• Hohe Qualität und hoher Inhalt Trinkwasser Qualität Food Grade Anion und Kationenaustausch Harz Wasser Aufbereitungsmittel
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Hohe Qualität und hoher Inhalt Trinkwasser Qualität Food Grade Anion und Kationenaustausch Harz Wasser Aufbereitungsmittel

CAS No.: 39339-85-0
Formula: C14h18n2o6sci2
Shape: Balls
Kind: Silica-Gel Desiccant
Transportpaket: 25kg/Bag
Spezifikation: 99

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Hersteller/Werk & Handelsunternehmen

Grundlegende Informationen.

Modell Nr.
99%
Warenzeichen
henghao
Herkunft
China
HS-Code
39140000
Produktionskapazität
1000ton/Year

Produktbeschreibung

High Quality and High Content Potable Water Grade Food Grade Anion and Cation Exchange Resin Water Treatment Agents
Modell-NR. H103 Trpe Wasseraufbereitungschemikalien, Synthetisches Harz
Garantie 3 Jahre Probe Kostenlos
Zertifikat WQA, SGS, TÜV, ISO Gewicht 25L/25kg
Die Struktur von Harz Pst Transportpaket Neutrale Verpackung für Chemikalien
Spezifikation H103 Marke Henghao Umweltschutz
Ursprung China In Hebei Produktionskapazität 1000ton/t/Monat
1. Grundlegende Einführung von Ionenaustauschharz
Der vollständige Name des Ionenaustauschharzes besteht aus Klassifizierungsname, Skelett (oder Gen)-Name und Basisname. Die Porenstruktur wird in Geltyp und makroporösen Typ unterteilt. Jedes Harz mit physikalischer Porenstruktur wird als makroporöses Harz bezeichnet und "makroporöses" wird vor dem vollständigen Namen hinzugefügt. Wenn die Klassifizierung sauer ist, sollte vor dem Namen „Yang“ hinzugefügt werden, und wenn die Klassifizierung alkalisch ist, sollte vor dem Namen „Yin“ hinzugefügt werden. Wie: Makroporöses starkes Säurestyrol Kationenaustauschharz.
Ionenaustauscherharze können auch in Styrol- und Acrylharze je nach Art ihrer Matrix eingeteilt werden. Die Art der chemisch aktiven Gruppen im Harz bestimmt die Haupteigenschaften und Typen des Harzes. Zunächst ist es in zwei Kategorien unterteilt: Kationenharz und Anionenharz, die mit Kationenaustausch bzw. Anionen in Lösung ausgetauscht werden können. Kationisharze werden in starke Säure und schwache Säure unterteilt, Anionenharze in starke Base und schwache Base (oder in mittelstarke Säure und mittelstarke Base).

Zwei, die grundlegende Art von Ionenaustauschharz
(1) starkes Säurehalz
Diese Art von Harz enthält eine große Anzahl von starken Säuregruppen, wie Sulfonsäure-Gruppe -SO3H, die leicht zu dissoziieren H+ in Lösung, so dass es stark sauer ist. Nach der Dissoziation des Harzes können die im Körper enthaltenen negativ geladenen Gruppen, wie SO3-, andere Kationen in der Lösung adsorbieren und binden. Diese beiden Reaktionen tauschen H+ im Harz mit Kationen in der Lösung aus. Starke Säureharze haben eine starke Dissoziationsfähigkeit und können in sauren oder alkalischen Lösungen dissoziieren und Ionenaustausch erzeugen.
Nachdem das Harz für eine bestimmte Zeit verwendet wurde, muss es regeneriert werden, d.h. die Ionenaustauschreaktion wird in die entgegengesetzte Richtung mit Chemikalien durchgeführt, so dass die Funktionsgruppen des Harzes wieder in den ursprünglichen Zustand zur Wiederverwendung gebracht werden können. Das oben erwähnte Kationenharz wird mit starker Säure regeneriert. Zu diesem Zeitpunkt gibt das Harz die adsorbierten Kationen ab und kombiniert dann mit H+, um die ursprüngliche Zusammensetzung wiederherzustellen.
(2) schwacher Säurekationsharz
Diese Harze enthalten schwache Säuregruppen, wie Carboxyl-COOH, die H+ in Wasser dissoziieren und sauer werden können. Die verbleibenden negativ geladenen Gruppen nach Resin-Dissoziation, wie R-COO- (R ist eine Kohlenwasserstoffgruppe), können adsorbiert und mit anderen Kationen in der Lösung kombiniert werden, was zu Kationenaustausch führt. Die Säure oder Dissoziation dieses Harzes ist schwach, und es ist schwierig, zu dissoziieren und Ionenaustausch bei niedrigem pH-Wert durchzuführen, und kann nur in alkalischen, neutralen oder leicht sauren Lösungen (wie pH 5-14) arbeiten. Diese Harze werden auch mit Säure regeneriert (leichter regenerieren als stark saure Harze).


(3) starkes Basis-Anionenharz
Diese Harze enthalten starke Grundgruppen, wie die quaternäre Amingruppe (auch als quaternäre Amingruppe bekannt)-NR3OH (R ist eine Kohlenwasserstoffgruppe), die OH- in Wasser dissoziieren und stark basisch sein kann. Die positiv geladenen Gruppen dieses Harzes können adsorbieren und sich mit Anionen in der Lösung kombinieren, was zu einem Anionenaustausch führt.
Dieses Harz ist sehr dissoziativ und funktioniert gut bei verschiedenen pH-Werten. Es wird mit einer starken Basis wie NaOH regeneriert.

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(5) Transformation von Ionenharz
Die oben genannten sind die vier grundlegenden Arten von Harzen. Im praktischen Einsatz werden diese Harze oft in andere ionische Formen umgewandelt, um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. So wird das starke Säure-Kationenharz oft mit NaCl reagiert, um es zur Wiederverwendung in ein Natrium-Harz umzuwandeln. Bei der Arbeit setzt das Natriumharz Na+ frei und tauscht und adsorbiert Kationen wie Ca2+ und Mg2+ in der Lösung, um diese Ionen zu entfernen. Während der Reaktion wird kein H+ freigesetzt, was den pH-Abfall der Lösung und die daraus resultierenden Nebenwirkungen (wie Saccharose-Umwandlung, Anlagenkorrosion usw.) vermeiden kann. Dieses Harz kann nach dem Betrieb in Natriumform mit Sole (ohne starke Säure) regeneriert werden. Ein weiteres Beispiel ist, dass das Anionenharz in Typ umgewandelt und wiederverwendet werden kann. Bei der Arbeit gibt es Cl- und Adsorptionsmittel ab und tauscht andere Anionen aus. Seine Regeneration benötigt nur Salzlösung. Harz kann auch in Wasserstoffkarbonat (HCO3-) Betrieb umgewandelt werden. Starke Säureharze und starke Grundharze haben keine starke Säure und starke Alkali mehr, nachdem sie in Natrium und Formen umgewandelt werden, aber sie haben noch andere typische Eigenschaften dieser Harze, wie starke Dissoziation und breiten Arbeits pH-Bereich warten.
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8. Anwendungsbereiche von Ionenaustauschharz:
1) Wasseraufbereitung
Im Bereich der Wasseraufbereitung ist der Bedarf an Ionenaustauschharz sehr groß und macht etwa 90% der Ausstoßleistung von Ionenaustauschharz aus, das zur Entfernung verschiedener Anionen und Kationen in Wasser verwendet wird. Derzeit wird der größte Verbrauch an Ionenaustauschharz in der Reinwasseraufbereitung in thermischen Kraftwerken eingesetzt, gefolgt von der Atomenergie-, Halbleiter- und Elektronikindustrie.

2) Lebensmittelindustrie
Ionenaustauscherharze können in industriellen Geräten wie Zuckerherstellung, Mononatriumglutamat, Alkoholraffination und biologischen Produkten verwendet werden. So wird beispielsweise der hohe Fruktosesirup durch die Gewinnung von Stärke aus Mais hergestellt, anschließend wird er hydrolysiert, um Glukose und Fruktose zu produzieren, und anschließend durch eine Ionenaustauschbehandlung wird ein hoher Fruktosesirup erzeugt. Der Verbrauch von Ionenaustauschharzen in der Lebensmittelindustrie ist nach der Wasseraufbereitung an zweiter Stelle.

3) Pharmazeutische Industrie
Die pharmazeutische Industrie Ionenaustauschharz spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung einer neuen Generation von Antibiotika und der Qualitätsverbesserung der ursprünglichen Antibiotika. Die erfolgreiche Entwicklung von Streptomycin ist ein prominentes Beispiel. In den letzten Jahren gibt es auch Forschungen in Bezug auf die traditionelle chinesische Medizin.

4) Synthetische Chemie und Petrochemie
In der organischen Synthese werden Säuren und Basen häufig als Katalysatoren für Veresterung, Hydrolyse, Transesterifizierung, Hydratation und andere Reaktionen verwendet. Die oben genannte Reaktion kann auch durch den Einsatz von Ionenaustauschharz statt anorganischer Säure und Base durchgeführt werden und hat weitere Vorteile. So kann das Harz zum Beispiel wiederholt verwendet werden, das Produkt kann leicht getrennt werden, der Reaktor wird nicht korrodiert, die Umwelt wird nicht verschmutzt und die Reaktion kann leicht kontrolliert werden.
Die Herstellung von Methyl tertiären Butylether (MTBE) ist es, makroporöse Ionenaustauschharz als Katalysator zu verwenden, die durch die Reaktion von und gebildet wird, ersetzen das Original , das schwere Umweltverschmutzung verursachen kann.

5) Umweltschutz
Ionenaustauscherharze wurden in vielen Umweltschutzfragen von großer Bedeutung verwendet. Derzeit enthalten viele wässrige oder nicht wässrige Lösungen giftige ionische oder nicht-ionische Substanzen, die mit Harzen recycelt werden können. Wie Entfernung von Metallionen in galvanischen Abfallflüssigkeiten, Rückgewinnung von nützlichen Substanzen in Filmproduktionsabfällen usw.
Ionenaustauschharz
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6) Hydrometallurgie und andere
Ionenaustauschharz kann Uran trennen, konzentrieren, reinigen und Seltene Erden und Edelmetalle aus abgereichertem Uran-Erz extrahieren.
Weitere Ergänzungen:
Ionenaustauschtechnologie hat eine lange Geschichte, und einige natürliche Substanzen wie Zeolith und sulfonierte Kohle, die durch Sulfonation von Kohle gewonnen werden, können als Ionenaustauscher verwendet werden. Mit der rasanten Entwicklung der modernen industriellen Technologie für organische Synthese wurden jedoch viele Arten von Ionenaustauschharzen mit ausgezeichneter Leistung erforscht und hergestellt, und es wurden eine Vielzahl neuer Anwendungsmethoden entwickelt. Und in der wissenschaftlichen Forschung weit verbreitet. In den letzten Jahren wurden Hunderte von Harzsorten im in- und Ausland hergestellt, mit einer jährlichen Produktion von hunderttausenden Tonnen.
In industriellen Anwendungen sind die Vorteile von Ionenaustauschharzen vor allem große Verarbeitungskapazität, ein großer Dekolorisierungsbereich, eine hohe Dekolorisierungskapazität, Entfernung verschiedener Ionen, wiederholte Regeneration, lange Lebensdauer und niedrige Betriebskosten (obwohl einmalige Investitionskosten größer sind). Eine Vielzahl neuer Technologien auf Basis von Ionenaustauschharzen, wie chromatographische Trennung, Ionenausschluss, Elektrodialyse usw., haben jeweils einzigartige Funktionen und können verschiedene spezielle Aufgaben erfüllen, die mit anderen Methoden nur schwer zu erreichen sind. Die Entwicklung und Anwendung der Ionenaustauschtechnologie entwickelt sich noch immer rasant.
Die Anwendung von Ionenaustauschharz ist in den letzten Jahren ein zentrales Forschungsthema in der Zuckerindustrie im in- und Ausland und ein wichtiges Symbol für die Modernisierung der Zuckerindustrie. Auch die Anwendung der Membrantrenntechnologie in der Zuckerindustrie wurde umfassend untersucht.
Ionenaustauscherharze werden alle durch organische Synthesemethoden hergestellt. Die am häufigsten verwendeten Rohstoffe sind Styrol (Ester), das durch Polymerisation hergestellt wird, um ein Skelett mit einer dreidimensionalen räumlichen Netzwerkstruktur zu erzeugen und dann verschiedene Arten von chemisch aktiven Gruppen (meist saure oder basische Gruppen) in das Skelett einzuführen. .
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