹脂的預處理
陽樹脂預處理步驟如下:
  首先使用飽和食鹽水,取其量約等于被處理樹脂體積的兩倍,將樹脂置于食鹽溶液中浸泡18-20小時,然后放盡食鹽水,用清水漂洗凈,使排出水不帶黃色;其次再用2%-4%NaOH溶液,其量與上相同,在其中浸泡2-4小時(或作小流量清洗),放盡堿液后,沖洗樹脂直至排出水接近中性為止。后用5%HCL溶液,其量亦與上述相同,浸泡4-8小時,放盡酸液,用清
水漂流至中性待用。
 陰樹脂的預處理
  其預處理方法中的步與陽樹脂預處理方法中的步相同;而后用
5%HCL浸泡4-8小時,然后放盡酸液,用水清洗至中性;而后用2%-4%NaOH溶
液浸泡4-8小時后,放盡堿液,用清水洗至中性待用。
鍋爐軟化水樹脂的工業應用與影響因素
                  
離子交換樹脂的工業應用
1、用于水處理的量很大,占離子交換樹脂的產量的90%以上。
離子交換樹脂的工業用水里存在鈣、鎂、兩價和三價的鐵離子,易使管道和鍋爐結垢。除去這些金屬離子的過程,稱為水的軟化。早期水的軟化是使用沸石及磺化煤,現多用聚苯乙烯磺酸型離子交換樹脂。用于原子能、半導體、電子工業、高溫高壓鍋爐的水,要求高質量的無離子水。采用樹脂混合床法可使水去離子化,即將氫型強酸樹脂與羥型強堿樹脂混合均勻后放入一交換柱內,通過交換柱出來的水,僅含0.006ppm的離子性溶質(水的電阻率為1.8×107歐·厘米),此純度相當于用石英容器重蒸餾28次所獲得的水。
2、從貧鈾礦里將鈾分離、濃縮、提純和回收,分離和提純稀土元素和貴金屬,回收電鍍溶液中的鉻及人造絲廢液中的銅等。
3、用于醫學和醫藥上的回收、分離和提純,如、氨基酸及生物堿的分離提純,用量相當大。
4、在有機合成中常用酸和堿作催化劑進行酯化、水解、酯交換、醇醛縮合、水合等反應。用離子交換樹脂代替無機酸、堿、同樣可進行上述反應,且優點更多。如樹脂可反復使用,產品容易分離,反應器不會被腐蝕,不污染環境,反應容易控制等。
離子交換樹脂
5、用于分析化學,例如水中離子濃度的分析、稀土分析、生化分離,以及月球上痕量物質的分析等。
6、用于糖、生物制品、甘油、酒等的脫色。
7、去除電鍍廢液里的金屬離子,回收電影制片廢液里的有用物質,如苯酚及其衍生物等。
8、用于外消旋物的拆分、固相合成,以及作為化學試劑等。
離子交換樹脂
離子交換樹脂影響離子交換反應的因素
離子交換反應主要發生在樹脂內部。在離子交換反應前,溶液里的反應物必須能擴散進樹脂內部。擴散速率與樹脂體上毛細孔大小有關,而毛細孔的大小,與合成時加入的交聯劑的量有關。交聯劑用量少的,樹脂的交聯度小,毛細孔孔徑就大,反應物就容易擴散進去;交聯劑用量多的,樹脂的交聯度大,毛細孔孔徑就小,反應物就不容易進去。因此,往往利用交聯度不同的樹脂,將分子量不同的化合物分開。
離子交換樹脂
另外,溶液里的離子濃度與樹脂的交換量也是影響反應物擴散進樹脂內部的因素。若溶液里的離子濃度比較高,而樹脂的交換量又比較小時,則離子很易擴散進樹脂內部進行交換;反之,若溶液里的離子濃度較小,樹脂的交換量又高,溶液里的離子不易擴散進去,故交換反應不能進行,因而去除溶液里少量離子是困難的。