罗门哈斯是离子交换树脂的发明者和技术**者,是世界上比较大的离子 交换树脂制造商,为全球 100 多个国家及地区的客户提供质量的产品和服务 ,其Amberjet系列均粒树脂,UP系列和MB抛光树脂以及 Amberlite 系列品牌. 树脂选型: 软化树脂IRN120Na IRN100Na食品级树脂SRLNa HCR-S/S复床树脂:IRN100Na IRA401CL均粒混床树脂1000Na 4000CL 1200DNA 4200CL 抛光树脂MB20 UP6150 UP6040 IRN160 ◇AMBERLITE通用树脂系列 1、AMBERLITE IR120 Na:凝胶型强酸苯乙烯系阳树脂 ,含水量45~50%,密度840g/L,粒径0.60~0.80mm,比较大转型膨胀率11%,物理及化学稳定性佳,选择性好,换容量高,适合于软化、纯水、除盐及食品、医药等需强酸树脂处理的领域。 MB20树脂上海纯超环保电话咨询。广东口碑好MB20树脂型号

3、离子交换树脂的物理结构
离子树脂常分为凝胶型和大孔型两类。
凝胶型树脂的高分子骨架,在干燥的情况下内部没有毛细孔。它在吸水时润胀,在大分子链节间形成很微细的孔隙,通常称为显微孔(micro-pore)。湿润树脂的平均孔径为2~4nm(2×10-6 ~4×10-6mm)。
这类树脂较适合用于吸附无机离子,它们的直径较小,一般为0.3~0.6nm。这类树脂不能吸附大分子有机物质,因后者的尺寸较大,如蛋白质分子直径为5~20nm,不能进入这类树脂的显微孔隙中。
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2、AMBERLITE 200C Na:大孔型强酸苯乙烯系阳树脂 ,含水量46~51%,密度725~810g/L,粒径0.65~0.85mm,比较大转型膨胀率6%,具更佳的抗化学氧化特性、抗机械挤压性、耐热冲击及抗渗透冲击能力,主要用途是混床系统,化学制程、金属处理及有关高氧化特性与高温的系统。 3、AMBERLITE IRA402 CL:凝胶强碱型苯乙烯系阴树脂,含水量49~55%,密度 670g/L,粒径0.65~0.75mm,比较大转型膨胀率30%,其物理及化学稳定性佳,选择性好,交换容量高, 适合于纯水,除盐及食品,医药等需强酸树脂处理的领域 4、AMBERLITE IRA96 RF:大孔型弱碱苯乙烯系阴树脂,含水量57~63%,密度 670g/L,粒径0.55~0.75mm,比较大转型膨胀率15%,具有非常稳定的架构体及局限的可逆性膨胀率,较好的抗渗透冲击能力,抗有机物污染的特性。适合纯水系统,糖水精致,废水处理。
2弱酸性阳离子树脂
这类树脂含弱酸性基团,如羧基-COOH,能在水中离解出H+ 而呈酸性。树脂离解后余下的负电基团,如R-COO-(R为碳氢基团),能与溶液中的其他阳离子吸附结合,从而产生阳离子交换作用。这种树脂的酸性即离解性较弱,在低pH下难以离解和进行离子交换,只能在碱性、中性或微酸性溶液中(如pH5~14)起作用。这类树脂亦是用酸进行再生(比强酸性树脂较易再生)。
3强碱性阴离子树脂
这类树脂含有强碱性基团,如季胺基(亦称四级胺基)-NR3OH(R为碳氢基团),能在水中离解出OH-而呈强碱性。这种树脂的正电基团能与溶液中的阴离子吸附结合,从而产生阴离子交换作用。
这种树脂的离解性很强,在不同pH下都能正常工作。它用强碱(如NaOH)进行再生。
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5.4 试剂的制备和提纯
如试剂级的亚硝酸钾,只含KNO294%,而其中大量的杂质是KNO3,使用结晶法不能除去KNO3。将试剂级的亚硝酸钾溶液1mol/L通过NO2-式的阴离子交换树脂柱,由于NO2-的离子交换亲和力比NO3-小,NO3-完全定量地交换到树脂上,并将树脂上的NO2交换下来,流出液中的KNO2的纯度**少达99.9%。交换柱可用纯NaNO2再生后重复使用。
5.5 催化作用
在有机合成中常用酸和碱做催化剂进行酯化、水解、酯交换、水合等反应。用离子交换树脂代替无机酸、碱同样可以进行上述反应,且优点更多。如,树脂可反复使用,产品容易分离,反应器不易腐蚀,不污染环境,反应易控制等。甲基叔丁基醚(MTBE)的制备,就是用大孔型离子交换树脂做催化剂,由异丁烯与甲醇反应而成,代替了原油的可对环境造成污染的四乙基铅。
5.6 环境保护
许多水溶液或非水溶液中含有的有 毒离子或非离子物质,都可以用数值进行回收使用,如去除电镀废液中的金属离子,回收电影制片废液里的有用物质等。
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离子交换树脂的工作原理
在离子交换过程中,水中的阳离子(如Na+、Ca2+、 K+、 Mg2+、Fe3+等)与阳离子交换树脂上的H+ 进行交换,水中阳离子被转移到树脂上,而树脂上的H+交换到水中。 水中的阴离子(如Cl-、HCO3-等)与阴离子交换树脂上的OH-进行交换,水中阴离子被转移到树脂上,而树脂上的OH- 交换到水中。而H+ 与OH- 相结合生成水,从而达到脱盐的目的。
离子交换机理:化学吸附
历程:
与液固相反应的历程类似,
①溶液内离子扩散至树脂表面,
②由表面扩散到树脂内部,
③离子交换,
④被交换的离子从树脂内部扩散至表面,
⑤被交换的离子再扩散至溶液中,
控制步骤为内扩散。
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