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氰化礦漿提金樹脂陽離子樹脂

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氰化礦漿提金樹脂陽離子樹脂
適用的行業范圍包括:
1.鍍金液(氰化金和氰化亞金溶液)中金的回收
2.各種PCB電路板脫金液體(可以是堿性也可以是酸性)中金的回收
3.黃金礦山堆浸和池浸工藝中含金貴液和貧液的吸附
4.各種溶金液體(王水或氯化金液等)中金的吸附

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氰化礦漿提金樹脂陽離子樹脂 供應吸金樹脂(黃金礦山,電鍍金行業適用)
該吸金樹脂是一種球型陰離子堿型交換樹脂,該樹脂具有特定的孔結構,其骨架上有特定的強,弱堿性基團。他具有多種優良的特性, 尤其對氰化金絡合物有特殊的選擇性,特別適用于含金貧液或廢液的回收





氰化礦漿提金樹脂陽離子樹脂 大孔吸附樹脂成為各領域中活躍分支  根據森納特大孔離子交換樹脂本身的構成形式以及其吸附性和分離性的特性,還有純化等多種功能,已廣泛應用于環境保護、冶金工業、化學工業、制藥和醫學衛生部門,特別適用于生物化學制品、天然產物的分離純化、制備、有機化合物分離、化學反應催化劑、載體等各個領域。
  在工業廢水的處理上,應用大孔樹脂的廢水類型是多的,如廢水中含苯、硝基苯、氯苯、氟苯、*、硝基酚、氨基*、雙酚A、對甲酚、萘酚、苯胺、鄰苯二胺、對苯二胺、水楊酸、2,3酸、奈磺酸等有機物均具有很好的吸附、回收凈化作用。且對廢液中有害物質的濃度含量適應性強,并可作到一次性達標。可實現工業生產中有害物質回收再用、化害為利、變廢為寶的目的。近年來,森納特水處理樹脂在微生物制藥分離純化上的應用也越來越多,國外發表的新中幾乎包括了各類不同結構的化合物,都是采用大孔吸附樹脂作為分離活性物質的手段。某些屬于弱電解質或非離子型的,過去不能用離子交換法提取,現在可試用PUROLITE樹脂,這為分離純化提供了新的途徑。
  迄今已經經歷過三十年,今天的大孔樹脂在各領域還在活躍的發展著,成為活躍分支,實踐應用表明,它比其它天然吸附劑(或凝膠型樹脂)具有較大的吸附能力,洗脫容易、機械強度高,抗污染能力強等優點。特別是其孔徑和孔度大小、比表面積、極性等性能都可以人為控制調節,供任意選擇,因此逐漸取代了活性炭和AL2O3等經典吸附劑,又補充了離子交換樹脂森納特C150DL的不足,為微生物制藥分離、提出、濃縮、純化等方面提供了極重要手段。
根據不同工藝要求選用適當森納特水處理樹脂型號 上一篇:森納特脫堿樹脂中毒失去交換能力影響處理效果

強、弱型樹脂聯合使用的特點及應用條件  強、弱型樹脂聯合使用的特點及應用條件
  (1)當原水含鹽量不太高時,只用強酸、強堿樹脂進行水的化學除鹽【原水→強酸陽→除碳→強堿陰→(混床)】也可獲得合格的除鹽水。但強型樹脂交換容量低。在經濟比耗下,強酸陽樹脂的交換容量僅800~1000mol//m3,強堿陰樹脂交換容量更低。
  用一般工業堿再生時,只有250~300mo1/m3;酸、堿比耗大,制水成本高。排放的廢酸、堿量大,對環境的污染比較嚴重。當原水含鹽量較高時,運行周期短,再生頻繁,影響供水。離子交換樹脂,森納特樹脂
  (2)弱型樹脂雖然不能除去水中的全部離子,但它卻具有工 作交換容量高和再生劑比耗低的優得。因此將強、弱兩種樹脂聯合應用于水的化學除鹽,即可發揮此兩種樹脂的優點,又可相互彌補其缺點。
  原水首先經弱型樹脂,除去水中大部分離子,然后再經強型樹脂,*除去水中的離子,從而保證出水水質。再生時,則相反,再生液先再生強型樹脂,然后再生弱型樹脂,從而使排出廢液中的再生劑降至水平。同時再生液先通過強型樹脂,后通過弱型樹脂,這樣可以使強型樹脂的再生水平大大提高。如此既提高了強型樹脂的工作交換容量,也保證了出水水質。在聯合應用工藝中,兩種樹脂的特長都得到了充分發揮,再生比耗只有1.0~1.21陽離子交換的平均工作交換容量達到1300~1700mol/m3。陰離子交換的平均工作交換容量可達到600~900mol/m3。
  強、弱型樹脂聯合應用條件
  防止膠體硅的析出。提高再生液的溫度(35~40℃),有助于防止膠硅的析出。
  控制好弱堿樹脂的運行終點。處于前面的大孔弱堿樹脂,由于它對有機物具有較好的吸著和解析能力,故可保護強堿樹脂。離子交換樹脂,森納特樹脂
  (1)原水水質應穩定。應盡量利用對流再生原理。兩種樹脂比例應盡量接近計算比例。兩種樹脂裝填高度均不應低于極限層高:弱型樹脂不低于fi00mm;強型樹脂高度在流速20m/h熨,王性于609mm(001 X 7’和800mm(201 X 7),在流速40m/h時,不低于800mm (001 X 7)和1000mm (201 X 7 )。在弱型樹脂層中,水的流速宜不大于20m/h。
  (2>在采用雙層床等工藝時,應確保兩種樹脂分層良好。在選用弱酸樹脂時,應選擇具有一定強度的樹脂,以防止在運行過程中結塊,影響再生和運行。
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森納特陰離子樹脂
離子交換樹脂的應用領域? 上一篇:新樹脂在處理時應注意哪些事項? 
 


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