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D001大孔強酸性陽離子交換樹脂核級拋光樹脂

  • 更新時間:  2025-07-01
  • 產品型號:  
  • 簡單描述
  • D001大孔強酸性陽離子交換樹脂核級拋光樹脂
    離子交換樹脂內含有一定量的水份,在運輸及貯存過程中應盡量保持這部分水份。如果貯存過程中樹脂脫了水,應先用濃食鹽水(8-10%)浸泡1-2小時,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。樹脂在貯存或運輸過程中,應保持在5-40℃的溫度環境中,避免過冷或過熱,影響質量。
詳細介紹

D001大孔強酸性陽離子交換樹脂核級拋光樹脂 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

 

 

 

 


【產品介紹】D001

 

 

 

 

產品技術標準::GB/T13659-2008 DL519-93 SH2605.07-1997

本產品的性能與001×7強酸性陽離子交換樹脂相似,但有更好的物理及化學穩定性(耐滲透壓力,耐磨損等)及更好的

抗氧化性能,由于具有大孔結構,本產品能用于吸附分子量尺寸較大的雜質以及在非水介質中使用。          

本產品相當于美國Amberlite IRA-200,德國Lewatit-sp120,日本Diaion PK,英國Zerolite S-1104,法國

Allassion AS,前蘇聯Ky-2-12P,相當于我國老牌號:D031;61號;72號;D1099;744。

【使用時參考指標】

1.PH范圍:0-14

2.允許溫度(℃):鈉型≤120氫型≤100

3.膨脹率:%(Na+→OH+)≤10

4.工業用樹脂層高度:m 1.0-3.0

5.再生液濃度:%HCL:2-5 H2SO4:1-2;2-4

6.再生劑用量(按計):kg/m3濕樹脂HCL(工業)40-100H2SO4(工業)75-150

7.再生液流速:m/h 5-8

8.再生接觸時間:minute:30-60

9.正洗流速:m/h:10-20

10.正洗時間:minute:約30

11.運行流速:m/h,15-25高流速:80-100

12.工作交換容量:mmol/l(濕樹脂)≥1300

 【產品技術標準】

指標名稱

D001 H/Na

D001 FC H/Na

D001 SC H/Na

D001MB H/Na D001 TR

全交換容量mmol/g≥

4.80/4.35

體積交換容量mmol/ml≥

1.60/1.70

含水量%

50-60/45-55

濕視密度g/ml

0.74-0.80/0.75-0.85

濕真密度g/ml

1.16-1.24/1.25-1.28

粒度%

(0.315-1.25mm)≥95

有效粒徑mm

0.40-0.70

均一系數≤1.60

磨后圓球率% ≥95

外觀

淺棕色或灰褐色不透明球狀顆粒

 

出廠型式

Na

 

【用途】

 本產品主要用于高純水的制備(尤其適用于高速混床)及用于凝結水凈化裝置(H-OH或MH4-OH混床系統),還能用于廢水處理,回收重金屬;氨基酸回收;也可作催化劑。

 






D001大孔強酸性陽離子交換樹脂核級拋光樹脂

  因為陰陽離子交換樹脂是一種比較好的使用產品,同時它也是具有特別活躍的性質,這在各種場合中對它造成的影響也是比較大,經過好的加工之后形成的產品也是具有著原來的性能,這就要求到顧客必須以面對的態度對它改造。

  首先,使用上要進行好的檢查以后再去達到,這在對它的內部變質上會造成很多的影響,而且根據良好的實施上可以更快的發現它會讓顧客看到它以較多的能力來直接的表現出來,這在進一步的使用中需要使用的工具必須。

  其次,儲存陰陽離子交換樹脂也是必須來很好的表現的,這是根據其中會產生的某部分的變化所要求的,配合到某些物質或者是重要的外部管理中都必須更好的帶動下來,這樣對它也是更好的改造和帶有比較順利的接受。

  
本發明公開了一種用于燃料電池的兩性離子交換膜,所述兩性離子交換膜以聚乙烯醇與全氟磺酸樹脂構成膜基體、陰離子交換樹脂以顆粒形式嵌在膜基體、羥基氧化鎳負載在陰離子交換樹脂顆粒內。本發明還公開了該兩性離子交換膜的制備方法,包括將羥基氧化鎳負載在陰離子交換樹脂顆粒內、制備以聚乙烯醇與全氟磺酸樹脂構成膜基體的凝膠、以及形成陰離子交換樹脂以顆粒形式嵌在膜基體的凝膠,進一步形成兩性離子交換膜,制備過程中通過測算基體膜的陽離子電導率s陽和陰離子交換樹脂顆粒的陰離子電導率s陰來控制兩者的添加比例。本發明制得的兩性離子交換膜,克服了陰離子交換膜低離子傳導率和燃料滲透問題,同時還克服質子交換膜必須使用貴金屬為催化劑的問題。

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