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          D401螯合離子交換樹脂除錫樹脂大量供應

          • 更新時間:  2024-07-03
          • 產品型號:  
          • 簡單描述
          • D401螯合離子交換樹脂除錫樹脂大量供應
            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螯合離子交換樹脂除錫樹脂大量供應 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螯合離子交換樹脂除錫樹脂大量供應

          離子交換樹脂的基體(matrix),制造原料主要有苯乙烯和丙烯酸(酯)兩大類,它們分別與交聯劑二乙烯苯產生聚合反應,形成具有長分子主鏈及交聯橫鏈的網絡骨架結構的聚合物。苯乙烯系樹脂是先使用的,丙烯酸系樹脂則用得較后。
          這兩類樹脂的吸附性能都很好,但有不同特點。丙烯酸系樹脂能交換吸附大多數離子型色素,脫色容量大,而且吸附物較易洗脫,便于再生,在糖廠中可用作主要的脫色樹脂。苯乙烯系樹脂擅長吸附芳香族物質,善于吸附糖汁中的多酚類色素(包括帶負電的或不帶電的);但在再生時較難洗脫。因此,糖液先用丙烯酸樹脂進行粗脫色,再用苯乙烯樹脂進行精脫色,可充分發揮兩者的長處。
          陽離子交換樹脂
          樹脂的交聯度,即樹脂基體聚合時所用二乙烯苯的百分數,對樹脂的性質有很大影響。通常,交聯度高的樹脂聚合得比較緊密,堅牢而耐用,密度較高,內部空隙較少,對離子的選擇性較強;而交聯度低的樹脂孔隙較大,脫色能力較強,反應速度較快,但在工作時的膨脹性較大,機械強度稍低,比較脆而易碎。工業應用的離子樹脂的交聯度一般不低于4%;用于脫色的樹脂的交聯度一般不高于8%;單純用于吸附無機離子的樹脂,其交聯度可較高。
          除上述苯乙烯系和丙烯酸系這兩大系列以外,離子交換樹脂還可由其他有機單體聚合制成。如酚醛系(fp)、環氧系(epa)、乙烯吡啶系(vp)、脲醛系(ua)等。
            
          本發明涉及一種堿性陰離子交換膜燃料電池。具體說是一種帶有過渡層膜電極的制備方法在堿性陰離子交換膜與催化層之間涂覆堿性陰離子交換樹脂作為過渡層,再將由催化劑及堿性陰離子交換樹脂組成的催化層涂覆于過渡層上,形成由堿性陰離子交換膜、過渡層及催化層組成的帶有過渡層覆膜電極本發明制備的帶有過渡層膜電極目的在于提高催化層與堿性陰離子交換膜相界面結合力,擴大三相反應界面,促進陰陽極催化層與堿性陰離子交換膜OH?的傳導,提高堿性陰離子交換膜燃料電池性能及電池運行穩定性。

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