• D403除锡树脂吸镍螯合树脂 贵重金属回收树脂技术文章

    详细信息

     离子型:除钴离子螯合树脂  酸碱性:除钴离子螯合树脂  含量≥:11 % 
     外观:黄色  颗粒尺度:0.315-1.25  溶解性:不溶解  
     用途:除钴离子螯合树脂  CAS:合格  牌号:除钴离子螯合树脂  
     品牌:森纳特除钴离子螯合树脂  型号:D403   
    除锡树脂吸镍螯合树脂-*生产:阴阳离子交换树脂 大孔吸附树脂 软化水树脂 混床MB树脂 18兆欧超纯水抛光树脂 线切割慢走丝树脂 污水脱色树脂 电镀废水除镍除铬树脂 除铁、除铜、除磷、除硼、除坲除重金属树脂,酸回收树脂,鳌合树脂 食品级树脂 提矾树脂 吸金树脂 提银树脂 强酸强碱弱酸弱碱四大类几十种型号有:001×7、001×8、732、717、201×7、201×4、D001、D201、D301、D113、D101、H103、D403、D408等
    一、产品简介:
    D403是在特殊大孔结构的苯乙烯-二乙烯苯共聚体上带有弱酸性亚胺二乙酸基[-CH2N-(CH2OOH)2]的螯合树脂。该产品能在很大范围内,甚至从高浓度的溶液中固定、鏊合一种或几种特定的阳离子。主要用于高价金属离子和过渡元素的分离、提纯,尤其适用于离子隔膜碱生产过程中,盐水中锶的含量接近或高于钙含量时盐水的二次精制,对锶具有较高的选择性。

    二、理化性能指标:

    指标名称

    指标

    骨架

    大孔苯乙烯-二乙烯苯共聚体

    功能基团

    亚胺二乙酸基

    出厂形式

    Na

    渗磨圆球率%

    ≥90.0

    体积全交换容量mmol/mL

    ≥1.80

    铜离子吸附容量g/L

    ≥30.0

    含水量%

    48.00-58.00

    湿视密度g/mL

    0.72-0.76

    湿真密度g/mL

    1.10-1.16

    粒径
    范围

    不调酸工艺%

    0.450-0.850mm≥95.0

    调酸工艺%

    0.600-1.000mm≥95.0

    膨胀率

    H+ → Na+%

    ≤45.0

    H+ → Ca2+%

    ≤20.0

    使用温度

    90.0

    溶解度

    不溶于水、酸、碱及有机溶剂


    除锡树脂吸镍螯合树脂
    离子交换树脂进行离子交换反应的性能,表现在它的“离子交换容量”,即每克干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,再生交换容量为总交换容量的50~90%(一般控制70~80%),而工作交换容量为再生交换容量的30~90%(对再生树脂而言),后一比率亦称为树脂的利用率。
    在实际使用中,离子交换树脂的交换容量包括了吸附容量,但后者所占的比例因树脂结构不同而异。现仍未能分别进行计算,在具体设计中,需凭经验数据进行修正,并在实际运行时复核之。
    离子树脂交换容量的测定一般以无机离子进行。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,因而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。
       







    除锡树脂吸镍螯合树脂
    一种离子交换水生成装置,包括阳极(1)和阴极(2),在阳极(1)和阴极(2)之间,从阳极(1)侧依序包括:阳极室(8)、阴离子交换树脂室(10)、双极膜(3)、阳离子交换树脂室(11)以及阴极室(9);在阴离子交换树脂室(10)内填充有阴离子交换树脂(6),在阳离子交换树脂室(11)内填充有阳离子交换树脂(7),双极膜(3)包括阴离子交换膜(3a)和阳离子交换膜(3b),阴离子交换膜(3a)配置在阳极(1)侧,阳离子交换膜(3b)配置在阴极(2)侧。由此,能够在离子交换树脂的再生上不使用大量的药剂或盐,且能降低用于再生的水的使用量,能大幅度降低离子交换树脂的再生所需的成本。
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