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大孔型离子交换树脂分子图

发布时间:2024-12-12 03:08:27

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离子交换树脂适用于哪些物质的吸附

离子交换树脂按照作用分为阳离子交换树脂和阴离子交换树脂,按照基体成分版可以分为苯乙烯系树脂和丙权烯酸系树脂,按照结构可以分为小孔凝胶树脂和大孔树脂。大体上结构可以用R-H(阳树脂)和R-OH(阴树脂来表示),你看下这个反应就知道他们可以用来吸附什么了。
R-H+Na+→R-Na+H+
R-OH+Cl-→R-Cl+OH-
阳树脂可以吸附阳离子,阴树脂可以吸附阴离子。
出厂的时候阳树脂一般是Na型,可以直接用于软化,如果用酸再生可以转变为H型,用于除盐。

Ⅲ 离子交换树脂再生方式有哪些

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离子交换来树脂再生方式源有哪些?
离子交换剂失效后通过再生来恢复离子交换能力,常用再生方式有顺流再生与逆流再生。
(一)顺流再生
顺流再生时原水与再生液流过交换剂层的方向相同。因此在再生液流过交换剂层时首先接触到的是交换剂层上部完全失效的已包含上部交换剂层被置换出来的离子,影响交换剂层下部的再主度(再生度指离子交换剂层中已再生离子量与全部交换容量的比值),造成处理水质降低、再生剂耗量增加。顺流再生离子交换设备简单,工作可靠,但受原水水质组分影响大,再生效果换容量不能得到充分利用。而再生后,下部再生度最低,为了提高出水质量和工作交换容量,必须增加再生剂的耗量。
(二)逆流再生
原水从交换器上部进人与再生液的方向相反,逆流再生(也称对流再生)过程中交换剂层的离子分布状态
1.逆流再生的优点
与顺流再生比较,采用逆流再生提高了再生剂利用率,降低再生剂耗量30%-50%提高出水质量;降低清洗水耗量30%~50%降低再生废液排放量与排放浓度,排放再生废液中酸、碱浓度小于1%,图3-7为氢离子交换逆流再生废液流出曲线。

Ⅳ 什么是大孔型离子交换树脂它们与普通离子交换树脂的区别何在

大孔型离子交换树脂是一种具有特定孔结构的离子交换树脂,其特点在于拥有较大的孔径和孔容,能够容纳和交换更大的离子或分子。

大孔型离子交换树脂与普通离子交换树脂的主要区别在于其孔结构的不同。普通离子交换树脂的孔道相对较小,主要适用于交换小尺寸的离子。而大孔型树脂则通过特殊的制备工艺,形成了更大的孔径,这使得它们能够处理那些因尺寸较大而难以进入普通树脂孔道的离子或分子。

这种大孔结构带来的优势在于,大孔型离子交换树脂在处理复杂体系时具有更高的效率和选择性。例如,在水处理领域,大孔型树脂能够更有效地去除水中的大分子有机物或重金属离子复合物,从而提高水质的纯度。此外,在化工和制药行业中,大孔型树脂也常用于分离和纯化大尺寸的分子,如蛋白质、DNA或某些高分子化合物。

总的来说,大孔型离子交换树脂因其独特的孔结构,在离子交换过程中展现出了更高的灵活性和适应性。它们能够处理更广泛的离子和分子种类,从而在多个领域中发挥着重要作用。这种树脂的开发和应用,不仅提升了离子交换技术的性能,也为相关行业的发展带来了新的可能性。

Ⅳ 请问离子交换树脂的命名规则是什么以211X-7为例,谢谢。

离子交换树脂的命名规则:
离子交换树脂的命名一般是由分类名称版、骨架(或基因权)名称、以及阿拉伯数字组成,阿拉伯数字有三位数,第一位是表示树脂的分类,第二位是表示树脂的骨架,而第三位则为顺序号,凝胶型树脂与大孔型树脂的命名有一定的差异,为了方便大家理解,小编找了两张图片方便大家理解。

凝胶型离子交换树脂的命名:


离子交换树脂中的数字是什么意思?
分类代号中的数字:
0代表的是强酸性,1是弱酸性,2是强碱性,3是弱碱性,4是螯合性,5是两性,6是氧化还原性。

骨架代号中的数字:
0代表的是苯乙烯系,1是丙烯酸系,2是酚醛系,3是环氧系,4是乙烯吡啶系,5是脲醛系,6是氯乙烯系。

比如说D001树脂,其实就是大孔型强酸性苯乙烯系离子交换树脂。001*7,就是凝胶型强酸性苯乙烯系离子交换树脂。

Ⅵ 为什么凝胶型的离子交换树脂会出现中毒现象,而大孔不会

事实上,如果被处理溶液中的成分会污染凝胶型树脂,那么它一样也会污染大孔型树脂。只是相比于凝胶型树脂,大孔型树脂抗污染性能更强。

凝胶型树脂。这种树脂是均相高分子凝胶结构,所以统称凝胶型离子交换树脂。在它所形成的球体内部,由单体聚合成的链状大分子在交联剂的链接下,组成了空间结构。这种结构像排布错乱的蜂巢,存在着纵横交错的“巷道”,离子交换基团就分布在巷道的各个部位。由巷道所构成的空隙,并非我们想象的毛细孔,而是化学结构中的空隙,所以称为化学孔或凝胶孔。其孔径的大小与树脂的交联度和膨胀程度有关,交联度越大,孔径就越小。当树脂处于水合状态时,水分子链舒伸,链间距离增大,凝胶孔就扩大;树脂干燥失水时,凝胶孔就缩小。反离子的性质、溶液的浓度及pH值的变化都会引起凝胶孔径的改变。

凝胶孔的特点是孔径极小,平均孔径约1~2nm,而且大小不一,形状不规则。它只能通过直径很小的离子,直径较大的分子通过时,则容易堵塞孔道而影响树脂的交换能力。凝胶型树脂的缺点是抗氧化性和机械强度较差,特别是阴树脂易受有机物的污染。

大孔型树脂。这种树脂在制造过程中,由于加入了致孔剂,因而形成大量的毛细孔道,所以称为大孔树脂。在大孔树脂的球体中,高分子的凝胶骨架被毛细孔道分割成非均相凝胶结构,它同时存在着凝胶孔和毛细孔。其中毛细孔的体积一般为0.5mL(孔)/g(树脂)左右,孔径在20~200nm以上,比表面积从几m2/g到几百m2/g。由于这样的结构,大孔型树脂可以使直径较大的分子通行无阻,所以用它去除水中高分子有机物具有良好的效果。

大孔型树脂由于孔隙占据一定的空间,骨架的实体部分就相对减少,离子交换基团含量也相应减少,所以交换能力比凝胶型树脂低。大孔型树脂的吸附能力强,与交换的离子结合较牢固,不容易充分恢复其交换能力。但大孔树脂的抗氧化性能比较好,因为它的交联度较大,大分子不易降解。再者,大孔树脂具有较好的抗有机物污染性能,因为被树脂截留的有机物,易于在再生操作中,从树脂的孔眼中清除出去。

以下是凝胶型树脂和大孔型结构图:

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