氰化礦漿提金樹脂弱堿性陰離子交換樹脂
氰化礦漿提金樹脂弱堿性陰離子交換樹脂 供應吸金樹脂(黃金礦山,電鍍金行業適用)
該吸金樹脂是一種球型陰離子堿型交換樹脂,該樹脂具有特定的孔結構,其骨架上有特定的強,弱堿性基團。他具有多種優良的特性, 尤其對氰化金絡合物有特殊的選擇性,特別適用于含金貧液或廢液的回收
氰化礦漿提金樹脂弱堿性陰離子交換樹脂 樹脂保存方法以及預處理方法解析 對于津達軟化水樹脂保存不同的方案提出的方法都是大同小異,樹脂不能直接跟空氣接觸,而且對于儲存溫度有一定要求,存放處的溫度為0-40°C,當存放處溫度稍低于0°C時,應向包裝袋內加入澄清的飽和食鹽水、浸泡樹脂。此外,當存放處溫度過高時,不但使樹脂易于脫水,還會加速陰樹脂的降解。一旦樹脂失水,使用時不能直接加水,可用澄清的飽和食鹽水浸泡,然后再逐步加水稀釋,洗去鹽分,貯存期間應使其保持濕潤。
一、津達C150DL樹脂預處理
將準備裝柱使用的新樹脂,先用熱水(清潔的自來水即可)反復清洗,陽離子交換樹脂可用70-80°C的熱水,陰離子交換樹脂的耐熱性能較差一些,可用50-60°C熱水。開始浸洗時,每隔約15分鐘換水一次,浸洗時要不時攪動,換水4-5次后,可隔約30分鐘換水一次,總共換水7-8次,浸洗至浸洗水不帶褐,泡沫很少時為止。
二、津達陽離子交換樹脂處理
1、用1N鹽酸緩慢流過樹脂,用量約為強酸陽樹脂體積的2-3倍,弱酸陽樹脂的3-5倍,每小時1.5倍床層體積流過。
2、用水沖洗,出水PH為5左右,用3倍樹脂體積5%的NaCl溶液流過樹脂,流速與1相同。
3、用1N NaOH流過樹脂,用量及流速與1相同。
4、用水沖洗至出水PH為9左右。
5、用1N鹽酸或硫酸,將樹脂轉成H-型,用量為樹脂體積的3-5倍,流速與1相同。
6、酸流完后,用去離子水沖洗至出水PH值為6以上時,即可投入使用。
津達陽離子交換樹脂交換原理
對于樹脂,都是通過酸堿來進行離子交換,強酸與強堿相對應,弱酸與弱堿相對應,離子交換樹脂經過一定時間運轉,交換容量會逐漸下降,在這個過程中,樹脂還會受到一定程度的污染,羅門哈斯津達軟化水樹脂經銷商因此應采取適當的措施進行復活處理,針對不同情況,采用不同的復活處理工藝,本公司可視具體情況進行技術指導。
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廢水處理樹脂運行方式概述 廢水處理樹脂分子中帶有兩個或兩個以上環氧基的低分子量物質及其交聯固化產物的總稱。其重要的一類是雙酚A型環氧樹脂。 1940年前后由瑞士的汽巴公司(CIBA)和美國的SHELL公司開始工業化生產,早期主要用于膠粘劑和涂料方面,現在的用途十分廣泛。環氧樹脂的種類很多,且在不斷地發展,因此,明確地進行分類是困難的。按化學結構分類在類推固化樹脂的化學及機械性能研究等方面是便利的。
廢水處理樹脂運行方式概述
一、吸附:在實際應用過程中,廢水中的有毒有機物質(溶質)通過吸附樹脂(吸附劑)床時,吸附劑和溶質分子之間產生了范德瓦爾引力(包括氫鍵力、定向力、誘導力和散力),溶質分子被吸附在吸附劑表面(一般吸附劑比表面積越高,吸附量越大);當吸附劑分子與溶質分子能形成氫鍵時,則可大大提高吸附選擇性,有利于溶質分子同水溶液的分離,從而使有毒有機廢水得到凈化。
二、脫附:被吸附的溶質(有毒有機物)選用適當的方式即可*洗脫,樹脂可重復利用。溶液經大孔樹脂固定床吸附,吸附流出液有些可直接達標排放,有些稍加調節pH即可達標排放,有些經深度處理方可達標排放,有的還可作為洗滌水加以重復利用。吸附達飽和的樹脂用脫附劑脫附,低濃度脫附液可在下一批次繼續作為脫附劑使用,高濃度脫附液可回用到生產工段,或者直接回收產品加以綜合利用,實現污染物的資源化。
因此,選用比表面積高、孔徑適中、孔分布窄、機械強度高的超高交聯大孔吸附樹脂可提高樹脂的吸附、脫附能力;適當調節樹脂極性的大小,使吸附劑和溶質分子之間人為的產生氫鍵作用,可大大提高樹脂的吸附選擇性和樹脂固定床吸附工藝的效率。
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