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混床拋光樹脂的物理結構介紹
瀏覽次數:330發布日期:2023-06-21

混床拋光樹脂的物理結構介紹

我公司生產(chan) 的拋光樹脂分為(wei) 18兆和15兆的一箱5包,一包5!可根據客戶來訂做包裝(桶裝,編織袋裝)

專(zhuan) 業(ye) 生產(chan) 銷售超純水樹脂,主要用於(yu) DI水、超純水係統的後置精混床,即核子級混床所用,保證優(you) 質低價(jia) 。拋光樹脂當進水在5μs/cm,出水水質電阻≥15MΩ/cm-18MΩ/cm.

注:拋光樹脂是陰陽離子樹脂混合在一起的,我們(men) 出廠就以按比例混合好了,客戶直接裝填使用就可以,無需再生,使用起來方便,快捷,效果好!

 

拋光混床樹脂是再生型高轉型率陽陰混合樹脂,陽樹脂為(wei) H型,陰樹脂為(wei) OH型,此時陽、陰樹脂因正負電荷的作用力而抱團在一起,形成無數級複床,水流通過混床樹脂後經過無數級的交換過濾,值得高純度的水質。陽樹脂的H+離子與(yu) 水中的Ca2+Mg2+Na+等陽離子發生置換反應,陰樹脂的OH-與(yu) 水中硫酸根,氯根等陰離子發生置換反應,陽樹脂置換出的H+與(yu) 陰離子置換出的OH-離子結合形成H2O。但隨著使用時間的延長,樹脂的交換能力會(hui) 逐漸下降(也即H+OH-逐漸被相應離子所交換),陽陰樹脂之間的靜電也會(hui) 減弱,終樹脂失效後導致分層。

        另外分層的原因還有使用與(yu) 裝填過程中的一些不合理工藝引起,比如樹脂裝天前,在罐體(ti) 內(nei) 加入過多水,導致混合樹脂分層;比如混合樹脂在使用過層中,停停用用導致水流反衝(chong) (反衝(chong) 類似於(yu) 對混合樹脂的反洗)導致混合樹脂分層等多種原因都會(hui) 引起分層情況的發生。

        混合樹脂分層後,無數級的複床也即不存在,比重較輕的陰樹脂會(hui) 在上層,比重較大的陽樹脂會(hui) 往下沉,這個(ge) 時候由於(yu) 離子交換的不同步,會(hui) 導致混床樹脂出水不合格,周期製水量也受到較大影響。

 

目前國內(nei) 高、超純水用戶對此產(chan) 品的應用不是很了解,所以普遍存在盲目追崇昂貴的進口拋光混床樹脂,而國內(nei) 部分小樹脂生產(chan) 企業(ye) ,為(wei) 了獲得,以不合格的低價(jia) 的產(chan) 品參與(yu) 市場惡性低價(jia) 競爭(zheng) ,也導致了部分用戶對國產(chan) 拋光樹脂的不認可,希望通過交流,讓廣大終端用戶了解產(chan) 品的理化性能和應用方法。

                       

                        拋光樹脂產(chan) 品使用及注意事項

  1.拋光樹脂(是由高度純化、轉型的H型陽樹脂和OH型陰樹脂預混合而成,如果裝填和操作得當,在初的周期中即可製備出電阻率大於(yu) 18.0MΩ.cmTOC小於(yu) 10ppb的超純水。

  2.樹脂開封後長時間暴露在空氣中會(hui) 吸收二氧化碳,因此拆包需盡快使用。不使用部分須小心密封,存放於(yu) 避光陰涼處,環境溫度以5-40為(wei) 宜。

  3.在運輸、儲(chu) 存和裝填過程中,任何無機或有機物質的接觸都會(hui) 使樹脂受到汙染,從(cong) 而降低出水水質;影響運行工況。因此必須保證所有用於(yu) 裝填、操作的設備和水不會(hui) 汙染樹脂。所有與(yu) 樹脂接觸的水都必須使用高純水(本文中所涉及到的水均指"高純水",即電阻率大於(yu) 等於(yu) 10MΩ.cm,同時TOC盡可能低於(yu) 30ppb的水),所有接觸樹脂的設備或器具都要在使用前經過高純水清洗。

  4.如為(wei) 換裝樹脂,設備中原有的舊樹脂必須從(cong) 樹脂容器中移去,樹脂容器內(nei) 部清潔無雜質。

  拋光樹脂一般用於(yu) 超純水處理係統末端,來保證係統出水水質維持用水標準。出水水質都能達到18兆歐以上,以及對TOCSIO2都有一定的控製能力。 

 

 

 

 

 

 

 

混床拋光樹脂的物理結構介紹離子樹脂常分為(wei) 凝膠型和大孔型兩(liang) 類。凝膠型樹脂的高分子骨架,在幹燥的情況下內(nei) 部沒有毛細孔。它在吸水時潤脹,在大分子鏈節間形成很微細的孔隙,通常稱為(wei) 顯微孔。濕潤樹脂的平均孔徑為(wei) 2~4nm。本文介紹了離子交換樹脂的物理結構介紹


離子交換樹脂

  這類樹脂較適合用於(yu) 吸附無機離子,它們(men) 的直徑較小,一般為(wei) 0.3~0.6nm。這類樹脂不能吸附大分子有機物質,因後者的尺寸較大,如蛋白質分子直徑為(wei) 5~20nm,不能進入這類樹脂的顯微孔隙中。大孔型樹脂是在聚合反應時加入致孔劑,形成多孔海綿狀構造的骨架,內(nei) 部有大量性的微孔,再導入交換基團製成。它並存有微細孔和大網孔,潤濕樹脂的孔徑達100~500nm,其大小和數量都可以在製造時控製。

離子交換樹脂

  孔道的表麵積可以增大到超過1000m2/g。這不僅(jin) 為(wei) 離子交換提供了良好的接觸條件,縮短了離子擴散的路程,還增加了許多鏈節活性中心,通過分子間的範德華引力產(chan) 生分子吸附作用,能夠象活性炭那樣吸附各種非離子性物質,擴大它的功能。一些不帶交換功能團的大孔型樹脂也能夠吸附、分離多種物質,例如化工廠廢水中的酚類物。

離子交換樹脂

  大孔樹脂內(nei) 部的孔隙又多又大,表麵積很大,活性中心多,離子擴散速度快,離子交換速度也快很多,約比凝膠型樹脂快約十倍。使用時的作用快、效率高,所需處理時間縮短。大孔樹脂還有多種優(you) 點:耐溶脹,不易碎裂,耐氧化,耐磨損,耐熱及耐溫度變化,以及對有機大分子物質較易吸附和交換,因而抗汙染力強,並較容易再生。相關(guan) 離子交換樹脂介紹概述