超纯水树脂混床阴离子树脂
专业生产: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
我公司生产的抛光树脂分为18兆和15兆的一箱5包,一包
专业生产销售超纯水树脂,主要用于DI水、超纯水系统的后置精混床,即核子级混床所用,保证优质低价。抛光树脂当进水在5μs/cm,出水水质电阻≥
注:抛光树脂是阴阳离子树脂混合在一起的,我们出厂就以按比例混合好了,客户直接装填使用就可以,无需再生,使用起来方便,快捷,效果好!
抛光混床树脂是再生型高转型率阳阴混合树脂,阳树脂为H型,阴树脂为OH型,此时阳、阴树脂因正负电荷的作用力而抱团在一起,形成无数级复床,水流通过混床树脂后经过无数级的交换过滤,值得高纯度的水质。阳树脂的H+离子与水中的Ca2+、Mg2+、Na+等阳离子发生置换反应,阴树脂的OH-与水中硫酸根,氯根等阴离子发生置换反应,阳树脂置换出的H+与阴离子置换出的OH-离子结合形成H2O。但随着使用时间的延长,树脂的交换能力会逐渐下降(也即H+和OH-逐渐被相应离子所交换),阳阴树脂之间的静电也会减弱,终树脂失效后导致分层。
另外分层的原因还有使用与装填过程中的一些不合理工艺引起,比如树脂装天前,在罐体内加入过多水,导致混合树脂分层;比如混合树脂在使用过层中,停停用用导致水流反冲(反冲类似于对混合树脂的反洗)导致混合树脂分层等多种原因都会引起分层情况的发生。
混合树脂分层后,无数级的复床也即不存在,比重较轻的阴树脂会在上层,比重较大的阳树脂会往下沉,这个时候由于离子交换的不同步,会导致混床树脂出水不合格,周期制水量也受到较大影响。
目前国内高、超纯水用户对此产品的应用不是很了解,所以普遍存在盲目追崇昂贵的进口抛光混床树脂,而国内部分小树脂生产企业,为了获得*,以不合格的低价的产品参与市场恶性低价竞争,也导致了部分用户对国产抛光树脂的不认可,希望通过交流,让广大终端用户了解产品的理化性能和应用方法。
抛光树脂产品使用及注意事项
1.抛光树脂(是由高度纯化、转型的H型阳树脂和OH型阴树脂预混合而成,如果装填和操作得当,在初的周期中即可制备出电阻率大于
2.树脂开封后长时间暴露在空气中会吸收二氧化碳,因此拆包需尽快使用。不使用部分须小心密封,存放于避光阴凉处,环境温度以5
3.在运输、储存和装填过程中,任何无机或有机物质的接触都会使树脂受到污染,从而降低出水水质;影响运行工况。因此必须保证所有用于装填、操作的设备和水不会污染树脂。所有与树脂接触的水都必须使用高纯水(本文中所涉及到的水均指"高纯水",即电阻率大于等于
4.如为换装树脂,设备中原有的旧树脂必须*从树脂容器中移去,树脂容器内部清洁无杂质。
抛光树脂一般用于超纯水处理系统末端,来保证系统出水水质维持用水标准。出水水质都能达到18兆欧以上,以及对TOC、SIO2都有一定的控制能力。
超纯水树脂混床阴离子树脂
随着国内市场需求量的不断增加,我们将在提高质量、增加品种的前提下,进一步扩大生产和销售规模。不论现在、将来都将一如既往的为客户进行服务,竭诚欢迎新老客户到我公司进行考察及工作指导,让我们携手共创明天!
若能反复使用,产品易于分离,反应器不受腐蚀,环境不受污染,反应易于控制。树脂的分类及结构/
一、苯乙烯系离子交换树脂
1、苯乙烯系磺酸型阳离子交换树脂。如将白球用浓硫酸处理,引入活性基团-S03H,则可制得磺酸型阳离子交换树脂。
2、苯乙烯系阴离子交换树脂。它的制造方法是先将聚苯乙烯氯甲基化,然后胺化。强碱性阴离子交换剂分Ⅰ型和Ⅱ型。Ⅰ型是用三甲胺胺化而得,Ⅱ型则是用二甲基乙醇基胺胺化而得。Ⅰ型的碱性比Ⅱ型强,Ⅱ型的交换容量比工型的大。如用仲胺或伯胺处理,则生成的是弱碱性阴离子交换树脂。
离子交换树脂
二、丙烯酸系离子交换树脂
丙烯酸系树脂的基体是由丙烯酸甲(或甲基丙烯酸甲醋)和二乙烯苯共聚而成。
1、丙烯酸系竣酸树脂。当将上述基体进行水解时,就可获得丙烯酸系梭树脂。梭酸型树脂是弱酸性阳离子交换剂。
2、丙烯酸系阴离子交换树脂。当将上述基体用多胺进行胺化时,就可获得丙烯酸系阴离子交换树脂,这样制得的产品是弱喊性。因为它的每一个活性基团中有一个仲胺基和一个伯胺基,故其交换容量很大。
离子交换树脂
三、离子交换树脂的结构类型
1、凝胶型树脂。用普通聚合法制成的离子树脂都是由许多不规则的网状高分子构成的,类似凝胶,故称凝胶型树脂。凝胶型树脂的孔眼由高分子链和交联剂相键合而形成,普通凝胶型树脂的孔眼孔径平均为1~2nm,这些孔眼不是其原有的,而是当它浸人水中时,由于活性基团发生水化而显示出来的。这种树脂的缺点是,抗氧化性和机械强度差,易受有机物污染等。
离子交换树脂
2、大孔型树脂。大孔型树脂因其孔眼比凝胶型的大得多而得名,而大孔型的孔径在20~100nm以上。大孔型树脂实际上由许多小块凝胶型树脂构成,孔眼存在于这些小块凝胶之间。大孔树脂的交联度通常要比凝胶型树脂的大,因为这样可制得抗氧化性好和机械强度高的树脂。对于大孔树脂来说,由于其大孔中反应缓慢的过程。由于大孔型树脂中的孔大,离子交换反应的速度加快,而且能抗有机物的污染(因为被截留的有机物容易在再生时通过这些孔道除去)。大孔型树脂的交换容量较低,再生时酸、碱的用量较大。
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