由于高分子螯合劑所具有的分離特性,使其在濕法冶金、無機化工、分析化學、放射化學、 海洋化學、環境化學等方面的應用得到迅速的發展,如處理工業污水,從海洋中提取某些金屬以彌補資源的短缺等。
螯合樹脂通常是指以交聯聚合物為骨架帯有特殊功能基,并能通過離子鍵或配位鍵與金屬離子形成蟹合物的功能樹脂.在大多數情況下,是由兩個以上的功能基與金屬離子形成環狀的蟹合物,這種功能樹脂通常具有疏水的骨架和親水的功能基。通過形成的靜電場、立體阻礙、功能基的協同作用、稀釋作用或縮濃作用等高分子效應,從含有多種金屬離子溶液中對某種金屬離子有高選擇性的絡合吸附。樹脂不溶不爆,可再生回收使用,可用于金屬離子的富集、分離、分析、回收等等。
無論是陽樹脂或陰樹脂,當使用若干周期后,都會發生交換容量下降的現象。容量下降的原因,一方面是由于采用不完再生,樹脂上有一定量的未被再生下來的離子逐漸累積,影響交換的正常進行;另一方面,例如含鉻廢水中的H2CrO4及H2Cr2O7等對樹脂都有氧化作用,使樹脂中Cr3+越來越多,影響樹脂的正常工作。因此,當樹脂容量有顯著下降的趨勢時,應進行樹脂的活化。
濕真密度 指樹脂在水中充分膨脹后的質量與真體積(不包括顆粒孔隙體積)之比(g/mL),一般為1.04~1.30g/mL。不同類型樹脂,濕真密度不同。即使同一類型的陽樹脂或陰樹脂,由于所含交換離子種類不同,濕真密度大小也不相同。
離子交換法是利用離子交換劑對廢水中的有害物質進行交換分離,常用的離子交換劑有腐殖酸物質、沸石、離子交換樹脂、離子交換纖維等。離子交換的運行操作包括交換、反洗、再生、清洗四個步驟。此方法具有操作簡單、可回收利用重金屬、二次污染小等特點,但離子交換劑成本,再生劑耗量大。
陽樹脂氧化后發生的現象為:顏色變淺,樹脂體積變大,因此易碎和體積交換容量降低,但質量交換容量變化不大。由于設備中樹脂上下層與進水接觸先后順序不同,受侵害的程度也不同,當水下流時,上層樹脂與含氧化劑的水接觸,所以遭受侵害的程度大。
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