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          離子交換樹脂的化學反應公式
          瀏覽次數:3960發布日期:2019-10-17

          離子交換樹脂的化學反應公式
            無機化學的再分解反應一般是均勻的,而離子交換樹脂上的反應是多相的。重要的離子交換反應是:  1陽離子交換樹脂交換反應:  R是一個強酸性基團,如結構式a,b。離子交換樹脂由分類名稱、骨架(或基因)名稱、基本名稱組成。孔隙結構分凝膠型和大孔型兩種,凡具有物理孔結構的稱大孔型樹脂,在全名稱前加“大孔”。分類屬酸性的應在名稱前加“陽”,分類屬堿性的,在名稱前加“陰”。如:大孔強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂。離子交換樹脂可以根據其基體的種類分為苯乙烯系樹脂和丙烯酸系樹脂。樹脂中化學活性基團的種類決定了樹脂的主要性質和類別。首先區分為陽離子樹脂和陰離子樹脂兩大類,它們可分別與溶液中的陽離子和陰離子進行離子交換。陽離子樹脂又分為強酸性和弱酸性兩類,陰離子樹脂又分為強堿性和弱堿性兩類(或再分出中強酸和中強堿性類)。  2陰離子交換樹脂的交換反應:  R是聚合物的強堿,如結構c。離子交換樹脂由分類名稱、骨架(或基因)名稱、基本名稱組成。孔隙結構分凝膠型和大孔型兩種,凡具有物理孔結構的稱大孔型樹脂,在全名稱前加“大孔”。分類屬酸性的應在名稱前加“陽”,分類屬堿性的,在名稱前加“陰”。如:大孔強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂。離子交換樹脂的簡史始于1935年,當英國人發現苯酚磺酸甲醛聚合物逐漸可以交換陽離子時,發現間苯二胺與甲醛的聚合物具有交換陰離子的性質。1939年,德國的法國公司和美國的樹脂產品和化學公司開始生產于1941年,分別以Wofatit和Amberite為商品名。美國G.F.Davelio合成了苯乙烯離子交換樹脂.二戰期間,在德國,除了凈水外,沃法提還從人造絲工廠的廢液中回收了銅氨,從照相廢液中回收了銀。在此期間,美國使用離子交換樹脂從貧鈾礦中提取鈾,并分離裂變產物、反式鈾元素和稀土元素。戰爭結束后,離子交換樹脂的合成和應用得到了進一步的發展.在凈水領域,采用混合床脫鹽法制備了電阻率為1800萬歐姆的高純水。20世紀50年代以來,膜離子交換樹脂的研究開辟了電化學的一個新領域。20世紀60年代初,為了適應前沿科學的發展,研制了一種高耐壓、高耐磨、高交換率的大孔離子交換樹脂,能夠交換或吸收高分子量的化合物(如水中的腐殖酸)。廣泛應用于稀有金屬、貴金屬、環保、醫藥、仿生聚合物、選擇膜、金屬絡合催化等領域。20世紀70年代以來,出現了各種大孔吸附樹脂和特種樹脂。  型離子交換樹脂根據其外觀形狀和物理性質(孔隙率、孔隙度分布、比表面積、孔徑等)可分為凝膠膜、大孔膜和離子交換膜。根據選擇性交換、脫色、吸附、電子交換(氧化還原)等方法的應用。根據基體的化學結構可分為苯乙烯系列、丙烯酸系列、酚醛系列等。根據離子交換樹脂中活性基團的性質,可分為:強酸、中酸、弱酸;強堿性、中堿性、弱堿性;氧化還原。含酸性基團的離子交換樹脂可與溶液中的陽離子交換,稱為陽離子交換樹脂,含有堿性基團的離子交換樹脂可與溶液中的陰離子交換,稱為陰離子交換樹脂。一種含有氧化還原基團的離子交換樹脂可以在溶液中與還原劑或氧化劑發生反應,即電子交換樹脂,以及具有酸性和堿性基團的兩性樹脂,因為它在溶液中與堿或酸作用。
          離子交換樹脂的化學反應公式
          本實用新型公開了一種電去離子設備,包括淡水室、濃水室、陰電極、陽電極,在所述陰電極和陽電極之間交替排列多個陰離子交換膜和陽離子交換膜而交替形成濃水室和淡水室,所述淡水室包括,陰離子交換樹脂、陽離子交換樹脂,所述陰電極和陽電極分別設于所述淡水室的兩端,所述陰離子交換樹脂、陽離子交換樹脂交替設于所述淡水室內;所述濃水室包括,陰離子交換樹脂、陽離子交換樹脂,所述陰離子交換樹脂、陽離子交換樹脂混合設于所述濃水室內

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