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孟州回收萜烯樹脂,商丘回收萜烯樹脂,義馬回收萜烯樹脂,臨安回收萜烯樹脂 |
面向地區 |
全國 |
本公司回收樹脂,經營產品中包含離子交換樹脂、大孔吸附樹脂、工廠使用的樹脂等。本公司擁有的購銷人員,面向全國購銷樹脂,秉著誠信合作,互利共贏的原則面對每一位顧客,尋求合理的樹脂購銷價位與各公司企業合作。
陰陽離子交換樹脂是具有網狀立體結構的高分子多元酸或多元堿的聚合物。網狀結構的骨架一般很穩定,與酸、堿及某些和一般弱氧化劑都不起作用,對熱也比較穩定。
相對分子量不確定但通常較高,常溫下呈固態、中固態、假固態,有時也可以是液態的有機物質。具有軟化或熔融溫度范圍,在外力作用下有流動傾向,破裂時常呈貝殼狀。廣義上是指用作塑料基材的聚合物或預聚物。一般不溶于水,能溶于。按來源可分為天然樹脂和合成樹脂;按其加工行為不同的特點又有熱塑性樹脂和熱固性樹脂之分。
1、 強酸性陽離子樹脂
這類樹脂含有大量的強酸性基團,如磺酸基-SO3H,容易在溶液中離解出H+,故呈強酸性。樹脂離解后,本體所含的負電基團,如SO3-,能吸附結合溶液中的其他陽離子。這兩個反應使樹脂中的H+與溶液中的陽離子互相交換。強酸性樹脂的離解能力很強,在酸性或堿性溶液中均能離解和產生離子交換作用。
2、 弱酸性陽離子樹脂
這類C100X10樹脂含弱酸性基團,如羧基-COOH,能在水中離解出H+而呈酸性。樹脂離解后余下的負電基團,如R-COO-(R為碳氫基團),能與溶液中的其他陽離子吸附結合,從而產生陽離子交換作用。這種樹脂的酸性即離解性較弱,在低pH下難以離解和進行離子交換,只能在堿性、中性或微酸性溶液中(如pH5~14)起作用。這類樹脂亦是用酸進行再生(比強酸性樹脂較易再生)。
3、 強堿性陰離子樹脂
這類樹脂含有強堿性基團,如季胺基(亦稱胺基)-NR3OH(R為碳氫基團),能在水中離解出OH-而呈強堿性。這種樹脂的正電基團能與溶液中的陰離子吸附結合,從而產生陰離子交換作用。這種C100EDL樹脂的離解性很強,在不同pH下都能正常工作。它用強堿(如NaOH)進行再生。
4、 弱堿性陰離子樹脂,離子交換樹脂,水處理設備
這類樹脂含有弱堿性基團,如伯胺基(亦稱胺基)-NH2、仲胺基(二級胺基)-NHR、或叔胺基(胺基)-NR2,它們在水中能離解出OH-而呈弱堿性。這種樹脂的正電基團能與溶液中的陰離子吸附結合,從而產生陰離子交換作用。這種樹脂在多數情況下是將溶液中的整個其他酸分子吸附。它只能在中性或酸性條件(如pH1~9)下工作。它可用Na2CO3、NH4OH進行再生。
普遍樹脂在離子交換過程中使用一段時間后,都要對樹脂進行再生處理,這樣做的主要目的是使樹脂的官能基團恢復到一定的工作狀態,以便在供離子交換使用。
在離子交換過程中,由于PUROLITE樹脂的結構不同,有不同的吸附量,根據實驗數據顯示,反應的溶液中通常都有很多高分子有機物,我們應盡量使他們變小,因為越小的有機物浸入樹脂就越容易。樹脂的應用領域也相當廣泛,主要應用在以下方面。
廢水處理d301大孔樹脂除鉻產品使用時參考指標
1、PH范圍:1~9
2、允許使用溫度:≤100℃
3、型變膨脹率﹪:(Cl-→OH-)≤35
4、工作交換量:25℃≥950 mmol/l(濕樹脂)
5、工業用樹脂層高度:1.0~3.0m
6、再生液(NaOH)濃度含量:2~4﹪
7、再生液用量(按100﹪劑),kg/m3濕樹脂:
NaOH(2~4﹪)體積:樹脂體積=2~3:1或NaOH(kg/m3濕樹脂)40~70
8、再生液流速:4~6m∕h
9、再生接觸時間:30~50分鐘
10、正洗流速:15~25 m/h
11、正洗時間:25分鐘
12、運行流速:15~25 m/h
廢水處理d301大孔樹脂除鉻
生物堿精制純化
傳統方法一般用陰離子交換樹脂分離純化生物堿,解吸時需要用酸、堿或鹽類洗脫劑,會引入雜質,給后來的分離帶來不便,換用吸附樹脂則可避免此類問題。劉俊紅等將3種大孔吸附樹脂(D101,DA-201,WLD-3)應用于延胡索生物堿的提取分離,方法是讓延胡索水提取液通過已處理過的樹脂柱,用水洗至流出液無色,然后分別用30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,95%依次洗脫,收集各段洗脫液,進行薄層鑒別。結果從樹脂上洗脫的延胡索乙素占總生藥量D101型為0.069%,WLD-3型為0.072%,DA-201型為0.053%。樹脂柱用40%洗脫后除去了干擾性成分,便于用HPLC法測定,保護了色譜柱,且經過大孔吸附樹脂提取分離的延胡索生物堿成品體積小,相對含量高,產品質量穩定,具有良好的生理活性。羅集鵬等將大孔吸附樹脂用于小檗堿的富集與定量分析,把黃連粉末以70%甲醇超聲提取30min,加到已處理的大孔樹脂小柱上,用pH值為10~11的水洗脫,再用含0.5%硫酸的50%甲醇80ml洗脫,洗脫液用10%氫氧化鈉調至堿性后,于水浴上揮去大部分溶劑,并轉移至10ml量瓶中,用水稀釋至刻度,以HPLC法測定,結果小檗堿與其他生物堿能很好地分離。表明大孔吸附樹脂對醛式或醇式小檗堿具有良好的吸附性能,且不易被弱堿性水解吸,可用于黃連及其制劑尤其是含糖制劑中小檗堿的富集和水溶性雜質的去除。楊樺等采用大孔吸附樹脂比較并篩選類生物堿的提取分離工藝條件,將水提取液制備成8ml/g濃縮液,上柱,測定總生物堿的含量,結果該方法可分離出樣品中85%以上的類生物堿,同時可除去浸膏中總量為82%的水溶性固體雜質。
復方制劑精制純化
饒品昌等用大孔樹脂D1300,通過正交試驗探討了右歸煎液的精制工藝,結果影響精制的主要因素為右歸煎液濃度、流速和徑高比,樹脂吸附量為1.10g生藥/ml,吸附回收率為83.34%(以5-羥甲基糖醛計)。晏亦林等將四逆湯提取液上大孔樹脂,水洗后用70%洗脫,四逆湯精制樣品的TLC測試結果表明,經大孔樹脂處理后3味主要成分基本能檢出,樹脂處理前后樣品的HPLC圖譜峰位、峰形基本相似,但TLC及HPLC圖譜中特征峰不明顯。
d001大孔樹脂D001離子交流樹脂離子交流樹脂是在交聯苯乙烯-二乙烯苯共聚體上帶有季銨基[N-(Cspan)2C2H4OH]的陰離子交流樹脂。首要用途與特性:首要用于純水的制備,具有再生、交流容量大等特色。特別適用于含鹽量較高的水源。生物制品別離.D001型大孔強酸性陽離子交流樹脂從H2SO4-Tu(硫脲)溶液中,富集收回Au(Ⅰ)、Ag(Ⅰ)的功能。結果表明在pH2.0擺布,樹脂對Au(Tu)+2、Ag(Tu)2+有的吸附功能,AU和Ag的交流容量分別為61,18mg/g-R和99.11mg/g-R。負載柱上的An、Ag可分別用NaCN-NaOH和spanBO3-NaOH-Na2S2O3洗脫液定量洗脫。酸性硫豚溶液浸金是這些年濕法冶金的一個研討熱門。研討首要會集在浸出進程上,因而,從硫腺浸出液中收回金以及共存銀的別離研討尚顯得較為單薄【‘-‘]。已有的電解法、還原法、沉淀法、結晶法及革取法等[’-‘]都有顯著的不足之處。如電解法、沉淀法和結晶法請求溶d001大孔樹脂 大孔吸附樹脂運用辦法
樹脂運用前,需依據運用請求,進行程度不一樣的預處理,是將樹脂內孔殘存的惰性溶劑去掉。樹脂預處理辦法有:
在交流柱或獲取器內參加樹脂層10cm的95%以上的浸漬4小時,然后用蒸餾水淋洗至流出液在中用水稀釋不污濁時停止。*終用水重復洗刷至含量小于1%或無顯著氣味即可。樹脂層面上堅持2~5mm液體,避免干柱。備用。
新離子交流樹脂用2-4BV的95%以上的或甲醇以1~2BV/hr的速度過柱(如有氣泡發生,須趕泡),然后用蒸餾水以1~2BV/hr的速度淋洗至流出液在中用水稀釋不污濁或無顯著氣味時停止,樹脂層面上堅持2~5mm液體,避免干柱。備用。
2) 過柱:
即將處理的原液以1~4BV/hr的流速經過交流柱,樹脂層中不能有氣泡,(試驗用交流柱請求樹脂裝填高徑比>3,生產中主張樹脂裝填高度2米擺布,吸附流速1-4BV/hr。)檢查流出液中意圖產品的走漏量,走漏量到達進口濃度的10%時,為吸附結尾。
解吸:
用1~2BV的蒸餾水置換出樹脂層中的原液,依據不一樣需求可用適當蒸餾水洗刷樹脂層。用或甲醇等以1~2BV/hr的速度經過樹脂層,以洗脫意圖產品,搜集洗脫液,即為濃縮了的意圖產品。
再生:
用蒸餾水淋洗樹脂層至無醇味,然后用4%NaOH溶液以1~2BV/hr淋洗樹脂層2~3hr,用蒸餾水洗至中性, 即可進行下一周期運用。解吸劑可選用、甲醇、等。
樹脂強化再生辦法:
當樹脂運用必定周期后,吸附才能下降或受污染嚴峻時需強化再生,其辦法是在容器內參加樹脂層10cm的3-5%鹽酸溶液浸泡2-4小時,然后進行淋洗過柱。繼用3-4BV同濃度的鹽酸溶液過柱,然后用純水洗至挨近中性;再用3-5%的氫氧化鈉溶液浸泡4小時。*終淋洗過柱,用同濃度的3-4BV氫氧化鈉溶液過柱,*終用純水清潔至PH值為中性,備用。d001大孔樹脂
大孔吸附樹脂運用注意事項
該類樹脂在一般的儲存及運用條件下性質非常安穩,不溶于水、酸、堿及,也不與它們發生化學反應。
大孔吸附樹脂是經過物理吸附從溶液中有挑選地吸附有機物質,然后到達別離提純的意圖.其理化性質安穩,不溶于酸、堿及,對有機物挑選性好,不受無機鹽類及強離子、低分子化合物存在的影響,在水和中可吸附溶劑而脹大。
吸附機理
大孔樹脂吸附作用是依托它和被吸附的分子(吸附質) 之間的范德華引力,經過它的比外表進行物理吸附而工作,使有機化合物根據有吸附力及其分子量巨細能夠經必定溶劑洗脫分隔而到達別離、純化、除雜、濃縮等不一樣意圖。大孔吸附樹脂為吸附性和挑選性原理相結合的別離資料。大孔吸附樹脂的吸附本質為一種物體高度分散或外表分子受作用力不平等而發生的外表吸附景象,這種吸附功能是因為范德華引力或生成氫鍵的成果;一起因為大孔吸附樹脂的多孔性構造使其對分子巨細不一樣的物質具有挑選作用。經過上述這種吸贊同挑選原理,有機化合物根據吸附力的不一樣及分子量的巨細,在大孔吸附樹脂上經必定的溶劑洗脫而到達別離的意圖。
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