处理较硬的水常用阳离子树脂和阴离子交换树脂,离子交换树脂的活性基团是什么?

样品的分离与富集-(四)离子交换法
来源/作者:国家计量标准物质网  日期: 16:12:47
&&&& 离子交换法是利用离子交换剂与水样中的阳离子或阴离子发生交换反应来进行分离的方法。离子交换法几乎可以用来分离所有的无机离子,同时也能用于许多结构复杂、性质相似的有机化合物的分离。在水样前处理中常用作超微量组分的分离和浓集。缺点是工作周期较长。目前广泛应用的是有机离子交换剂,即离子交换树脂,具体分类如下。&&& &1.阳离子交换树脂&&&& 活性基团为酸性基团,常见的有强酸性基团,如磺酸基(一SO3H-SO3Na);弱酸性基团,如羧基(一C00H)、酚基(-OH);中等酸性基团,如磷酸基(一PO3H2)等。强酸性树脂应用广泛,在酸性、中性和碱性溶液中都能使用,交换反应速度快,简单或复杂的无机与有机的阳离子都可以交换。&&& 2.阴离子交换树脂&&& 活性基团为碱性集团,常见的有:强碱性基团,如季铵基-N(CH3)3+X-基团,其巾X-为OH-、C1-、NO3-等;弱碱性基团,如伯胺基-NH2、仲胺基=NH和叔胺基=N。其中强碱性树脂应用较广。&&& 3.螫合型离子交换树脂&&& 活性基团为螫合功能团,如巯基型螯合树脂就是将巯基接在天然纤维大分子或树脂的骨架上而制得的,螯合型离子交换树脂具有良好的选择性吸附能力。&&& 离子交换在富集和分离微量或痕量元素方面应用较广。例如,测定天然水中K+、Na+、Ca2+ 、Mg2+ 、SO24-、Cl-等组分,可取数升水样,分别流过阳、阴离子交换柱,再用几十至一百毫升稀盐酸溶液洗脱阳离子,用稀氨液洗脱阴离子,这些组分的浓度能增加数十倍至百倍。欲分离Ni2+、Mn2+、Co2+、Cu2+,Fe3+、Zn2+ ,可加入盐酸将它们转变为络阴离子后通过强碱性阴离子交换树脂,再用稀盐酸洗脱,可达到彼此分离的目的。其中,Ni2+不生成络阴离子,不发生交换;6mol/L的HCl洗脱Mn2+;4mol/L的HCl洗脱CO2+ ;2.5 mol/L的HCl洗脱Cu2+,O.5 mol/L的Hcl洗脱Fe3+ ,最后用0.05mo1/L的HCl洗脱Zn2+。&&& (五)冷冻浓缩法&&& 冷冻浓缩法是取已除悬浮物的水样,使其缓慢冻结,随之析出相对纯净和透明的冰晶,水样中的溶质保留在剩余的液体部分中,残留的溶液逐渐浓缩,液体中污染物的浓度相应增加。其主要优点是对于由挥发或化学反应及某些沾污所引起的误差可降到最低水平,不会导致明显的生物、化学或物理变化。采用这种技术可将几十毫升到几升的溶液浓缩大约10~100倍。冷冻法不复杂,但需注意操作技术,否则会出现各种不透明冰而失败或降低回收率。冷冻全过程搅拌,避免过冷现象,避免瞬间产生大量树枝状疏松冰;理想的冷冻速度为4 h左右使l L水样浓缩至5~6 mI。冷冻完成后,浓缩水样用注射器吸出,如将水样完全回收,可采用水洗法洗涤冰穴表面,这样可提高3%的回收率;采用热风吹洗-可提高5%的回收率。手机查看产品信息
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软化水离子交换树脂 锅炉水处理更换树脂 离子交换树脂厂家直销的详细描述:
&&&&&& 离子交换树脂用于饮水机过滤材料
&& 利用采用离子交换原理,树脂中所含的可交换
Na+与水中的阳离子(Ca2+、Mg2+、Fe2+等)进行离子交换,使容器出水中Ca2+、Mg2+离子含量大大降低。
树脂(离子交换法)通常应用于软水机,其主要作用是去除水中的水碱,不能去除水中的杂质、细菌、病毒和重金属,直接饮用对身体不好,属于生活用水,比如洗澡,美容等。
&KDF(铜锌合金)
俗称白金离子,是一种高纯度铜-锌颗粒合金,它可以和水中的有害物质发生氧化还原反应,清除重金属离子、有机物、亚硝酸盐、硫化氢、余氯及氯仿等,达到净化水质的作用。
KDF(铜锌合金)通过电化学氧化—还原(电子转移)进行水处理工作,缺乏稳定性和时效性,加之寿命比较短,多与活性炭滤料同时使用,多用于中央净水机。由于处理水量一般较大,虽然能将水进一步净化,但是目前还达不到直饮水的标准。能有效去除水中的铅、铬、汞等重金属离子和余氯,形成的电位差有很好的抑菌、杀菌作用。
物理处理工艺微滤(MF)
过滤精度一般在0.1—50微米,常见的有PP滤芯、陶瓷滤芯等都属于微滤范畴,用于简单的粗过滤,过滤水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质,不能去除水中的细菌、病毒、有机物、重金属离子等有害物质。
PP棉滤芯优点在于孔径均匀,过滤颗粒物的效果比较好,而且价格便宜。是一种用来初过滤的滤芯,一般作用于第一道过滤,主要过滤悬浮物(泥沙,水藻,微生物等),过滤精度在1um,5um,10um,20um缺点是只能除大颗粒,寿命很短。PP棉的寿命为3到5个月不能解决实际问题,细菌病毒这种根本不起任何作用,如果不及时跟换,可能产生二次污染,得不偿失,有pp棉的净水器,要时常对pp棉进行更换。
(2)活性炭
活性碳能吸附水中杂质和异味,并不会改变水的结构或向水中释放物质,对水中化学污染也有较好的吸附效果
活性碳有吸附作用,是因为活性碳表面充满了微小的孔,就是靠这些孔起吸附作用的。
缺点是寿命短,活性炭的寿命为半年左右,对细菌无效,里面垃圾积压有形成二次污染可能,市场假货大多,真货难找。即使大品牌也如此。生水只经过活性碳过滤是不能直接饮用的
陶瓷滤芯主要用于对饮用水进行精滤、抗菌和活化处理,同时可以去除水中的重金属离子,充分去除水中的余氯、有机化学物质、颜色与异味,通过使用该滤芯能够获取矿化、净化和活化饮用水。该产品可应用于净水器、桶装水和分质供水
滤芯可反复清洗,特别适合用于浊度较高的泥沙水,使用寿命长。
物理过滤,即时净化即刻饮用,安全系数高;
使用和维护简单方便。
超滤(UF膜)
超滤(UF)是一种利用压差的膜分离技术,过滤精度达到0.01微米,可滤除水中的铁锈、泥沙、细菌、大分子有机物等有害物质,并保留对人体有益的矿物质元素。
以进水方式可分为外压式和内压式两种。外压式:原水从膜丝外进入,净水从膜丝内制取,外式的工作压力较内式要低,性能稳定,过滤精度持久不变。反之则为内压式,其性能不稳定,使用一段时间过滤精度会下降。
现在外压式超滤膜广泛应用于净水设备中,内压式超滤膜已逐渐退出市场。
优点是出水量大,对细菌滤除滤100%,经久耐用,废水很少,缺点是味道去除效果不理想,有好有坏的地方是离子去除不了。
反渗透(RO膜)
反渗透技术是一种超高精度的利用压差的膜分离技术,过滤精度在0.0001微米左右,几乎可滤除水中的一切的杂质(包括有害的和有益)的,只允许水分子通过,能够将有害杂质和病毒彻底清除。
优点是出来的水几乎就是纯水,缺点是出水量极小
(每小时才几升到十几升)、排污水过多(是干净水的一到三倍),需要用电,而且必须采用多极过滤,需要频繁更换滤芯,寿命短。而且由于水中离子被滤除后可能导致人体缺钙缺锌。&1、离子交换树脂PH范围:1-14
&&& 2、离子交换树脂最高使用温度:氢氧型≤40℃,氯型≤80℃
&&& 3、离子交换树脂型变膨胀率%:(CL_→OH_)18-22
&&& 4、离子交换树脂工业用树脂层高度:1-3m
&&& 5、离子交换树脂再生液浓度:NaOH:4%;HCL:4-5%
6、再生液用量:NaOH(4%)体积:树脂体积=2-3:1★★HCL(4-5%)体积:树脂体积=2-3:1
&&& 7、离子交换树脂再生液流速:m/h 4-6
&&& 8、离子交换树脂再生接触时间:分钟 60
&&& 9、离子交换树脂正洗流速:m/h 15-25
&&& 10、离子交换树脂正洗时间:分钟约20
&&& 11、离子交换树脂运行流速:m/h 15-25
&&&& 阴离子交换树脂用途:
&&&&离子交换树脂主要用于纯水、高纯水制备、废水处理、生化制品提取。201×7FC为浮动床装置首选品种。201×7MB为混合床装置首选品种。201×7SC为双层床装置首选品种。
&&& 阴离子交换树脂包装形式
&&& 阴离子交换树脂编织袋,内衬塑料袋,净重25Kg。
&&&强碱性阴离子交换树脂是在苯乙烯共聚交联结构的高分子基体上带有季铵基[-N(CH3)3]的离子交换树脂,其碱性相当于季铵碱,它在酸性、中性,甚至碱性介质中都显示离子交换功能。本产品具有机械强度好、耐热性能高等特点。本产品原牌号717#。主要用于纯水、高纯水制备、废水处理、生化制品取等。强碱性阴离子交换树脂这类树脂含有强碱性基团,如季胺基(亦称四级胺基)-NR3OH(R为碳氢基团),能在水中离解出OH-而呈强碱性。这种树脂的正电基团能与溶液中的阴离子吸附结合,从而产生阴离子交换作用。这种树脂的离解性很强,在不同pH下都能正常工作。它用强碱(如NaOH)进行再生。
弱碱性阴离子交换树脂:这类树脂含有弱碱性基团,如伯胺基(亦称一级胺基)-NH2、仲胺基(二级胺基)-NHR、或叔胺基(三级胺基)-NR2,它们在水中能离解出OH-而呈弱碱性。这种树脂的正电基团能与溶液中的阴离子吸附结合,从而产生阴离子交换作用。这种树脂在多数情况下是将溶液中的整个其他酸分子吸附。它只能在中性或酸性条件(如pH1~9)下工作。它可用Na2CO3、NH4OH进行再生。
&&&强酸性阳离子交换树脂是在苯乙烯共聚交联结构的高分子基体上带有磺酸基(-SO3H)的离子交换树脂,它在碱性、中性,甚至酸性介质中都显示离子交换功能。本产品具有交换容量高、交换速度快、机械强度好等特点。本产品原牌号732#。主要用于硬水软化、纯水制备、湿法冶金、稀有元素分离、抗生素提取等。
强酸性阳离子树脂这类树脂含有大量的强酸性基团,如磺酸基-SO3H,容易在溶液中离解出H+,故呈强酸性。树脂离解后,本体所含的负电基团,如SO3-,能吸附结合溶液中的其他阳离子。这两个反应使树脂中的H+与溶液中的阳离子互相交换。强酸性树脂的离解能力很强,在酸性或碱性溶液中均能离解和产生离子交换作用。树脂在使用一段时间后,要进行再生处理,即用化学药品使离子交换反应以相反方向进行,使树脂的官能基团回复原来状态,以供再次使用。如上述的阳离子树脂是用强酸进行再生处理,此时树脂放出被吸附的阳离子,再与H+结合而恢复原来的组成。
弱酸性阳离子树脂,这类树脂含弱酸性基团,如羧基-COOH,能在水中离解出H+而呈酸性。树脂离解后余下的负电基团,如R-COO-(R为碳氢基团),能与溶液中的其他阳离子吸附结合,从而产生阳离子交换作用。这种树脂的酸性即离解性较弱,在低pH下难以离解和进行离子交换,只能在碱性、中性或微酸性溶液中(如pH5~14)起作用。这类树脂亦是用酸进行再生(比强酸性树脂较易再生)。
&&&& (4) (5)
离子交换树脂的转型:以上是树脂的四种基本类型。在实际使用上,常将这些树脂转变为其他离子型式运行,以适应各种需要。例如常将强酸性阳离子树脂与NaCl作用,转变为钠型树脂再使用。工作时钠型树脂放出Na+与溶液中的Ca2+、Mg2+等阳离子交换吸附,除去这些离子。反应时没有放出H+,可避免溶液pH下降和由此产生的副作用(如蔗糖转化和设备腐蚀等)。这种树脂以钠型运行使用后,可用盐水再生(不用强酸)。又如阴离子交换树脂可转变为氯型再使用,工作时放出Cl-而吸附交换其他阴离子,它的再生只需用食盐水溶液。氯型树脂也可转变为碳酸氢型(HCO3-)运行。强酸性树脂及强碱性树脂在转变为钠型和氯型后,就不再具有强酸性及强碱性,但它们仍然有这些树脂的其他典型性能,如离解性强和工作的pH范围宽广等。凝胶型颗粒状阳离子交换树脂的高分子骨架,在干燥的情况下内部没有毛细孔。它在吸水时润胀,在大分子链节间形成很微细的孔隙,通常称为显微孔(micro-pore)。湿润树脂的平均孔径为2~4nm(2×10-6~4×10-6mm)。  这类树脂较适合用于吸附无机离子,它们的直径较小,一般为0.3~0.6nm。这类树脂不能吸附大分子有机物质,因后者的尺寸较大,如蛋白质分子直径为5~20nm,不能进入这类树脂的显微孔隙中。
颗粒状阳离子交换树脂大孔型树脂
大孔型离子交换树脂是在聚合反应时加入致孔剂,形成多孔海绵状构造的骨架,内部有大量永久性的微孔,再导入交换基团制成。它并存有微细孔和大网孔(macro-pore),润湿树脂的孔径达100~500nm,其大小和数量都可以在制造时控制。孔道的表面积可以增大到超过1000m2/g。这不仅为离子交换提供了良好的接触条件,缩短了离子扩散的路程,还增加了许多链节活性中心,通过分子间的范德华引力(vande
waal'sforce)产生分子吸附作用,能够象活性炭那样吸附各种非离子性物质,扩大它的功能。一些不带交换功能团的大孔型树脂也能够吸附、分离多种物质,例如化工厂废水中的酚类物。  大孔树脂内部的孔隙又多又大,表面积很大,活性中心多,离子扩散速度快,离子交换速度也快很多,约比凝胶型树脂快约十倍。使用时的作用快、效率高,所需处理时间缩短。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。
&颗粒状阳离子交换树脂物理性质
颗粒状阳离子交换树脂的颗粒尺寸和有关的物理性质对它的工作和性能有很大影响。
&颗粒状阳离子交换树脂颗粒尺寸
颗粒状阳离子交换树脂通常制成珠状的小颗粒,它的尺寸也很重要。树脂颗粒较细者,反应速度较大,但细颗粒对液体通过的阻力较大,需要较高的工作压力;特别是浓糖液粘度高,这种影响更显著。因此,树脂颗粒的大小应选择适当。如果树脂粒径在0.2mm(约为70目)以下,会明显增大流体通过的阻力,降低流量和生产能力。
&颗粒状阳离子交换树脂颗粒大小的测定通常用湿筛法,将树脂在充分吸水膨胀后进行筛分,累计其在20、30、40、50……目筛网上的留存量,以90%粒子可以通过其相对应的筛孔直径,称为树脂的“有效粒径”。多数通用的树脂产品的有效粒径在0.4~0.6mm之间。  树脂颗粒是否均匀以均匀系数表示。它是在测定树脂的“有效粒径”坐标图上取累计留存量为40%粒子,相对应的筛孔直径与有效粒径的比例。如一种树脂(ir-120)的有效粒径为0.4~0.6mm,它在20目筛、30目筛及40目筛上留存粒子分别为:18.3%、41.1%、及31.3%,则计算得均匀系数为2.0。
&颗粒状阳离子交换树脂的密度
颗粒状阳离子交换树脂在干燥时的密度称为真密度。湿树脂每单位体积(连颗粒间空隙)的重量称为视密度。树脂的密度与它的交联度和交换基团的性质有关。通常,交联度高的树脂的密度较高,强酸性或强碱性树脂的密度高于弱酸或弱碱性者,而大孔型树脂的密度则较低。例如,苯乙烯系凝胶型强酸阳离子树脂的真密度为1.26g/ml,视密度为0.85g/ml;而丙烯酸系凝胶型弱酸阳离子树脂的真密度为1.19g/ml,视密度为0.75g/ml。(3)树脂的溶解性离子交换树脂应为不溶性物质。但树脂在合成过程中夹杂的聚合度较低的物质,及树脂分解生成的物质,会在工作运行时溶解出来。交联度较低和含活性基团多的树脂,溶解倾向较大。
&颗粒状阳离子交换树脂脂膨胀度
颗粒状阳离子交换树脂含有大量亲水基团,与水接触即吸水膨胀。当树脂中的离子变换时,如阳离子树脂由h
转为na,阴树脂由cl-转为oh-,都因离子直径增大而发生膨胀,增大树脂的体积。通常,交联度低的树脂的膨胀度较大。在设计离子交换装置时,必须考虑树脂的膨胀度,以适应生产运行时树脂中的离子转换发生的树脂体积变化。
&颗粒状阳离子交换树脂耐用性
颗粒状阳离子交换树脂使用时有转移、磨擦、膨胀和收缩等变化,长期使用后会有少量损耗和破碎,故树脂要有较高的机械强度和耐磨性。通常,交联度低的树脂较易碎裂,但树脂的耐用性更主要地决定于交联结构的均匀程度及其强度。如大孔树脂,具有较高的交联度者,结构稳定,能耐反复再生。
&&&&&离子交换技术有相当长的历史,某些天然物质如泡沸石和用煤经过磺化制得的磺化煤都可用作离子交换剂。但是,随着现代有机合成工业技术的迅速发展,研究制成了许多种性能优良的阴离子强酸性离子交换树脂,并开发了多种新的应用方法,离子交换技术迅速发展,在许多行业特别是高新科技产业和科研领域中广泛应用。近年国内外生产的树脂品种达数百种,年产量数十万吨。
阴离子强酸性离子交换树脂中含有一种(或几种)化学活性基团,它即是交换官能团,在水溶液中能离解出某些阳离子(如h
或na)或阴离子(如oh-或cl-),同时吸附溶液中原来存有的其他阳离子或阴离子。即树脂中的离子与溶液中的离子互相交换,从而将溶液中的离子分离出来。
&&&&&&阴离子强酸性离子交换树脂在工业应用中,阴离子强酸性离子交换树脂的优点主要是处理能力大,脱色范围广,脱色容量高,能除去各种不同的离子,可以反复再生使用,工作寿命长,运行费用较低(虽然一次投入费用较大)。以阴离子强酸性离子交换树脂为基础的多种新技术,如色谱分离法、离子排斥法、电渗析法等,各具独特的功能,可以进行各种特殊的工作,是其他方法难以做到的。离子交换技术的开发和应用还在迅速发展之中。
&阴离子强酸性离子交换树脂种类和性能
阴离子强酸性离子交换树脂在现代制糖工业中起着很重要的作用。世界上许多糖厂制造精糖和高级食用糖浆,多数使用阴离子强酸性离子交换树脂将糖液脱色提纯,而过去传统用骨炭的精炼糖厂亦有逐渐转向使用阴离子强酸性离子交换树脂的趋势。
阴离子强酸性离子交换树脂的应用,是近年国内外制糖工业的一个重点研究课题,是糖业现代化的重要标志。膜分离技术在糖业的应用也受到广泛的研究。  阴离子强酸性离子交换树脂都是用有机合成方法制成。常用的原料为苯乙烯或丙烯酸(酯),通过聚合反应生成具有三维空间立体网络结构的骨架,再在骨架上导入不同类型的化学活性基团(通常为酸性或碱性基团)而制成。
&&&&阴离子强酸性离子交换树脂不溶于水和一般溶剂。大多数制成颗粒状,也有一些制成纤维状或粉状。树脂颗粒的尺寸一般在0.3~1.2mm范围内,大部分在0.4~0.6mm之间。它们有较高的机械强度(坚牢性),化学性质也很稳定,在正常情况下有较长的使用寿命。
&&&&&&&大孔型离子交换树脂是在聚合反应时加入致孔剂,形成多孔海绵状构造的骨架,内部有大量永久性的微孔,再导入交换基团制成。它并存有微细孔和大网孔(macro-pore),润湿树脂的孔径达100~500nm,其大小和数量都可以在制造时控制。孔道的表面积可以增大到超过1000m2/g。这不仅为离子交换提供了良好的接触条件,缩短了离子扩散的路程,还增加了许多链节活性中心,通过分子间的范德华引力(vande
waal'sforce)产生分子吸附作用,能够象活性炭那样吸附各种非离子性物质,扩大它的功能。一些不带交换功能团的大孔型树脂也能够吸附、分离多种物质,例如化工厂废水中的酚类物。  大孔树脂内部的孔隙又多又大,表面积很大,活性中心多,离子扩散速度快,离子交换速度也快很多,约比凝胶型树脂快约十倍。使用时的作用快、效率高,所需处理时间缩短。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。
&颗粒状阳离子交换树脂物理性质
颗粒状阳离子交换树脂的颗粒尺寸和有关的物理性质对它的工作和性能有很大影响。
&颗粒状阳离子交换树脂颗粒尺寸
颗粒状阳离子交换树脂通常制成珠状的小颗粒,它的尺寸也很重要。树脂颗粒较细者,反应速度较大,但细颗粒对液体通过的阻力较大,需要较高的工作压力;特别是浓糖液粘度高,这种影响更显著。因此,树脂颗粒的大小应选择适当。如果树脂粒径在0.2mm(约为70目)以下,会明显增大流体通过的阻力,降低流量和生产能力。
&&&&&&颗粒状阳离子交换树脂颗粒大小的测定通常用湿筛法,将树脂在充分吸水膨胀后进行筛分,累计其在20、30、40、50……目筛网上的留存量,以90%粒子可以通过其相对应的筛孔直径,称为树脂的“有效粒径”。多数通用的树脂产品的有效粒径在0.4~0.6mm之间。  树脂颗粒是否均匀以均匀系数表示。它是在测定树脂的“有效粒径”坐标图上取累计留存量为40%粒子,相对应的筛孔直径与有效粒径的比例。如一种树脂(ir-120)的有效粒径为0.4~0.6mm,它在20目筛、30目筛及40目筛上留存粒子分别为:18.3%、41.1%、及31.3%,则计算得均匀系数为2.0。
&颗粒状阳离子交换树脂的密度
颗粒状阳离子交换树脂在干燥时的密度称为真密度。湿树脂每单位体积(连颗粒间空隙)的重量称为视密度。树脂的密度与它的交联度和交换基团的性质有关。通常,交联度高的树脂的密度较高,强酸性或强碱性树脂的密度高于弱酸或弱碱性者,而大孔型树脂的密度则较低。例如,苯乙烯系凝胶型强酸阳离子树脂的真密度为1.26g/ml,视密度为0.85g/ml;而丙烯酸系凝胶型弱酸阳离子树脂的真密度为1.19g/ml,视密度为0.75g/ml。(3)树脂的溶解性离子交换树脂应为不溶性物质。但树脂在合成过程中夹杂的聚合度较低的物质,及树脂分解生成的物质,会在工作运行时溶解出来。交联度较低和含活性基团多的树脂,溶解倾向较大。
阴离子交换树脂用途:
&&&&离子交换树脂主要用于纯水、高纯水制备、废水处理、生化制品提取。201×7FC为浮动床装置首选品种。201×7MB为混合床装置首选品种。201×7SC为双层床装置首选品种。
&&& 阴离子交换树脂包装形式
&&& 阴离子交换树脂编织袋,内衬塑料袋,净重25Kg。
&&&强碱性阴离子交换树脂是在苯乙烯共聚交联结构的高分子基体上带有季铵基[-N(CH3)3]的离子交换树脂,其碱性相当于季铵碱,它在酸性、中性,甚至碱性介质中都显示离子交换功能。本产品具有机械强度好、耐热性能高等特点。本产品原牌号717#。主要用于纯水、高纯水制备、废水处理、生化制品取等。强碱性阴离子交换树脂这类树脂含有强碱性基团,如季胺基(亦称四级胺基)-NR3OH(R为碳氢基团),能在水中离解出OH-而呈强碱性。这种树脂的正电基团能与溶液中的阴离子吸附结合,从而产生阴离子交换作用。这种树脂的离解性很强,在不同pH下都能正常工作。它用强碱(如NaOH)进行再生。
弱碱性阴离子交换树脂:这类树脂含有弱碱性基团,如伯胺基(亦称一级胺基)-NH2、仲胺基(二级胺基)-NHR、或叔胺基(三级胺基)-NR2,它们在水中能离解出OH-而呈弱碱性。这种树脂的正电基团能与溶液中的阴离子吸附结合,从而产生阴离子交换作用。这种树脂在多数情况下是将溶液中的整个其他酸分子吸附。它只能在中性或酸性条件(如pH1~9)下工作。它可用Na2CO3、NH4OH进行再生。
&&&强酸性阳离子交换树脂是在苯乙烯共聚交联结构的高分子基体上带有磺酸基(-SO3H)的离子交换树脂,它在碱性、中性,甚至酸性介质中都显示离子交换功能。本产品具有交换容量高、交换速度快、机械强度好等特点。本产品原牌号732#。主要用于硬水软化、纯水制备、湿法冶金、稀有元素分离、抗生素提取等。
强酸性阳离子树脂这类树脂含有大量的强酸性基团,如磺酸基-SO3H,容易在溶液中离解出H+,故呈强酸性。树脂离解后,本体所含的负电基团,如SO3-,能吸附结合溶液中的其他阳离子。这两个反应使树脂中的H+与溶液中的阳离子互相交换。强酸性树脂的离解能力很强,在酸性或碱性溶液中均能离解和产生离子交换作用。树脂在使用一段时间后,要进行再生处理,即用化学药品使离子交换反应以相反方向进行,使树脂的官能基团回复原来状态,以供再次使用。如上述的阳离子树脂是用强酸进行再生处理,此时树脂放出被吸附的阳离子,再与H+结合而恢复原来的组成。
(2)弱酸性阳离子树脂,这类树脂含弱酸性基团,如羧基-COOH,能在水中离解出H+而呈酸性。树脂离解后余下的负电基团,如R-COO-(R为碳氢基团),能与溶液中的其他阳离子吸附结合,从而产生阳离子交换作用。这种树脂的酸性即离解性较弱,在低pH下难以离解和进行离子交换,只能在碱性、中性或微酸性溶液中(如pH5~14)起作用。这类树脂亦是用酸进行再生(比强酸性树脂较易再生)。
&&&& (4) (5)
离子交换树脂的转型:以上是树脂的四种基本类型。在实际使用上,常将这些树脂转变为其他离子型式运行,以适应各种需要。例如常将强酸性阳离子树脂与NaCl作用,转变为钠型树脂再使用。工作时钠型树脂放出Na+与溶液中的Ca2+、Mg2+等阳离子交换吸附,除去这些离子。反应时没有放出H+,可避免溶液pH下降和由此产生的副作用(如蔗糖转化和设备腐蚀等)。这种树脂以钠型运行使用后,可用盐水再生(不用强酸)。又如阴离子交换树脂可转变为氯型再使用,工作时放出Cl-而吸附交换其他阴离子,它的再生只需用食盐水溶液。氯型树脂也可转变为碳酸氢型(HCO3-)运行。强酸性树脂及强碱性树脂在转变为钠型和氯型后,就不再具有强酸性及强碱性,但它们仍然有这些树脂的其他典型性能,如离解性强和工作的pH范围宽广等。
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