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          D401吸鎳螯合樹脂回收重金屬樹脂供應

          • 更新時間:  2024-07-03
          • 產品型號:  
          • 簡單描述
          • D401吸鎳螯合樹脂回收重金屬樹脂供應
            D401是在特殊大孔結構的苯乙烯-二乙烯苯共聚體上帶有弱酸性硫脲基(-CH2-S-C-NHNH2)的螯合樹脂。該產品能在很大范圍內,甚至從高濃度的溶液中固定、鏊合一種或幾種特定的陽離子。主要用于游離態汞和貴重金屬的分離、提純、具有顆粒均勻,機械強度好等特點。
          詳細介紹

          D401吸鎳螯合樹脂回收重金屬樹脂供應 專業生產:陰陽離子交換樹脂 大孔吸附樹脂 軟化水樹脂 混床MB樹脂 18兆歐超純水拋光樹脂 線切割慢走絲樹脂 污水脫色樹脂 電鍍廢水除鎳除鉻樹脂 除鐵、除銅、除磷、除硼、除坲除重金屬樹脂,酸回收樹脂,鰲合樹脂 食品級樹脂 提礬樹脂 吸金樹脂 提銀樹脂 強酸強堿弱酸弱堿四大類幾十種型號有:001×7、001×8、732、717、201×7、201×4、D001、D201、D301、D113、D101、H103、D403、D408等
          一、產品簡介:
          D401是在特殊大孔結構的苯乙烯-二乙烯苯共聚體上帶有弱酸性硫脲基(-CH2-S-C-NHNH2)的螯合樹脂。該產品能在很大范圍內,甚至從高濃度的溶液中固定、鏊合一種或幾種特定的陽離子。主要用于游離態汞和貴重金屬的分離、提純、具有顆粒均勻,機械強度好等特點。

          二、理化性能指標:

          指標名稱

          指標

          骨架

          大孔苯乙烯-二乙烯苯共聚體

          功能基團

          硫脲基

          出廠形式

          Na型

          滲磨圓球率%

          ≥90.0

          體積全交換容量mmol/mL

          ≥1.20

          含水量%

          48.00-58.00

          濕視密度g/mL

          0.70-0.74

          濕真密度g/mL

          1.10-1.16

          范圍粒度%

          (0.450mm-1.250mm)≥95.0

          使用溫度℃

          90.0

          溶解度

          不溶于水、酸、堿及有機溶劑






          D401吸鎳螯合樹脂回收重金屬樹脂供應

            其實離子交換樹脂本身就是一種聚合物,有著自己相應功能的集團,而且本身具有網狀立體結構的高分子的聚合物,而且本身的網狀的結構是十分的穩定的,一般的情況下,是不與酸或者堿產生一些作用的,而且這種交換樹脂的種類是很多的,一般為常用的就是聚苯乙烯型的離子交換樹脂,這種樹脂有著自己專有的有機的樹脂支架,而且我們的這種交換樹脂的應用是十分的廣泛的,一般在工業中都十分的熟悉。

            對于陰陽離子交換樹脂這樣的一種產品來說,它所能夠進行應用的行業還是比較廣泛的,主要就是因為這樣的一種產品具有著非常好的穩定方面的作用,對于一些比較特殊的東西,尤其是長期處于這些東西里面,基本上不會產生任何的變化,從這一個方面就可以看出,這一種產品里面所具有的結構是非常穩的,所以說,這一種產品也能夠承受一些比較高的溫度。

            那么陰陽離子交換樹脂能夠承受的溫度到底是多少呢?對于這樣的一個問題,應該分成不同的類型進行相應的解釋,如果說遇到一些鹽的話,他能夠承受的溫度大概是150℃左右,如果說是酸的類型,那么就能夠達到120℃左右,所以說這樣的一種產品,所能夠承受的溫度還是比較不錯的,對于一些比較特別的行業,還是能夠進行非常好的使用,發揮出來的效果也會好一些。

            
          本發明公開了一種用于燃料電池的兩性離子交換膜,所述兩性離子交換膜以聚乙烯醇與全氟磺酸樹脂構成膜基體、陰離子交換樹脂以顆粒形式嵌在膜基體、羥基氧化鎳負載在陰離子交換樹脂顆粒內。本發明還公開了該兩性離子交換膜的制備方法,包括將羥基氧化鎳負載在陰離子交換樹脂顆粒內、制備以聚乙烯醇與全氟磺酸樹脂構成膜基體的凝膠、以及形成陰離子交換樹脂以顆粒形式嵌在膜基體的凝膠,進一步形成兩性離子交換膜,制備過程中通過測算基體膜的陽離子電導率s陽和陰離子交換樹脂顆粒的陰離子電導率s陰來控制兩者的添加比例。本發明制得的兩性離子交換膜,克服了陰離子交換膜低離子傳導率和燃料滲透問題,同時還克服質子交換膜必須使用貴金屬為催化劑的問題。

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