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  这类树脂含有弱碱性基团,如伯胺基-NH2、仲胺基(二级胺基)-NHR、或叔胺基(三级胺基)-NR2,它们在水中能离解出OH-而呈弱碱性。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。
  这种树脂在多数情况下是将溶液中的整个其他酸分子吸附。它只能在中性或酸性条件(如pH1~9)下工作。它可用Na2CO3、NH4OH进行再生。
  大孔树脂又称全多孔树脂,大孔树脂是由聚合单体和交联剂、致孔剂、分散剂等添加剂经聚合反应制备而成。聚合物形成后,致孔剂被除去,在树脂中留下了大大小小、形状各异、互相贯通的孔穴。因此大孔树脂在干燥状态下其内部具有较高的孔隙率,且孔径较大,在100-1000nm之间,故称为大孔吸附树脂。
  离子交换树脂不能露天存放,存放处的温度为0-40℃,当存放处温度稍低于0℃时,应向包装袋内加入澄清的饱和食盐水、浸泡树脂。此外,当存放处温度过高时,不但使树脂易于脱水,还会加速阴树脂的降解。一旦树脂失水,使用时不能直接加水,可用澄清的饱和食盐水浸泡,然后再逐步加水稀释,洗去盐分,贮存期间应使其保持湿润。
  将准备装柱使用的新树脂,先用热水(清洁的自来水即可)反复清洗,阳离子交换树脂可用70-80℃的热水,阴离子交换树脂的耐热性能较差一些,可用50-60℃热水。开始浸洗时,每隔约15分钟换水一次,浸洗时要不时搅动,换水4-5次后,可隔约30分钟换水一次,总共换水7-8次,浸洗至浸洗水不带褐色,泡沫很少时为止。
  




目前,离子交换树脂的 消耗量是用在火力发电厂的纯水处理上,、半导体、电子工业等。常见的两种离子交换方法分别是硬水软化和去离子法。硬水软化主要是用在反渗透(RO)处理之前,降低的一种前处理程序。软化机里面的球状树脂,以两个钠离子交换一个钙离子或镁离子的方式来软化水质。在离子交换过程中与离子交换剂交换基团作用能力强的离子从溶液中分出而进入交换剂,分出而进入溶液。离子交换法的关键在于选择合适的离子交换剂和吸附、淋洗的条件。交联度、粒度和交换容量的大小,对交换过程有重要影响。往溶液中加入络合剂可提高离子交换法的选择性,以获得更加良好的分离效果。全国废旧树脂回收处理中心创建于2003年6月,拥有一批专业的树脂上门收购人员。




由异丁烯与甲醇反应而成,可对环境造成严重污染的。离子交换树脂已应用在许多非常受关注的环境保护问题上。目前,子物质,这些可用树脂进行回收使用。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。离子交换树脂可以从贫铀矿里分离、浓缩、提纯铀及提取稀土元素和贵金属。离子交换技术有相当长的历史,某些天然物质如泡沸石和用煤经过磺化制得的磺化煤都可用作离子交换剂。随着现代有机合成工业技术的迅速发展,研究制成了许多种性能优良的离子交换树脂,方法,离子交换技术迅速发展,在许多行业特别是高新科技产业和科研领域中广泛应用。品种达数百种,年产量数十万吨。在工业应用中,离子交换树脂的优点主要是处理能力大,脱色范围广。



也可根据等电点的不同用离子交换树脂分离。金工业的重要单元操作之一,纯和回收方面均起着十分重要的作用,如从贫铀矿里将铀分离、浓缩、提纯和回收,回收电镀溶液中的铬及人造丝废液中的铜等;可改变矿浆中水的离子组成,使浮选剂更有利于吸附所需要的金属,提高浮选剂的选性和选矿效率。子交换树脂在工业中的功能作用:??离子交换树脂在工业上的应用包括核燃料的分离、提纯、精制、回收等,离子交换树脂制备高纯水,是核动力用循环、冷却、补给水供应的手段。污染处理的主要方法。?????离子交换树脂在海洋资源利用中的功能作用??利用离子交换树脂,生物(例如海带)中提取碘、溴、镁等重要化工原料。在海洋航行和海岛上,十分经济和方便的。




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