Добро пожаловать Клиент!

Членство

Помощь

Тяньцзиньская компания по охране окружающей среды
Заказчик производитель

Основные продукты:

instrumentb2b> >Продукты

Тяньцзиньская компания по охране окружающей среды

  • Электронная почта

  • Телефон

  • Адрес

    Деревня Дафэнду, город Дафэн, уезд Цзинхай, Тяньцзинь

Свяжитесь сейчас

Никель - хелатная смола

ДоговариваемыйОбновление на05/06
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения

Обзор

Никель - хелатная смола с большими отверстиями хелатная кальциево - ионная мембранная щелочная декальциево - магниевая смола $r $nD418 представляет собой хелатную смолу со слабой кислотой аминофосфатной кислотой (CH2NHCH2PO3) на специальной крупнопористой структуре сополимера стирола - диэтилена. Продукт может фиксироваться, связываться с одним или несколькими конкретными катионами в большом диапазоне, даже из раствора высокой концентрации. В основном используется для разделения и рекуперации ионов тяжелых металлов, особенно для производства ионной диафрагмы щелочи, использование проникновения ионов кальция и магния в качестве стандарта управления при вторичной очистке соленой воды, кальция, магний имеет высокую избирательность.

Подробности о продукте

Никель - хелатная смола
I. Описание продукции:
D418 - слабокислые аминофосфонаты (- CH) на сополимерах стирола - диэтиленбензола с особыми крупнопористыми структурами2НХЧ2ПО3-) хелатные смолы. Продукт может фиксироваться, связываться с одним или несколькими конкретными катионами в большом диапазоне, даже из раствора высокой концентрации. В основном используется для разделения и рекуперации ионов тяжелых металлов, особенно в процессе производства ионной диафрагмы щелочи, использование проникновения ионов кальция и магния в качестве стандарта управления при вторичной очистке соленой воды, кальция, магния имеет высокую избирательность.

II. Физико - химические показатели эффективности:

Название показателя

показатель

скелет

Большой пористый стирол-Этиленбензольный сополимер

внешний вид

Молочно - желтые непрозрачные сферические частицы

Функциональная группа

Аминофосфоновая кислота

заводская форма

НаТип

Шаровая проницаемостьВ процентах

90.0

объёмная коммутационная емкостьммол/мл

1,20

ёмкость адсорбции ионов медиг/л

45,0

Содержание водыВ процентах

46.00 - 56.00

Плотность мокрого зренияг/мл

0.70 - 0.80

влажная истинная плотностьг/мл

1.08 - 1,16

Размер зерна
диапазон

Некислотный процессВ процентах

(0.450-0.850mm)95.0

Процесс кислотной настройкиВ процентах

(0.600-1.000mm)95.0

Коэффициент расширения

H+На+В процентах

45,0

H+Ка2 +В процентах

20,0

Эксплуатационная температура

90.0

Растворимость

Нерастворимые в воде, кислотах, щелочах и органических растворителях






Никель - хелатная смола
Продукция, производимая компанией, включает в себя: ионообменные смолы, рециркулирующие препараты для очистки воды, котельные добавки, противопроницаемые мембранные препараты, атмосферные противообрастающие добавки, средства для очистки сточных вод и другие шесть серий из десятков тонких химических веществ, широко используемых в сталелитейной промышленности, нефтехимической промышленности, пироэлектрической промышленности, бумажной промышленности, микроэлектронике, фармацевтической промышленности, печатной и красочной промышленности и утилизации отходов
Загрязнение смол органическими веществами и методы их обработки /

1. всасывание сильнощелочной смолы в органические вещества. После обмена H + и обезуглероживания органическое вещество в естественной воде (представленное фувитовой кислотой и гуминовой кислотой) почти все органическое вещество присутствует в молекулярном состоянии в воде в промежном слое из - за снижения pH. Из - за большой молекулярной массы гуминовой кислоты, сильной гидрофобности, каркас полимеризации стирола - диэтиленбензола с сильной щелочной смолой имеет сильную адсорбционную способность, в то время как эти крупные молекулярные органические кислоты содержат несколько карбоновых кислотных групп, а также более сильное химическое сродство с тиаминовыми функциональными группами сильнощелочной смолы типа OH, поэтому органическая кислота прочно адсорбируется на поверхности частицы сильной щелочной смолой. Скелет сильнощелочной смолы был заменен гидрофильной акриловой кислотой и полимером диэтиленового бензола, что уменьшило адсорбцию скелета к органической кислоте и несколько снизило адсорбцию органической кислоты. При изменении OH - сильнощелочной смолы на Cl химическая адсорбция смолы к органическому веществу также снижается из - за изменения кислотно - щелочной нейтрализации OH между органической кислотой и сильнощелочной смолой. Этот тип группы оказывает большее влияние на всасывание органических веществ, чем материал скелета.

ионообменная смола

2) Реабилитация органических веществ. Новая гелеобразная щелочная смола имеет высокую скорость всасывания органических веществ (95%) и низкую скорость стирки (15%). С увеличением цикла работы скорость адсорбции в основном остается неизменной, хотя скорость стирки увеличилась с 15% до более чем 60%. Но к тому времени, когда рабочая коммутационная емкость смолы начинает уменьшаться, скорость стирки также составляет всего 60%, что указывает на то, что органическое вещество продолжает накапливаться на смоле, что еще больше снижает рабочую коммутационную емкость смолы и ухудшает качество выходящей воды.

ионообменная смола

3) Воздействие свойств органических веществ. Гуминовые кислоты с большей молекулярной массой, с одной стороны, из - за большой молекулярной массы и плохой гидрофильности, а с другой стороны, из - за меньшего количества содержащегося в них - COOH, поэтому они в основном адсорбируются силой Вандервара на скелете смолы, трудно смыть. Фувиевая кислота из - за небольшой молекулярной массы, содержит больше - COOH, поэтому химическое сродство в сочетании с несколькими обменными группами смолы, процесс регенерации легче смыть. Органические вещества в естественной воде в зависимости от их растворимости в воде можно разделить на три типа: взвешенные, коллоидные и растворенные. Для суспензионных органических веществ, прикрепленных к поверхности смолы физическим адсорбционным действием, их можно удалить с помощью усиленной фильтрации или воздушной очистки загрязненной смолы, ультразвуковой очистки и других методов. Глиоидные органические вещества, как правило, имеют отрицательный заряд, их диаметр частиц составляет от 0,2 до 1,0 нм, а загрязнение смолы является как физическим, так и химическим и может быть удалено путем смешивания и очистки или гиперфильтрации. Растворимые органические вещества являются основными ингредиентами загрязняющих сильнощелочных смол, которые всасываются в сильную щелочную смолу с помощью силы Ван дер Ваальта и химической аффинности, с низкой скоростью стирки, что в конечном итоге влияет на производительность рабочего обмена смолы и качество воды.

ионообменная смола

4. Влияние на рабочую коммутационную мощность смолы. Из - за постоянного накопления органических веществ на сильнощелочной смоле инь, с одной стороны, часть обменной базы занята, регенерация не может быть смыта, уменьшая обменную емкость смолы; С другой стороны, эти органические вещества постоянно растворяются во время работы и сопротивляются поглощению H2SiO3 сильнощелочной смолой из органических кислот, которые более кислотны, чем H2SiO3, что приводит к преждевременной утечке H2SiO3 из воды. Поскольку конечная точка отказа затворного слоя определяется избытком течи SiO2, преждевременная утечка H2SiO3 неизбежно приведет к снижению рабочей коммутационной емкости смолы. Последнее только снижает рабочую коммутационную мощность смолы, в то время как полная коммутационная емкость остается неизменной.

5 Влияние на качество воды. Мощные щелочные смолы, загрязненные органическими веществами, потому что они содержат много крупных молекул органических кислот, которые частично вытесняются минеральными кислотами в воде, что приводит к повышению электропроводности воды. Этот эффект, с одной стороны, увеличивает количество и время очистки воды, а с другой стороны, растворение органической кислоты в воде также приводит к снижению качества воды. Органические кислоты, прикрепленные к смоле, также постепенно растворяются в воде, что приводит к снижению pH воды и увеличению содержания SiO2.

Некоторые из них более склонны к традиционной передаче энергии, которая фактически преобразует энергию устройства.