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      氫電導變色樹脂,指示劑樹脂

      • 更新時間:  2025-06-27
      • 產品型號:  
      • 簡單描述
      • 氫電導變色樹脂,指示劑樹脂
        由于水汽中氨的濃度、取樣流速經常變化,加上機組啟停等原因,難以判斷H型交換柱何時失效。H型交換柱失效初期,由于少量銨離子穿透,使氫電導率測量值偏低;當H型交換柱*失效,大量銨離子透過,氫電導率測量值又偏高。
      詳細介紹

      氫電導變色樹脂,指示劑樹脂 專業生產:陰陽離子交換樹脂 大孔吸附樹脂 軟化水樹脂 混床MB樹脂 18兆歐超純水拋光樹脂 線切割慢走絲樹脂 污水脫色樹脂 電鍍廢水除鎳除鉻樹脂 除鐵、除銅、除磷、除硼、除坲除重金屬樹脂,酸回收樹脂,鰲合樹脂 食品級樹脂 提礬樹脂 吸金樹脂 提銀樹脂 強酸強堿弱酸弱堿四大類幾十種型號有:001×7、001×8、732、717、201×7、201×4、D001、D201、D301、D113、D101、H103、D403、D408等

       


       

       

                 SNT-001BS變色樹脂使用方法

      這是一類帶有指示劑功能的強酸性陽樹脂,既能與水中的陽離子進行交換反應,又具有明顯的變色特性。不僅有明顯的變色特性(再生型和失效型分別為玫瑰紅色和黃色或藍色),交換能力也比普通樹脂強。主要用于測定蒸汽和凝結水處理混床出水的陽離子電導率,常用于電廠汽輪機內冷水的監測,及電子儀表、食品醫藥工業等領域。

      變色樹脂用于測定蒸汽和凝結水處理混床出水的氫電導率時,樹脂裝于直徑50mm的透明交換柱中,水中的陽離子被樹脂交換轉化成氫離子,大大提高了監測水中陽離子的靈敏度。同時,樹脂失效時顏色發生了明顯的變化,指示出交換柱的工作狀態。

      以利于現場的監測。

       

      一、性能指標:SNT-001BS

      外觀:墨綠色球狀顆粒

                   粒度:(粒徑0.45~1.25mm)≥95%

                   交換容量:≥5.10mmol/gd

                   含水量:  50~60%

                   濕真密度:1.07~1.29g/ml

                   濕視密度:0.79~0.87g/ml

      二、操作條件 : 

      使用溫度:100℃

                   小床層深度:300mm

                   運行流速:    1.0-3.0BV/小時(BV:樹脂體積)  

           三、樹脂失效后,可以倒出樹脂進行收集,換新樹脂繼續運行。

      多次收集多的樹脂可以一起再生。

       

      再生方法:

      1、裝填好樹脂后,通過鹽酸溶液濃度為3-5%、體積為樹脂體積的3-5倍進行再生、

      2、再生流速按照0.5-2.0BV/小時。通酸時間為1個小時以上。

      3、然后以2-5BV/小時流速用除鹽水進行清洗。洗至PH中性為至備用。

      4、一般使用量很少、再生時的酸及除鹽水人工費,得不償失。使用單位都是按照一次性的使用。

       

                   

      變色陽離子交換樹脂

       

      變色樹脂使用范圍:

      監測和控制給水、凝結水和蒸汽的氫電導率,是保證水汽質量,控制火電廠水汽系統腐蝕結垢的重要手段。

      由于水汽中氨的濃度、取樣流速經常變化,加上機組啟停等原因,難以判斷H型交換柱何時失效。H型交換柱失效初期,由于少量銨離子穿透,使氫電導率測量值偏低;當H型交換柱*失效,大量銨離子透過,氫電導率測量值又偏高。因此,當交換柱失效后引起氫電導率變化時,難以及時判斷是水質惡化還是交換柱失效。目前國外采取的解決辦法是采用變色陽離子交換樹脂,失效層與未失效層顏色不同,可以在H型交換柱失效前及時進行再生處理,可以及時發現水質惡化問題并及時采取解決措施。

       

       

                    






      氫電導變色樹脂,指示劑樹脂

      離子樹脂常分為凝膠型和大孔型兩類。
       

      凝膠型樹脂

      凝膠型樹脂的高分子骨架,在干燥的情況下內部沒有毛細孔。它在吸水時潤脹,在大分子鏈節間形成很微細的孔隙,通常稱為顯微孔(micro-pore)。濕潤樹脂的平均孔徑為2~4nm(2×10-6 ~4×10-6mm)。
      這類樹脂較適合用于吸附無機離子,它們的直徑較小,一般為0.3~0.6nm。這類樹脂不能吸附大分子有機物質,因后者的尺寸較大,如蛋白質分子直徑為5~20nm,不能進入這類樹脂的顯微孔隙中。
       

      大孔型樹脂

      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,內部有大量性的微孔,再導入交換基團制成。它并存有微細孔和大網孔(macro-pore),潤濕樹脂的孔徑達100~500nm,其大小和數量都可以在制造時控制。孔道的表面積可以增大到超過1000m2/g。這不僅為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,通過分子間的范德華引力(van de waal's force)產生分子吸附作用,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。
      大孔樹脂內部的孔隙又多又大,表面積很大,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,因而抗污染力強,并較容易再生。
        
      本發明公開了一種Ag3PO4/離子交換樹脂復合物的制備方法,將陰離子交換樹脂加入到可溶磷酸鹽溶液中,吸附交換2-8小時,過濾、干燥后,將上述陰離子交換樹脂加入到AgNO3溶液中反應10-60分鐘,過濾后,在60℃-100℃烘2-10小時,即可制得Ag3PO4/離子交換樹脂復合物。Ag3PO4/離子交換樹脂復合物中Ag3PO4在外層,陰離子交換樹脂在內層。與現有的Ag3PO4復合物制備方法相比,此種Ag3PO4/離子交換樹脂復合物的制備方法具有成本低、操作簡單、適合工業化生產等優點。

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