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      D418吸鎳螯合樹脂除錫樹脂供應直銷廠家

      • 更新時間:  2025-07-01
      • 產品型號:  
      • 簡單描述
      • D418吸鎳螯合樹脂除錫樹脂供應直銷廠家
        D418是在特殊大孔結構的苯乙烯-二乙烯苯共聚體上帶有弱酸性氨基膦酸基(-CH2NHCH2PO3-)的螯合樹脂。該產品能在很大范圍內,甚至從高濃度的溶液中固定、鏊合一種或幾種特定的陽離子。主要用于重金屬離子的分離回收,尤其適用于離子隔膜堿生產過程中,采用鈣、鎂離子的穿透作為控制標準時鹽水的二次精制,對鈣、鎂具有較高的選擇性。
      詳細介紹

      D418吸鎳螯合樹脂除錫樹脂供應直銷廠家 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
      一、產品簡介:
      D418是在特殊大孔結構的苯乙烯-二乙烯苯共聚體上帶有弱酸性氨基膦酸基(-CH2NHCH2PO3-)的螯合樹脂。該產品能在很大范圍內,甚至從高濃度的溶液中固定、鏊合一種或幾種特定的陽離子。主要用于重金屬離子的分離回收,尤其適用于離子隔膜堿生產過程中,采用鈣、鎂離子的穿透作為控制標準時鹽水的二次精制,對鈣、鎂具有較高的選擇性。

      二、理化性能指標:

      指標名稱

      指標

      骨架

      大孔苯乙烯-二乙烯苯共聚體

      外觀

      乳白至淡黃色不透明球狀顆粒

      功能基團

      氨基膦酸基

      出廠形式

      Na

      滲磨圓球率%

      ≥90.0

      體積全交換容量mmol/mL

      ≥1.20

      銅離子吸附容量g/L

      ≥45.0

      含水量%

      46.00-56.00

      濕視密度g/mL

      0.70-0.80

      濕真密度g/mL

      1.08-1.16

      粒徑
      范圍

      不調酸工藝%

      0.450-0.850mm≥95.0

      調酸工藝%

      0.600-1.000mm≥95.0

      膨脹率

      H+ → Na+%

      ≤45.0

      H+ → Ca2+%

      ≤20.0

      使用溫度

      90.0

      溶解度

      不溶于水、酸、堿及有機溶劑

       






      D418吸鎳螯合樹脂除錫樹脂供應直銷廠家

        陰陽離子交換樹脂的使用對于很多建筑工地來說已經非常普遍了,因為在平時進行施工的過程中,對于有些建筑材料,我們可 能會在工地上面進行二次的加工,畢竟由于有的時候我們并不能夠*確認我們在一定的時間范圍內需要使用多少材料,所以在合 適的時候進行自主的加工對我們來說也是很有必要的。

        關于陰陽離子交換樹脂材料的使用,對很多建筑工地來說,他們在之前也并不清楚,因為這種類型的建筑材料在之前可能有些 工地并不會選擇采用這類材料來幫助他們進行施工,因為當時他們對于這類材料的使用范圍你并不是特別的清楚,擔心在大量的購 買之后發現不能用在比較合適的地方。

        而且陰陽離子交換樹脂的在施工場地上是非常方便的可以進行二次加工的,我們如果有需要進行二次加工的話,也可以直接選 擇租用一些專業的設備來幫助我們進行加工,有的時候對于一些比較特殊的建筑材料來說,我們必須要使用一些針對性的設備,才 能夠保證幫助我們在二次加工的過程中生產出來性能更加好的產品。

        
      本發明公開了一種用于燃料電池的兩性離子交換膜,所述兩性離子交換膜以聚乙烯醇與全氟磺酸樹脂構成膜基體、陰離子交換樹脂以顆粒形式嵌在膜基體、羥基氧化鎳負載在陰離子交換樹脂顆粒內。本發明還公開了該兩性離子交換膜的制備方法,包括將羥基氧化鎳負載在陰離子交換樹脂顆粒內、制備以聚乙烯醇與全氟磺酸樹脂構成膜基體的凝膠、以及形成陰離子交換樹脂以顆粒形式嵌在膜基體的凝膠,進一步形成兩性離子交換膜,制備過程中通過測算基體膜的陽離子電導率s陽和陰離子交換樹脂顆粒的陰離子電導率s陰來控制兩者的添加比例。本發明制得的兩性離子交換膜,克服了陰離子交換膜低離子傳導率和燃料滲透問題,同時還克服質子交換膜必須使用貴金屬為催化劑的問題。

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