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離子交換樹脂含有大量親水基團,與水接觸即吸水膨脹
離子交換樹脂含有大量親水基團,與水接觸即吸水膨脹
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    商品詳情




      離子交換樹脂吸附選擇

        離子交換樹脂對溶液中的不同離子有不同的親和力,對它們的吸附有選擇性。各種離子受樹脂交換吸附作用的強弱程度有一般的規(guī)律,但不同的樹脂可能略有差異。主要規(guī)律如下:

      對陽離子的吸附

        高價離子通常被優(yōu)先吸附,而低價離子的吸附較弱。在同價的同類離子中,直徑較大的離子的被吸附較強。一些陽離子被吸附的順序如下:

        Fe3+ > Al3+ > Pb2+ > Ca2+ > Mg2+ > K+ > Na+ > H+

      對陰離子的吸附

        強堿性陰離子樹脂對無機酸根的吸附的一般順序為:

        SO42> NO3 > Cl > HCO3 > OH

        弱堿性陰離子樹脂對陰離子的吸附的一般順序如下:

        OH> 檸檬酸根3 > SO42 > 酒石酸根2 >草酸根2 > PO43 >NO2 > Cl >醋酸根- > HCO3

      對有色物的吸附

        糖液脫色常使用強堿性陰離子樹脂,它對擬黑色素(還原糖與氨基酸反應產物)和還原糖的堿性分解產物的吸附較強,而對焦糖色素的吸附較弱。這被認為是由于前兩者通常帶負電,而焦糖的電荷很弱。

        通常,交聯(lián)度高的樹脂對離子的選擇性較強,大孔結構樹脂的選擇性小于凝膠型樹脂。這種選擇性在稀溶液中較大,在濃溶液中較小。

       

      離子交換樹脂物理性質

        離子交換樹脂的顆粒尺寸和有關的物理性質對它的工作和性能有很大影響。

      樹脂顆粒尺寸

        離子交換樹脂通常制成珠狀的小顆粒,它的尺寸也很重要。樹脂顆粒較細者,反應速度較大,但細顆粒對液體通過的阻力較大,需要較高的工作壓力;特別是濃糖液粘度高,這種影響更顯著。因此,樹脂顆粒的大小應選擇適當。如果樹脂粒徑在0.2mm(約為70)以下,會明顯增大流體通過的阻力,降低流量和生產能力。

        樹脂顆粒大小的測定通常用濕篩法,將樹脂在充分吸水膨脹后進行篩分,累計其在20304050……目篩網上的留存量,以90%粒子可以通過其相對應的篩孔直徑,稱為樹脂的“有效粒徑”。多數通用的樹脂產品的有效粒徑在0.40.6mm之間。

       離子交換樹脂顆粒是否均勻以均勻系數表示。它是在測定樹脂的“有效粒徑”坐標圖上取累計留存量為40%粒子,相對應的篩孔直徑與有效粒徑的比例。如一種樹脂(IR-120)的有效粒徑為0.40.6mm,它在20目篩、30目篩及40目篩上留存粒子分別為:18.3%41.1%、及31.3%,則計算得均勻系數為2.0

       

      離子交換樹脂樹脂的密度

        樹脂在干燥時的密度稱為真密度。濕樹脂每單位體積(連顆粒間空隙)的重量稱為視密度。樹脂的密度與它的交聯(lián)度和交換基團的性質有關。通常,交聯(lián)度高的樹脂的密度較高,強酸性或強堿性樹脂的密度高于弱酸或弱堿性者,而大孔型樹脂的密度則較低。江蘇色可賽思樹脂有限公司整理例如,苯乙烯系凝膠型強酸陽離子樹脂的真密度為1.26g/mL,視密度為0.85g/mL;而丙烯酸系凝膠型弱酸陽離子樹脂的真密度為1.19g/mL,視密度為0.75g/mL

      樹脂的溶解性

        離子交換樹脂應為不溶性物質。但樹脂在合成過程中夾雜的聚合度較低的物質,及樹脂分解生成的物質,會在工作運行時溶解出來。交聯(lián)度較低和含活性基團多的樹脂,溶解傾向較大

      膨脹度

        離子交換樹脂含有大量親水基團,與水接觸即吸水膨脹。當樹脂中的離子變換時,如陽離子樹脂由H+轉為Na+,陰樹脂由Cl-轉為OH-,都因離子直徑增大而發(fā)生膨脹,增大樹脂的體積。通常,交聯(lián)度低的樹脂的膨脹度較大。在設計離子交換裝置時,必須考慮樹脂的膨脹度,以適應生產運行時樹脂中的離子轉換發(fā)生的樹脂體積變化。

      耐用性

        樹脂顆粒使用時有轉移、摩擦、膨脹和收縮等變化,長期使用后會有少量損耗和破碎,故樹脂要有較高的機械強度和耐磨性。通常,交聯(lián)度低的樹脂較易碎裂,但樹脂的耐用性更主要地決定于交聯(lián)結構的均勻程度及其強度。如大孔樹脂,具有較高的交聯(lián)度者,結構穩(wěn)定,能耐反復再生

       

       

       

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