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。
樹脂的選擇性與選擇系數樹脂對不同的離子具有不同的親和能力,對親和能力強的離子選擇,和它結合力強使之不易泄露。但由于結合牢固,再生時,該離子置換下來就很困難。樹脂對離子親和能力的差異,取決于兩個方面:一是樹脂自身的性能,尤其是自身的交聯度。交聯度越大,對離子的選擇性就越大,其親和能力就越強。反之,就越弱。二是與溶液中離子的性質、組分和濃度有關。
離子的選擇性除與其本身及樹脂有關外,還與溫度、濃度及pH值等因素有關。上述樹脂的選擇規律,只適于低濃度的水溶液中。在濃度水溶液中(一般離子濃度在3mol/L以上),情況就比較復雜,甚至會出現相反的選擇順序。樹脂的再生就是利用濃度的酸、堿、鹽來實現的。
樹脂顆粒內部含有大量的水分,在零度以下溫度貯存或運輸時,這些水分會結冰,體積膨脹,造成樹脂顆粒的崩裂。凍過的樹脂在顯微鏡下可見大量裂縫,使用后短期內就會出現嚴重的破碎現象。為了防止樹脂受凍,應將樹脂保存在5-40℃下,避開在冰凍期運輸。
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