基本组成
离子交换树脂(ionresin)的基体(matrix),系树脂擅长吸附芳香族物质,善于吸附糖汁中的多酚类色素(包括带负电的或不带电的);但在再生时较难洗脱。因此,糖液先用树脂进行粗脱色,再用树脂进行精脱色,可充分发挥两者的长处。树脂的交联度,即树脂基体聚合时所用二乙烯苯的百分数,对树脂的性质有很大影响。随后用软水顺流冲洗树脂约一小时(水量约4BV),待洗水排清之后,再用水反洗,至洗出液无色、无混浊为止。
交换容量
离子交换树脂进行离子交换反应的性能,表现在它的“离子交换容量”,即每克干树脂或每毫升湿树脂所能交换的离子的毫克当量数,meq/g(干)或 meq/mL(湿);当离子为一价时,毫克当量数即是毫克分子数(对二价或多价离子,前者为后者乘离子价数)。它又有“总交换容量”、“工作交换容量”和“再生交换容量”等三种表示方式。1、总交换容量,表示每单位数量(重量或体积)树脂能进行离子交换反应的化学基团的总量。离子交换树脂塔2、工作交换容量,表示树脂在某一定条件下的离子交换能力,它与树脂种类和总交换容量,以及具体工作条件如溶液的组成、流速、温度等因素有关。3、再生交换容量,表示在一定的再生剂量条件下所取得的再生树脂的交换容量,表明树脂中原有化学基团再生复原的程度。通常,再生交换容量为总交换容量的50~90%(一般控制70~80%),而工作交换容量为再生交换容量的30~90%(对再生树脂而言),后一比率亦称为树脂的利用率。在实际使用中,离子交换树脂的交换容量包括了吸附容量,但后者所占的比例因树脂结构不同而异。现仍未能分别进行计算,在具体设计中,需凭经验数据进行修正,并在实际运行时复核之。离子树脂交换容量的测定一般以无机离子进行。大孔树脂还有多种优点:耐溶胀,不易碎裂,耐氧化,耐磨损,耐热及耐温度变化,以及对有机大分子物质较易吸附和交换,因而抗污染力强,并较容易再生。这些离子尺寸较小,能自由扩散到树脂体内,与它内部的全部交换基团起反应。而在实际应用时,溶液中常含有高分子有机物,它们的尺寸较大,难以进入树脂的显微孔中,因而实际的交换容量会低于用无机离子测出的数值。这种情况与树脂的类型、孔的结构尺寸及所处理的物质有关。
离子交换树脂再生处理
我公司以生产离子交换树脂、阴离子交换树脂、阳离子交换树脂为主,一般情况下我们为了控制成本的投入,离子交换树脂使用一段时间后进行,离子交换树脂再生处理,一般的方法是利用化学药剂将树脂所吸附的离子与杂质洗脱除去,要适当控制再生剂的用量,使离子交换树脂的性能达到z1ui经济合理的再生水平,那么对于特殊的离子交换树脂再生又有哪些方法呢?树脂的再生应当根据树脂的种类、特性,以及运行的经济性,选择适当的再生药剂和工作条件。污染较严重的离子交换树脂可以用酸碱性食1盐溶液反复处理或者是氧化法处理。
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离子交换树脂行业要向绿色生产靠拢
近几年来,随着行业对离子交换树脂的需求量增大,在生产行业内部,商家也开始进行改变生产模式的进程。这个改变主要体现在生产的方向上面,到底是延续传统的生产模式,还是沿用现代绿色环保的生产体系,这对于商家的抉择是非常重要的。
因为现代市场,有很多工业中常需要用到的材料现在在生产上都已经被披上了一层绿色的光环。这样的材料的生产工艺更加的环保,而且符合节约资源的原则,总体来说符合了市场未来的主流发展趋势,正因为如此,离子交换树脂行业也不能够落后。
在未来,作为专攻离子交换树脂材料的厂商而言,就必须要努力地开发出一套符合企业本身实际的环保生产模式。在刚开始的时候可能有点困难,但是在后来随着一点点的积累,科学的生产模式将会一步步地出现。
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