天津争光合成树脂有限公司面向合肥地区用户推荐阴离子交换树脂弱碱强碱阴树脂,强碱阴离子交换树脂,弱碱阴离子交换树脂。
硅溶胶的离子交换质量与下列因素有关,树脂再生的程度、平衡性质、树脂的高度、流入深度、离子大小等。把通过阳离子交换柱的硅溶胶稀深再通过弱碱性阴离子树脂交换柱,去除液体中的阴离子CL-,以达到更加稳定的状态。以交换柱流出来的稀硅深胶浓渡很低,需进行浓缩,为了防止浓缩时胶凝,浓缩前迅速加入稳定剂。稳定剂常用的为MOH(M为L,Na,K,Rb,Cs,NH4.NH2等)稳定剂的用量应该恰当,若小于SiO2摩尔数的1%则难于起到稳定作用;若超过5%则将降低制品的纯度。取5kg上述硅溶胶用10%NAOH溶液调PH值至78。取900g调整液注入减压器中进行减压浓缩。并以保持容器内液面恒定为原则,徐徐加入剩余的4100g调整液。浓缩温度保持78℃,后制得900g含SiO2 20%,Na20 0.33%,PH为9.6的硅溶胶,其平均粒径约16mum。离子交换树脂进行离子交换后,已失去交换能力。需用盐酸稀液洗涤,用HCL中的H+取代树脂上的Na+。而使离子交换树脂的活性基团氧化,使树脂再生,恢复交换能力。再生后和离子交换树指用蒸馏水冲洗至规定的PH值为止,备下次使用。离子交换树脂在胶原蛋白溶液中脱色的应用 胶原蛋白(也称胶原)是细胞外基质的一种结构蛋白质,英文名“collagen”,由希腊文演化而来,多糖蛋白,呈白色,含有少量的半乳糖和葡萄糖,是细胞外基质(ECM)的主要成分,约占胶原纤维固体物的85%。胶原蛋白是动物体中普遍存在的一种大分子蛋白,主要存在于动物的结缔组织(骨、软骨、皮肤、腱、韧等)中,占哺乳动物体内蛋白质的25%~30%,相当于体重的6%。在许多海洋生物,如鱼类的皮,占其蛋白质含量甚至高达80%以上。对机体和脏器起着支持、保护、结合以及形成界隔等作用。除了生物力学方面的以外,还具有诸如信号转导、生长因子与细胞因子的运输等功能。 畜禽源动物组织一直是人们获取天然胶原蛋白及其胶原肽的主要途径,但由于疯牛病(BSM)、口蹄疫(FMD)、禽流感等疾病的发生,使人们对陆生哺乳动物胶原蛋白及其制品的安全性产生了质疑,另外来源于牲畜的胶原蛋白在信仰伊斯兰教等地区的应用受到了限制。正在逐步转向海洋生物中开发胶原蛋白。虽然欧洲食品安全局(EFSA)已证实了即使是动物骨骼来源的胶原蛋白也是安全的,不存在感染疯牛病和其它相关疾病的可能。 由于氨基酸组成和交联度等方面的差异,使得水产动物尤其是其加工废弃物——皮、骨、鳞中所含有的丰富的胶原蛋白具有很多牲畜胶原蛋白所没有的优点,如一定的凝胶性、高度的分散性、低粘度性、吸水性、持水性以及乳化性等,另外人们发现来源于海洋动物的胶原蛋白在一些方面明显优于陆生动物的胶原蛋白,比如具有低抗原性、低过敏性、变性温度低、可溶性高、易被蛋白酶水解等特性。因此水产胶原蛋白可能逐步替代陆生动物胶原蛋白。 胶原蛋白种类较多,常见类型为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅴ型和Ⅺ型,胶原蛋白因具有良好的生物相容性、可生物降解性以及生物活性,比如低抗原性、在体内易被人体吸收、能促进细胞成活与生长、促进血小板凝结等在食品、医药、组织工程、化妆品等领域获得广泛的应用。它不仅可以作为保健食品、美容产品、包装材料,还可以作为食品添加剂应用在肉制品改良、冷冻食品、饮料、糕点以及乳制品等中。在医学领域中,胶原蛋白由于具有低原性、纤维的再形成性、强的机械性能和生物可降解性等优点,可制成胶原海绵、胶原膜、人工皮肤、固定化美酶载体和胶囊等。中国传统的胶原保健品“阿胶”主要是以驴皮为原料(其实就是驴皮中所含胶原蛋白),经特殊的工艺生产出来的,具有较高的滋补保健作用,有中药三宝之一的美誉。 不管采用以上哪种途径提取胶原蛋白,都会存在原料料液中的色素超标,盐分超标,如从海洋动物等水产品中提取往往还存在重金属离子超标,这对产品质量及后续使用的效果造成了很大的影响。我公司经过大量实验并成功开发的离子交换树脂及大孔吸附剂可以从胶原蛋白料液的脱色脱盐及去除腥味,并达到了非常不错的效果。离子交换树脂在饮用水中除高氯酸根的应用 SL891是在大孔结构的苯乙烯-二乙烯苯共聚体上带有季铵基[-N(CH3)3OH]的阴离子交换树脂。于自来水和饮用水中高氯酸根的去除和净化,对高氯酸根有优良的选择性。 二、理化性能指标: 指 标 名 称 指 标 出厂型式 氯 型 含 水 量 % 52.0~62.0 高氯酸根吸附容量 g/L ≥ 25.0 湿视密度 g/ml 0.65 ~ 0.73 湿真密度 g/ml 1.05 ~ 1.11 范围粒度 % (0.315~1.25mm)≥ 95.0 下限粒度 % (<0.315mm) ≤1.0 均一系数 ≤ 1.60 整 球 率 % ≥ 95.0 三、使用时参考指标: 使用温度 ℃ ≤ 60 床层高 mm ≥ 600 反洗展开率 % 50~85 运行流速 BV/h 5~15 适用pH范围 3~9 四、基本原理: 饮用水中的高氯酸盐是一种持久性的有毒化学物质,它通常是以NH4ClO4、KClO4、NaClO4的形式存在。高氯酸盐对人体的影响主要表现为对甲状腺吸收碘的抑制,从而导致甲状腺激素分泌的减少,这就造成对发育系统特别是对大脑发育的影响。过量的摄入高氯酸盐会导致甲状腺激素的分泌不足,而甲状腺激素分泌不足会抑制人体正常的新陈代谢和生长发育,尤其是对儿童的影响。 由于高氯酸根的非挥发性和在水中的高溶解性,不可能用过滤、沉淀等普通物理方法去除;活性炭对其吸附量也很小;而且在通常的水质环境下,由于温度较低,离子浓度很小,高氯酸盐与大多数还原剂都不发生反应。针对高氯酸根的离子特性,采用离子交换法进行处理无疑是好的方法之一。SL408离子交换法提取金 SL408是在大孔结构的苯乙烯—二乙烯苯共聚体上主要带有混合碱性的阴离子交换树脂,主要用于氰化工艺中吸附金。混合碱性阴离子交换树脂在电镀过程中提取金,是因它兼有强碱树脂的良好吸附性能和弱碱树脂的解析性能,比其他树脂具有更好的选择性、机械强度和吸附、解吸性能。 SL408对氯化络合物的亲和性次序为: 由干SL408树脂为大孔结构,所以能提高树脂内的离子扩散速度,从而加快过程中总的离子交换速度,大大改善树脂的动力学特性。与普通凝胶型离子交换树脂相比,具有更强的抗污染能力和更广泛的适应性。机械强度好,有弹性,不易被具有氧化性的离子所破坏,也不易因膨胀收缩而破坏结构,网孔不容易受有机物污染和容易吸附与再生容易等优点。 SL408阴离子交换树脂主要性能 指标名称 指标 外观 乳白色不透明球状颗粒 功能基团 -N(CH3)2·H2O 出厂型式 游离胺型 含水量 % 48~58 质量全交换容量 mmol/g(干) ≥4.35 体积全交换容量 mmol/ml ≥1.2 湿真密度 g/ml 1.03~1.06 湿视密度 g/ml 0.65~0.72 渗磨圆球率 % ≥90 范围粒度 % 常规型(0.60~1.25mm) ≥95 温度 ℃ 60 pH值 0 ~ 7 膨胀率 % ~ 20离子交换树脂在植物胶中除盐的应用 SL354是一类大孔型弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂。该产品具有比其它弱碱阴树脂更大的孔径和比表面积,能吸附大量的高分子有机物,一般吸附率可达80~95%,且洗脱率在95%以上,与强酸阳树脂串联使用,对植物胶稀释液的除盐具有明显效果。 二、理化性能指标: 指标名称 指 标 外 观 乳白色至淡黄色不透明球状颗粒 骨 架 苯乙烯-二乙烯苯 功能基团 叔胺基 出厂型式 游离胺型 含 水 量 % 48 ~ 58 质量全交换容量 mmol/g ≥ 4.80 体积全交换容量 mmol/ml ≥ 1.45 湿视密度 g/ml 1.03~1.06 湿真密度 g/ml 0.65~0.75 范围粒度 % (0.45~1.25mm)≥ 95.0 下限粒度 % (<0.45mm) ≤ 1.0 均一系数 ≤ 1.60 渗磨圆球率 % ≥ 90.0 三、使用时参考指标: 指标名称 参考值 树脂层高 m 1.5~3.0 设计反洗空间 % 80~100 再生剂 NaOH 再生剂浓度 % 4~5 再生剂用量 m3/m3-R 1.8~2.2 再生接触时间 min 50~70 置换时间 min 30~50 淋洗流速 m/h 10~15 运行温度 ℃ 30~60 适用pH范围 0~7 四、运行操作方案: 操作 溶液 流速(BV/h) 用量(BV) 顶糖 清水 2.0~4.0 2.0~3.0 反洗 清水 2.0~4.0 2.5~3.0 再生 4~5%NaOH溶液 1.5~2.0 2.0~3.0 置换 蒸馏水或纯水 1.0~2.0 1.5~2.0 淋洗 蒸馏水或纯水 10~15 4.0~6.0 串洗 蒸馏水 10~15 4.0~6.0 运行 料液 2.0~4.0 30~60 备注:反洗开始时,流速宜小,待树脂全部松动后,再逐步增加反洗流速,观察到树脂充分展开后,稳定反洗流速,直到反洗出水澄清。 五、阴床运行漏泄曲线图: 六、新树脂的预处理方法: 1. 将树脂装入交换器中,用清水反洗树脂,至出水澄清为至。 2. 通入两倍树脂体积的8~10% 的NaCl + 4% NaOH 混合溶液,将树脂置于碱性食盐溶液中浸泡约24小时,然后用清水淋洗至排出水无色无味即可。 3. 先通入两倍树脂体积的约4% HCl溶液,用后一倍体积的溶液浸泡树脂8~24小时,用清水洗到pH为3左右。再通入两倍树脂体积的约4% NaOH溶液,用后一倍体积的溶液浸泡树脂8~24小时,用清水洗到pH为10左右。离子交换法在钼酸铵溶液中除钒的应用研究 摘要:本文介绍了采用离子交换法在钼酸铵溶液中除钒,将含钒的钼酸铵溶液用氨水或NaOH调节pH值后,通过强碱性阴离子交换树脂,钒被树脂吸附而钼不被吸附,从而使钼酸铵溶液得到提纯,树脂吸附钒后用氨水或氢氧化钠溶液解吸钒,再用酸溶液将树脂转型。采用离子交换法去除钼酸铵溶液中的钒,树脂用量少,钼回收率高,生产,设备简单,操作方便,生产过程,经济效益好。 关键词:钼 钒 离子交换 吸附容量 洗脱率 1.前言 随着现代工业的飞速发展,钼的用量不断增加,其价格也持续上涨,钼矿资源也越来越少。在各种类型低品位钼矿物和钼系废催化剂中,都含有一定量的钒。在钼矿物的碱法分解及离子交换富集钼的过程中,钒总是与钼结伴而行。钒是钼产品的有害杂质,含少量钒的多钼酸铵,外观是浅黄色,肉眼就可识别,因而需要通过除钒来制备纯化钼化合物。 由于钼钒在水溶液中的性质非常相似,钼钒难以分离。为了得到合格的钼化合物,大家都对钼钒分离进行了大量的研究,并找到的一些钼钒分离的方法。其中包括铵盐沉钒法、溶剂萃取法、电化学离子交换法、电化学还原反萃法、螯合树脂吸附法。铵盐沉钒法和溶剂萃取法对钼钒分离不,后三种方法可使钼酸铵产品中钒含量小于0.0015%,但是电化学离子交换法和电化学还原反萃法操作工艺复杂,而螯合树脂吸附容量低,工业使用不理想。 经研究,采用强碱性离子交换树脂用于钼酸铵溶液除钒,除钒效果好,树脂吸附容量大,工艺简单,操作简便,非常适合实际使用,并已在多家工厂得到应用。 2. 试验部分 2.1试验仪器和试剂 2.1.1 试验树脂 SL231 2.1.2 试验料液 实验料液由钼酸铵、偏钒酸铵试剂和去离子水配制而成。实验料液Mo含量为62.36g/L,V含量为0.52 g/L,调节料液pH为6.5~7.5。 2.1.3 试剂 分析纯盐酸 分析纯氢氧化钠 分析纯钼酸铵 分析纯偏钡酸铵 2.1.4 试验分析仪器 钼的浓度用铜离子催化硫氰酸盐法在722S型分光光度计上测定,钒的含量用硫酸亚铁铵法滴定,氯离子含量测定采用硝酸银滴定法,溶液的pH值由PHS-25数显pH计测定。 2.1.5 试验用交换柱 直径为2.5cm,长为200cm。 2.2 试验过程 新树脂先用去离子水浸泡24小时,让树脂充分溶胀,再用去离子水洗至浸泡水澄清无杂质。对树脂进行预处理,用4%盐酸溶液和4%氢氧化钠溶液交替处理2次,每次用2倍树脂体积的用量浸泡8小时并用去离子洗至中性。后用4倍树脂体积4%的盐酸溶液将树脂处理成氯型,用去离子水洗至中性,备用。 取200ml处理好的SL231树脂装填在交换柱中,在室温条件下,将配制好的料液从上向下通过树脂层,运行流量为200ml/h,每两小时取交换柱流出液检测Mo和V和含量。 运行时,交换柱流出液中V含量达0.02g/L时,停止吸附。这样可确保钼酸铵成品中钒含量小于0.0015%。当树脂吸附饱和后,用4树脂体积5%氨水溶液(或5%氢氧化钠溶液)进行解析,用去离子水洗到pH值为8,再用4倍树脂体积5%盐酸溶液将树脂转成氯型,用去离子水洗至pH值为中性,再进行下一个周期的吸附。 2.3 试验数据 不同周期试验数据见表1,树脂吸附曲线见图1、图2。 表1 三个周期SL231在钼酸铵溶液中除钒流出液中Mo和V含量 处理床层体 积倍数BV 周期 第二周期 第三周期 Mo含量,g/L V含量,g/L Mo含量,g/L V含量,g/L Mo含量,g/L V含量,g/L 2 23.65 0 25.15 0 25.98 0 4 39.78 0 41.34 0 42.13 0 6 54.65 0 55.48 0 55.87 0 8 60.15 0 61.25 0 60.25 0 10 62.45 0 62.43 0 61.35 0 12 61.98 0 61.85 0 61.85 0 14 62.14 0 61.45 0 61.54 0 16 61.18 0 62.34 0 62.14 0 18 62.02 0 60.98 0.002 62.38 0.001 20 61.54 0.005 60.58 0.006 61.87 0.006 22 62.31 0.010 62.31 0.012 62.01 0.011 24 62.12 0.016 62.14 0.019 61.25 0.019 26 61.79 0.020 61.87 0.022 62.12 0.023 图1周期树脂对钒的吸附曲线 图2 第二周期树脂对钒的吸附曲线 图3 第三周期树脂对钒的吸附曲线 表4 三个周期SL231树脂在钼酸铵溶液中除钒的吸附容量、洗脱量和洗脱率 项目 周期数 树脂吸附钒容量g/L-R 洗脱量 g/L-R 洗脱率 % 周期 13.418 13.348 99.48 第二周期 13.398 13.352 99.66 第三周期 13.40 13.297 99.23 2.4 数据分析 图1、图2、图3是SL231树脂钼酸铵溶液中除钒的吸附曲线。从三个图变化曲线可以看出,SL231树脂对料液中的钼和钒都有吸附作用,当流出液为1BV时钼开始穿透,随着运行继续,流出液中钼的浓度迅速上升。当流出液为8BV时,进料液和流出液中钼的浓度基本一样,这时流出液中钒基本检测不出。当流出液为20BV时,流出液中才能检测出微量的钒。若以钒含量大于0.02g/L为失效终点,树脂对钒的吸附容量约为16.0g/L-R,处理料液量为26BV。 从表1和表2三个周期的运行数据来看,三个周期的运行结果基本一样,说明SL231树脂吸附钒的重复性好、洗脱率高。SL231作为一种大孔强碱性阴树脂,具有特殊的孔结构和比表面积,在pH为6.5~7.5时,SL231树脂对钒的吸附选择性大于对钼的吸附选择性。经再生洗脱后,此树脂可重复使用。同时,该树脂抗污染能力强,具有很高的吸附能力、耐温性、稳定性和机械强度,非常适合实际生产。 3 结论 综合SL231树脂在钼酸铵溶液中除钒的运行、吸附和洗脱试验情况,可以得出以下结论: 3.1 采用D SL231树脂可以很好地用于钼中除钒。在pH为6.5~7.5时,SL231树脂对钒的吸附选择性很高,吸附率通常大于99%。SL231树脂吸附钒后,流出液中钒含量很低。用稀氨水(稀碱液)脱附,洗脱率可达99%以上,且脱附峰集中,无残留现象。 3.2 SL231树脂有较高的耐氧化、耐酸碱、耐有机溶剂的性能,机械强度较好,在正常情况下,树脂年损耗率小于5%。 3.3 采用SL231树脂吸附钼酸铵溶液中的钒,工艺简单,分离效果好,不需要特殊设备,技术容易掌握,可实现自动化。
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