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指示劑樹脂氫型變色陽離子交換樹脂

指示劑樹脂氫型變色陽離子交換樹脂

簡要描述:指示劑樹脂氫型變色陽離子交換樹脂
變色陽樹脂是一種帶有指示劑的陽離子交換樹脂,出廠型為氫型,通過變色陽樹脂的水如果含有Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Fe2+等各種陽離子時,即與樹脂攜帶的H+發生交換,樹脂層開始失效,失效層顏色明顯改變,指示水中有陽離子泄露。H+型時為墨綠色,Na+型時為玫瑰紅色,產品色差十分明顯。同時還具有良好的交換容量和物理穩定性。

產品型號:

所屬分類:氫型變色樹脂

更新時間:2025-04-23

詳細說明:

指示劑樹脂氫型變色陽離子交換樹脂




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。

 

 

                










指示劑樹脂氫型變色陽離子交換樹脂
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離子交換樹脂由分類名稱、骨架(或基因)名稱、基本名稱組成。樹脂的工業應用與影響因素/

  離子交換樹脂的工業應用

  1、用于水處理的量很大,占離子交換樹脂的產量的90%以上。

  離子交換樹脂的工業用水里存在鈣、鎂、兩價和三價的鐵離子,易使管道和鍋爐結垢。除去這些金屬離子的過程,稱為水的軟化。早期水的軟化是使用沸石及磺化煤,現多用聚苯乙烯磺酸型離子交換樹脂。用于原子能、半導體、電子工業、高溫高壓鍋爐的水,要求高質量的無離子水。采用樹脂混合床法可使水去離子化,即將氫型強酸樹脂與羥型強堿樹脂混合均勻后放入一交換柱內,通過交換柱出來的水,僅含0.006ppm的離子性溶質(水的電阻率為1.8×^fen^107歐·^fen^厘米),此純度相當于用石英容器重蒸餾28次所獲得的水。

  2、從貧鈾礦里將鈾分離、濃縮、提純和回收,分離和提純稀土元素和貴金屬,回收電鍍溶液中的鉻及人造絲廢液中的銅等。

  3、用于醫學和醫藥上的回收、分離和提純,如、氨基酸及生物堿的分離提純,用量相當大。

  4、在有機合成中常用酸和堿作催化劑進行酯化、水解、酯交換、醇醛縮合、水合等反應。用離子交換樹脂代替無機酸、堿、同樣可進行上述反應,且優點更多。如樹脂可反復使用,產品容易分離,反應器不會被腐蝕,不污染環境,反應容易控制等。

離子交換樹脂

  5、用于分析化學,例如水中離子濃度的分析、稀土分析、生化分離,以及月球上痕量物質的分析等。

  6、用于糖、生物制品、甘油、酒等的脫色。

  7、去除電鍍廢液里的金屬離子,回收電影制片廢液里的有用物質,如苯酚及其衍生物等。

  8、用于外消旋物的拆分、固相合成,以及作為化學試劑等。

離子交換樹脂

  離子交換樹脂影響離子交換反應的因素

  離子交換反應主要發生在樹脂內部。在離子交換反應前,溶液里的反應物必須能擴散進樹脂內部。擴散速率與樹脂體上毛細孔大小有關,而毛細孔的大小,與合成時加入的交聯劑的量有關。交聯劑用量少的,樹脂的交聯度小,毛細孔孔徑就大,反應物就容易擴散進去;交聯劑用量多的,樹脂的交聯度大,毛細孔孔徑就小,反應物就不容易進去。因此,往往利用交聯度不同的樹脂,將分子量不同的化合物分開。

離子交換樹脂

  另外,溶液里的離子濃度與樹脂的交換量也是影響反應物擴散進樹脂內部的因素。若溶液里的離子濃度比較高,而樹脂的交換量又比較小時,則離子很易擴散進樹脂內部進行交換;反之,若溶液里的離子濃度較小,樹脂的交換量又高,溶液里的離子不易擴散進去,故交換反應不能進行,因而去除溶液里少量離子是困難的。



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