Tugevad happelised katioonvaigud
Vaigud | Polümeermaatriksi struktuur | Terved helmed | FunktsioonGrupp | Iooniline Vorm | Täielik vahetus Mahutavus (meq/ml Na+ ) | Niiskuse sisu nagu Na+ | Osakese suurus mm | TurseH → Na Maks. | Saadetise kaal g/l |
GC104 | Geel Polüstüreen DVB-ga | 95% | R-SO3 | Na+/H+ | 1.50 | 56–62% | 0,3-1,2 |
10,0% |
800 |
GC107 | Geel Polüstüreen DVB-ga | 95% | R-SO3 | Na+/H+ | 1.80 | 48–52% | 0,3-1,2 |
10,0% |
800 |
GC107B | Geel Polüstüreen DVB-ga | 95% | R-SO3 | Na+/H+ | 1.90 | 45–50% | 0,3-1,2 |
10,0% |
800 |
GC108 | Geel Polüstüreen DVB-ga | 95% | R-SO3 | Na+/H+ | 2.00 | 45–59% | 0,3-1,2 |
8,0% |
820 |
GC109 | Geel Polüstüreen DVB-ga | 95% | R-SO3 | Na+/H+ | 2.10 | 40–45% | 0,3-1,2 |
7,0% |
830 |
GC110 | Geel Polüstüreen DVB-ga | 95% | R-SO3 | Na+/H+ | 2.20 | 38–43% | 0,3-1,2 |
6,0% |
840 |
GC116 | Geel Polüstüreen DVB-ga | 95% | R-SO3 | Na+/H+ | 2.40 | 38–38% | 0,3-1,2 |
5,0% |
850 |
MC001 | Makropoorne polüstüreen DVB-ga | 95% | R-SO3 | Na+/H+ | 1.80 | 48–52% | 0,3-1,2 |
5,0% |
800 |
MC002 | Makropoorne polüstüreen DVB-ga | 95% | R-SO3 | Na+/H+ | 2.00 | 45–50% | 0,3-1,2 |
5,0% |
800 |
MC003 | Makropoorne polüstüreen DVB-ga | 95% | R-SO3 | Na+/H+ | 2.30 | 40–45% | 0,3-1,2 |
5,0% |
800 |
Tugeva happe katioon
Tugev happevahetusvaik on omamoodi katioonivahetusvaik, mille peamiseks vahetusrühmaks on sulfoonhappe rühm (- SO3H), mida saab uuesti kasutada.
Tavaliste mineraalhapete kasutamine on sama. Pehmendatud vee vaigu tüüp on tugev happe ioonvahetusvaik. Kasutada tuleb spetsiaalset katalüsaatoritüüpi vaiku, sest see on seotud ka vesinikioonide vabanemiskiiruse, pooride suuruse ja ristsidumisastme mõjuga reaktsioonile.
Tööstuslikus kasutuses on ioonivahetusvaigu eelisteks suur töötlemisvõimsus, lai värvitustamisulatus, kõrge värvitustamisvõime, erinevate ioonide eemaldamine, korduv regenereerimine, pikk kasutusiga ja madalad töökulud (kuigi ühekordse investeeringu maksumus on suur) . Mitmesugustel uutel ioonivahetusvaigul põhinevatel tehnoloogiatel, nagu kromatograafiline eraldamine, ioonide välistamine, elektrodialüüs jne, on oma ainulaadsed funktsioonid ja need võivad teostada mitmesuguseid eritöid, mida teiste meetoditega on raske teha. Ioonivahetustehnoloogia arendamine ja rakendamine areneb endiselt kiiresti.
Märge
1. Ioonivahetusvaik sisaldab teatud kogust vett ja seda ei tohiks hoida vabas õhus. Ladustamise ja transportimise ajal tuleb seda hoida niiskena, et vältida õhu käes kuivamist ja dehüdratsiooni, mille tulemuseks on vaigu purunemine. Kui vaik on ladustamise ajal dehüdreeritud, tuleb seda leotada kontsentreeritud soolavees (10%) ja seejärel järk -järgult lahjendada. Seda ei tohiks otse vette panna, et vältida vaigu kiiret paisumist ja purunemist.
2. Talvel ladustamise ja transportimise ajal tuleb hoida temperatuur 5–40 ℃, et vältida ülejahutamist või ülekuumenemist, mis mõjutab kvaliteeti. Kui talvel pole soojusisolatsiooniseadmeid, saab vaiku hoida soolases vees ja soolase vee kontsentratsiooni saab määrata vastavalt temperatuurile.
3. Ioonvahetusvaigu tööstustooted sisaldavad sageli väikest kogust madala polümeerisisaldusega ja mittereageerivat monomeeri, samuti anorgaanilisi lisandeid, nagu raud, plii ja vask. Kui vaik puutub kokku vee, happe, leelise või muude lahustega, kantakse ülaltoodud ained lahusesse, mõjutades heitvee kvaliteeti. Seetõttu tuleb uut vaiku enne kasutamist eeltöödelda. Üldiselt paisutatakse vaik veega täielikult, seejärel saab anorgaanilised lisandid (peamiselt rauaühendid) eemaldada 4-5% lahjendatud vesinikkloriidhappega ja orgaanilised lisandid 2-4% lahjendatud naatriumhüdroksiidi lahusega. Kui seda kasutatakse farmaatsiatoodetes, tuleb seda leotada etanoolis.