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D111大孔型弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂与001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂组成合成弱酸氢-钠离子串联交换工艺,用于水的脱碱软化处理。此外,两者还可组成复床处理工艺,制备除盐水和纯水。还可与D001SC强酸性阳离子交换树脂配套成双层床,制取除盐水和高纯水。
12-2021
D113大孔型弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂可与001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂组成弱酸氢钠离子串联处理工艺,用于对原水的脱碱软化处理。此外,两者还可组成复床处理工艺,制取除盐水或纯水。还可与D001SC强酸性阳离子交换树脂配套成双层床,制取除盐水和高纯水。与D111大孔型弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂相比,交换容量较高,转型膨胀率却较低,因而,在水处理方面,D113大孔型弱酸性丙烯酸系阳离子交换树脂拥有更为广阔的应用前景。
通过缩聚反应制备离子交换树脂是人工合成有机离子交换剂最早采用的方法。虽然现在生产的离子交换树脂多为加聚型功能基化共聚物,但缩聚方法仍然很有用,一些缩聚型离子交换型也仍有广泛的用途。早期的缩聚树脂是用本体聚合制成块状聚合物,再经粉碎,过筛,得到无定型颗粒。这种树脂在柱式操作时的水力学性能不太好,因此后来亦采用悬浮聚合的方法制备球状树脂。
弱酸性树脂对维生素B2有良好的吸附性能,用于链霉素硫酸盐洗脱液脱色也有很好的效果。
1935年,英国化学家亚当斯(Adams)和霍姆斯(Holmes)通过间苯二胺和甲醛的缩聚反应,制备了聚苯胺醛系弱碱性阴离子交换树脂,即将胺溶液与二倍量的盐酸混合,再与过量的甲醛溶液混合,在90~95℃下加热1.5h,然后用大量冷水使树脂沉淀下来后,最后在130~135℃的烘箱中进行最终的缩聚,直至固态不可溶块状物形成为止。但是这种树脂性能还不稳定,碱性弱,建立吸附平衡的速度低,而且不能同时去除水中的弱酸阴离子,如硅酸及碳酸。
在选择表面活性剂时,应特别注意清洗剂、缓蚀剂、表面活性剂各组分的性质及其相互作,用的匹配性。
预膜是工业水处理技术中必不可少的重要组成部分。
表面活性剂/聚磷酸盐预膜剂系聚磷酸盐和非离子型表面活性剂等组成的混合物,易溶于水,能迅速除去热交换设备中油污等有机物和初期的铁锈、钙垢,使所有的金属表面得到清洗并处于活性状态,然后在这些表面形成一层均匀防腐蚀膜,膜厚达到500~700nm。所以本品不仅可以清洗金属表面,而且还可在金属表面形成一层牢固的防蚀保护膜。适用于黑色金属,可用于循环冷却水的管道、换热器等的清洗预膜,还可用于炼油厂清洗和不停车清洗。
六偏磷酸钠的制备一般有磷酸二氢钠法和五氧化二磷法。
离子交换现象是物质运动的一-种形式,它普遍存在于万物的运动变化中。1850年前后,英国人汤姆森(Thompson)和韦(Way)系统地报告了土壤中钙、镁离子与水中的钾、铵离子的交换现象,引起了人们很大的注意。离子交换剂分为无机质和有机质两类。
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