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    201*7陰離子交換樹脂做工精細-陰離子交換樹脂的使用

    產品型號: 201*7(717)
    品  牌: 森納特201*7陰離子交換樹脂
    • ≧1 噸
      ¥15000.00
    所 在 地: 河北廊坊
    更新日期: 2023-02-01
    詳細信息
     離子型:陰離子交換樹脂  酸堿性:堿性離子交換樹脂  含量≥:11 % 
     外觀:金黃色  顆粒尺度:0.315-1.25  溶解性:不溶解  
     用途:201*7陰離子交換樹脂  CAS:合格  牌號:201*7陰離子交換樹脂  
     品牌:森納特201*7陰離子交換樹脂  型號:201*7(717)  牌號:201*7陰離子交換樹脂  
    201*7陰離子交換樹脂做工精細-陰離子交換樹脂的使用

     一、樹脂的運輸和貯存:

      離子交換樹脂內含有一定量的水份,在運輸及貯存過程中應盡量保持這部分水份。如果貯存過程中樹脂脫了水,應先用 濃食鹽水(8-10%)浸泡1-2小時,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。樹脂在貯存或運輸過程中,應保持在5-40℃的溫度環境中,避免過冷或過熱,影響質量。若冬季沒有保溫設備時,可將樹脂貯存在食鹽水中,食鹽水的溫度可根據氣溫而定。

      二、新樹脂的予處理:

      新樹脂常含有溶劑、未參加聚合反應的物質和少量低聚合物,還可能吸著鐵、鋁、銅等重金屬離子。當樹脂與水、酸、堿或其它溶液相接觸時,上述可溶性雜質就會轉入溶液中,在使用初期污染出水水質。所以,新樹脂在投運前要進行預處理。

    1、陽樹脂的預處理

      陽樹脂的預處理步驟如下:

      首先使用飽和食鹽水,取其量約等于被處理樹脂體積的兩倍,將樹脂置于食鹽溶液中浸泡18-20小時,然后放盡食鹽水,用清水漂洗凈,使排出水不帶黃色;其次再用2%-4%NaOH溶液,其量與上相同,在其中浸泡2-4小時(或小流量清洗),放盡堿液后,沖洗樹脂直至排出水接近中性為止;后用5%HCL溶液,其量亦與上述相同,浸泡4-8小時,放盡酸液,用清水漂流至中性待用。

    2、陰樹脂的預處理

      其預處理方法中的步與陽樹脂預處理方法中的步相同;而后用5%HCL浸泡4-8小時,然后放盡酸液,用水清洗至中性;而后用2%-4% NaOH溶液浸泡4-8小時后,放盡堿液,用清水洗至中性待用。

     


    201*7陰離子交換樹脂做工精細-陰離子交換樹脂的使用

        )水處理

        水處理范疇離子交換樹脂的需求量很大,約占離子交換樹脂產值的90%,用于水中的各種陰陽離子的去除。現在,離子交換樹脂的大消耗量是用在火力發電廠的純水處理上,其次是原子能、半導體、電子工業等。

        )食品工業

        離子交換樹脂可用于制糖、味精、酒的精制、生物制品等工業裝置上。例如:高果糖漿的制作是由玉米中萃出淀粉后,再經水解反響,發生葡萄糖與果糖,然后經離子交換處理,能夠生成高果糖漿。離子交換樹脂在食品工業中的消耗量僅次于水處理。

        )制藥職業

        制藥工業離子交換樹脂對開展新一代的素及對原有素的質量改進具有重要作用。鏈霉素的開發成功便是杰出的例子。近年還在中藥提成等方面有所研討。

        )組成化學和石油化學工業

        在有機組成中常用酸和堿作催化劑進行酯化、水解、酯交換、水合等反響。用離子交換樹脂替代無機酸、堿,相同可進行上述反響,且長處更多。如樹脂可重復運用,產品簡單別離,反響器不會被腐蝕,不污染環境,反響簡單操控等。

        甲基叔丁基醚(MTBE)的制備,就是用大孔型離子交換樹脂作催化劑,由異丁烯與甲醇反響而成,替代了原有的可對環境形成嚴峻污染的四乙基鉛。

        )環境保護

        離子交換樹脂已應用在許多十分受重視的環境保護問題上。現在,許多水溶液或非水溶液中含有有毒離子或非離子物質,這些可用樹脂進行收回運用。如去除電鍍廢液中的金屬離子,收回電影制片廢液里的有用物質等。

        )濕法冶金及其他

        離子交換樹脂能夠從貧鈾礦里別離、濃縮、提純鈾及提取稀土元素和貴金屬。

       







    201*7陰離子交換樹脂做工精細-陰離子交換樹脂的使用
    本發明涉及一種利用硅基陰離子交換樹脂對釷和鈾進行分離回收的方法,包括:將含有釷和鈾等放射性元素的原料溶解于高濃度硝酸,形成釷和鈾的硝酸鹽溶液;在上述硝酸體系中,加入陰離子交換樹脂,進行離子交換吸附;離子交換完畢后,采用淋洗液淋洗吸附在陰離子交換樹脂上的釷,即可實現釷和鈾的分離回收。本發明利用硅基陰離子交換樹脂對核電站乏燃料等原料中的釷(Th)和鈾(U)元素進行分離回收,該分離方法簡單,操作易行,不存在相分離困難及溶劑損失,特別是多孔SiO2載體的使用,保證了其在高酸、強輻照應用條件下的穩定性
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