强酸性阳离子交换树脂

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阳离子交换树脂标准

阳离子交换树脂标准

阳离子交换树脂标准阳离子交换树脂是一种广泛应用于水处理、化工、制药等领域的重要功能材料。

它具有高效去除水中离子杂质的能力,被广泛应用于水处理、离子交换、金属吸附等领域。

本文将介绍阳离子交换树脂的标准,包括其分类、性能指标、应用范围等内容,以期为相关领域的从业者提供参考。

一、分类。

阳离子交换树脂根据其结构和功能可分为强酸型、弱酸型、强碱型和弱碱型四大类。

其中,强酸型阳离子交换树脂具有较强的酸性,适用于去除水中的阳离子杂质;弱酸型阳离子交换树脂对酸性溶液有较好的去除效果;强碱型阳离子交换树脂对碱性溶液有较好的去除效果;弱碱型阳离子交换树脂适用于去除水中的阴离子杂质。

二、性能指标。

阳离子交换树脂的性能指标包括离子交换容量、比表面积、颗粒度、PH范围等。

离子交换容量是指单位重量树脂对离子交换的能力,是衡量阳离子交换树脂性能的重要指标;比表面积是指单位质量树脂的表面积,直接影响着树脂的吸附能力;颗粒度是指树脂颗粒的大小,影响着树脂的渗透性和使用寿命;PH范围是指树脂能够承受的PH值范围,超出范围会影响树脂的使用效果。

三、应用范围。

阳离子交换树脂广泛应用于水处理、化工、制药等领域。

在水处理中,它可以用于软化水、去除重金属离子、去除有机物等;在化工领域,它可以用于离子交换、金属吸附等;在制药领域,它可以用于纯化药品、去除杂质等。

由于其高效的离子交换能力和广泛的应用范围,阳离子交换树脂在相关领域具有重要的地位。

四、注意事项。

在使用阳离子交换树脂时,需要注意树脂的再生和保养。

树脂在长时间使用后会逐渐失去离子交换能力,需要进行再生,以恢复其吸附能力;同时,需要定期对树脂进行保养,以确保其正常使用。

此外,在使用过程中还需要注意树脂的操作规范和安全防护,以免发生意外。

总之,阳离子交换树脂作为一种重要的功能材料,在水处理、化工、制药等领域具有广泛的应用前景。

了解其标准及性能指标,对于正确选择和使用阳离子交换树脂具有重要意义。

001×7(732)强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂

001×7(732)强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂

001×7(732)强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂
一、执行标准:GB13659-92
本产品是在苯乙烯—=乙烯苯共聚交联结构的高分子基体上带有磺酸基(—SO3H)的离子交换树脂,其酸性相当硫酸、盐酸等无机酸,它在碱性、中性,甚至酸介质中都显示离子交换功能。

本产品具有交换容量高、交换速度快、机械强度好等特点。

本产品原牌号732#,相当于美国:Amberlite IR-120,Dowex-50;德国:Lewatit-100;
二、结构式:
三、规格:
1.外观:金黄至棕褐色球状颗粒
2.出厂形式:钠型
3.主要性能指标:
四、使用时参考标准:
1.PH范围:1-14
2.最高使用温度:氢型≤100°C钠型≤120°C
3.型变膨胀率%:(H+-Na+)8-10
4.再生液浓度:NaCl:3-10%;HCl:4-5%;NaOH:4-5%
5.再生液用量:NaCl:(8-10%);体积:树脂体积=1.5-2:1
HC1(4-5%)体积:树脂体积=2-3:1
NaOH(4-5%);体积:树脂体积=2-3:1
6.再生液流速:5-8m/h
7.再生接触时间:30-60min
8.正洗流速:10-20m/h
9.正洗时间:约30min
10.运行流速:10-40m/h
五、用途:
本产品主要用于硬水软化、纯水制备、湿法冶金、稀有元素分离、抗生素提取等。

阳离子交换树脂

阳离子交换树脂

强酸性阳离子交换树脂及沉淀剂用于纯化富集川贝母总生物碱1强酸性强离子交换树脂2.1强酸性阳离子树脂的预处理树脂以去离子水浸泡过夜,并洗至去离子水近无色; 先加入5BV 7%HCl溶液浸泡1h,注意随时搅拌,用去离子水洗至洗出水近中性;后加入8BV 8%NaOH溶液浸泡1h,随时搅拌,用去离子水洗至洗出水近中性;最后加入5BV 7%HCl溶液浸泡2h,使阳离子树脂转化成H型,并用去离子水洗至洗出水近中性,即可装柱。

1.2药材的预处理取20g伊贝母,打粉过80目筛,用25ml氨水浸润2h后,用80%乙醇常压回流提取4h,减压蒸干。

将得到的伊贝母浸膏用50ml去离子水溶解,滴加HCl至pH3.0,用50ml石油醚脱脂3次,加入氨水至pH10.0,最后用50ml氯仿萃取,直至氯仿萃取液检测不到生物碱为止,合并氯仿萃取液,依据2010版《药典》川贝母项下生物碱含量测定方法测定20g伊贝母中生物碱含量。

最后将氯仿萃取液减压蒸干。

1.3强酸性阳离子树脂的选择贝母中生物碱主要为叔胺类生物碱,碱性较弱,故选用强酸性阳离子交换树脂用于纯化富集生物碱。

由于贝母中生物碱分子量集中在400-450,且空间结构较大,那么阳离子交换树脂的交联度对纯化富集效果具有显著影响:交联度大,交换容量大,但交联网孔小,不利于大离子的进入;交联度小,交换容量小,但交联网孔大,在树脂中离子易于扩散和交换。

因而选用下列强酸性阳离子交换树脂(表1)表1 不同离子交换树脂的主要特征将15g处理好的阳离子交换树脂装入(1.5×30cm)玻璃柱中,向处理过的药材样品加入100ml 去离子水,用盐酸调pH至3.0,使药材-药液(1∶5),加入到不同型号的阳离子交换树脂中,流速为2BV/h,收集流出液,测定流出液中生物碱含量,计算渗漏率。

1.4上样药液浓度的选择将15g处理好的阳离子交换树脂装入(1.5×30cm)玻璃柱中,向处理过的药材样品中加入适量去离子水,调节pH3.0,使药材-药液分别达到1∶3,1∶5,1∶7。

阳离子交换树脂 类型

阳离子交换树脂 类型

阳离子交换树脂类型
阳离子交换树脂是一种高分子材料,通常用于水处理、化学反应和分离等领域。

根据不同的化学组成和功能特性,阳离子交换树脂可以分为多种类型。

以下是几种常见的阳离子交换树脂类型:
1. 强酸性阳离子交换树脂
强酸性阳离子交换树脂是一种高交联度的树脂,具有很强的酸性和离子交换能力。

它通常用于水处理和化学反应中,可以有效地去除水中的阳离子和阴离子,以及参与各种化学反应。

2. 弱酸性阳离子交换树脂
弱酸性阳离子交换树脂的酸性较弱,适用于处理一些具有较高酸碱性的溶液。

它通常用于化学分离和纯化领域,可以通过离子交换过程将目标离子从混合物中分离出来。

3. 苯乙烯二乙烯基苯树脂
苯乙烯二乙烯基苯树脂是一种高耐热性和高机械强度的树脂,通常用于高温高压环境下的分离和纯化过程。

它可以通过离子交换过程有效地去除溶液中的阳离子和阴离子。

4. 球形树脂
球形树脂是一种经过特殊加工的阳离子交换树脂,具有较大的比表面积和高效的离子交换能力。

它通常用于处理大规模的溶液或需要高效率的分离和纯化过程。

5. 丙烯酸基阳离子交换树脂
丙烯酸基阳离子交换树脂是一种具有高交联度和高弹性的树脂,适用于处理一些具有较高粘性和腐蚀性的溶液。

它通常用于化学反应和分离领域,可以通过离子交换过程将目标离子从混合物中分离出来。

强酸型阳离子交换树脂的制备

强酸型阳离子交换树脂的制备
本实验先用悬浮聚合法制取苯乙烯和二乙烯苯 共聚珠体(俗称白球)然后用浓硫酸磺化成强酸型 阳离子交换树脂。
实验原理
共聚珠体的制备是以苯乙烯和二乙烯苯为单体,过 氧化苯甲酰为引发剂,羟乙基纤维素为分散剂,水为分散 介质。珠体的粒度主要取决于搅拌速度,其次与分散酸型阳离子交换树脂的制备
实验目的
1. 熟悉悬浮聚合方法。 2. 了解制备功能高分子的方法。
实验原理
离子交换树脂是具有体形网状结构的高分子, 它在溶剂中不能溶解,但能与溶液中的离子起交换 反应。阳离子交换树脂可与溶液中的阳离子交换:
R-SO3-H++Na+Cl- R-SO3-Na++H+Cl-,式中 R代表树脂母体,最常见的树脂母体是苯乙烯和二 乙烯苯的共聚物。
实验装置图
3. 冷却至室温,用抽滤棒抽去反应瓶中的浓硫酸,加入 50ml74%硫酸搅拌10分钟,在搅拌下缓慢滴加蒸馏 水稀释,温度小于35 ℃。用蒸馏水反复洗涤至PH=7。
强酸型阳离子交换树脂
强酸型阳离子交换树脂
白球
(三)树脂性能测试
本实验采用静态法测定交换容量
1. 水分测定:在扁形称量瓶中称1g左右的湿树脂(准确到1mg),放 在105±2℃的烘箱中烘2小时,取出放入干燥器冷却至室温,再称 量。
珠体的粒度主要取决于搅拌速度其次与分散剂的种类和用量水相和单体相的比例以及具体操作等因素有在单体中纯二乙烯苯所占的重量百分数称为树脂的交联度即纯二乙烯苯重量交联度100苯乙烯重量原料二乙烯苯重量实验原理为了使磺化反应深入白球内部采用二氯乙烷作溶胀剂它只会使白球充分溶胀而不会与浓硫酸起反离子交换树脂的性能指标中最重要的一项是交换容量它表征离子交换能力的大小有两种表示方法

阳离子交换树脂原理

阳离子交换树脂原理

阳离子交换树脂原理
阳离子交换树脂是一种广泛应用于水处理、化工、生物制药等领域的重要功能材料,其原理和应用具有重要的理论和实际意义。

本文将对阳离子交换树脂的原理进行详细介绍,以便更好地理解和应用这一材料。

阳离子交换树脂是一种具有强酸性功能团的高分子化合物,其主要原理是通过阳离子交换作用去除水中的阳离子,如钠离子、钙离子、镁离子等。

阳离子交换树脂的功能团通常是硫酸基、磺酸基等,这些功能团能够与水中的阳离子发生离子交换反应,从而实现水质的净化和软化。

在水处理领域,阳离子交换树脂通常被用于软化水。

其原理是通过将水中的钙离子、镁离子等与树脂上的氢离子进行交换,从而将水中的硬度离子去除,达到软化水的目的。

此外,阳离子交换树脂还可以用于去除水中的重金属离子,如铅离子、镍离子等,具有良好的去除效果。

除了在水处理领域应用外,阳离子交换树脂在化工生产中也具有重要作用。

例如,它可以用于有机物的分离纯化、酸碱中和等过
程。

在生物制药领域,阳离子交换树脂还可以用于蛋白质的纯化和
富集,具有广泛的应用前景。

总之,阳离子交换树脂作为一种重要的功能材料,具有广泛的
应用价值。

通过对其原理的深入理解,可以更好地发挥其在水处理、化工、生物制药等领域的作用,为相关领域的发展和进步提供有力
支持。

希望本文的介绍能够帮助读者更好地理解阳离子交换树脂的
原理和应用。

强酸阳离子交换树脂的选择顺序

强酸阳离子交换树脂的选择顺序

一、强酸阳离子交换树脂的作用及应用强酸阳离子交换树脂是一种广泛应用于化工、环保、食品等领域的重要功能材料。

它具有很强的离子吸附能力,能够在水处理、化工生产、食品加工等过程中起到净化、分离、浓缩等作用。

因此选择合适的强酸阳离子交换树脂对于不同的应用领域至关重要。

二、强酸阳离子交换树脂的选择原则1. 应用需求:根据具体的使用需求来选择树脂类型,例如需要对金属离子进行去除的,则应选择对金属离子有较高选择性的树脂。

2. 树脂孔径:树脂的孔径大小会直接影响到吸附物质的大小和速率,在选择时需要考虑被处理液体中溶质的大小和种类。

3. 树脂的机械强度:在操作过程中,树脂需要承受流体的冲击和压力,因此需要选择具有较高机械强度的树脂以保证其稳定性和持久性。

4. 耐化学性:树脂需要具有一定的耐化学性能,能够抵抗酸碱溶液的侵蚀,保持其吸附性能和使用寿命。

三、强酸阳离子交换树脂的选择顺序1. 根据应用需求来选择树脂类型,优先考虑对目标离子具有高吸附选择性的树脂。

2. 根据被处理液体中溶质的大小和种类,选择合适的树脂孔径。

3. 考虑被处理液体的操作条件,例如流体的冲击和压力,选择机械强度较高的树脂。

4. 对于要处理具有酸碱性的溶液,需要选择具有良好耐化学性的树脂。

四、强酸阳离子交换树脂的常见类型1. 顺酐基型强酸阳离子交换树脂:可用于脱盐、软化水处理、金属离子去除等领域。

2. 磷酸型强酸阳离子交换树脂:具有较高的稳定性和耐化学性能,适用于高温、酸碱强度较大的条件下。

3. 甲基丙烯基型强酸阳离子交换树脂:具有较高的交换容量和吸附速率,广泛应用于水处理和化工生产中。

五、总结选择合适的强酸阳离子交换树脂对于各个应用领域来说都是非常重要的。

在选择时,应根据具体的应用需求,考虑树脂的选择性、孔径、机械强度和耐化学性等因素。

了解各种类型的强酸阳离子交换树脂特点和应用范围,有助于更好地选择适合自己需求的树脂。

希望本文能为读者在强酸阳离子交换树脂的选择过程中提供一定的参考价值。

强酸性阳离子交换树脂的基本类型介绍

强酸性阳离子交换树脂的基本类型介绍

强酸性阳离子交换树脂的基本类型介绍强酸性阳离子交换树脂的基本类型介绍【产品介绍】D001产品技术标准:GB/T136592023DL51993SH2605.071997本产品的性能与001×7强酸性阳离子交换树脂相像,但有更好的物理及化学稳定性(耐渗透压力,耐磨损等)及更好的抗氧化性能,由于具有大孔结构,本产品能用于吸附分子量尺寸较大的杂质以及在非水介质中使用。

本产品相当于美国AmberliteIRA200,德国Lewatitsp120,日本DiaionPK,英国ZeroliteS1104,法国AllassionAS,前苏联Ky212P,相当于我国老牌号:D031;61号;72号;D1099;744、【使用时参考指标】1.PH范围:0142.允许温度(℃):钠型≤120氢型≤1003.膨胀率:%(Na+→OH+)≤104.工业用树脂层高度:m1.03.05.再生液浓度:%HCL:25H2SO4:12;246.再生剂用量(按100计):kg/m3湿树脂HCL(工业)40100H2SO4(工业)751507.再生液流速:m/h588.再生接触时间:minute:30609.正洗流速:m/h:102010.正洗时间:minute:约3011.运行流速:m/h,1525高流速:8010012.工作交换容量:mmol/l(湿树脂)≥1300【产品技术标准】指标名称D001H/NaD001FCH/NaD001SCH/NaD001MBH/NaD001TR全交换容量mmol/g≥4.80/4.35体积交换容量mmol/ml≥1.60/1.70含水量5060/4555湿视密度g/ml0.740.80/0.750.85湿真密度g/ml1.161.24/1.251.28粒度(0.3151.25mm)≥95(有效粒径mm0.400.70均一系数≤1.60磨后圆球率≥95外观浅棕色或灰褐色不透亮球状颗粒出厂型式Na【用途】本产品重要用于高纯水的制备(尤其适用于高速混床)及用于凝结水净打扮置(HOH或MH4OH混床系统),还能用于废水处理,回收重金属;氨基酸回收;也可作催化剂。

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1.4 实验步骤
1. 强酸性阳离子交换树脂的预处理
取样品约10g以2N硫酸 取样品约10g以2N硫酸(或1N盐酸)及1NNaOH轮流浸泡, 硫酸( 1N盐酸 盐酸) 1NNaOH轮流浸泡 轮流浸泡, 即按酸- 酸顺序浸泡5 每次2h, 即按酸-碱-酸-碱-酸顺序浸泡5次,每次2h,浸泡液体积约为 树脂体积的2 在酸碱互换时应用200ml去离子水进行洗涤 去离子水进行洗涤。 树脂体积的2~3倍。在酸碱互换时应用200ml去离子水进行洗涤。 5次浸泡结束后用去离子水洗涤至中性。 次浸泡结束后用去离子水洗涤至中性。
E= N V me / g W ×固体含量%
(干树脂)
式中: N-NaOH标准溶液的摩尔浓度; NaOH标准溶液的摩尔浓度 标准溶液的摩尔浓度; 式中: V-NaOH标准溶液的用量,mL; NaOH标准溶液的用量 mL; 标准溶液的用量, W-样品湿树脂重,g。 样品湿树脂重,
1.3 实验所需仪器设备及材料
实验5 实验5
强酸性阳离子交换树脂 交换容量的测定实验
1.1 实验目的
加深对强酸性阳离子交换树脂交换容量的理解。 加深对强酸性阳离子交换树脂交换容量的理解。 掌握测定强酸性阳离子交换树脂交换容量的方 法。
1.2 实验原理
强酸性阳离子交换树脂的性能参数很多,其中交换容量是交换树 强酸性阳离子交换树脂的性能参数很多, 脂最重要的性能,它能定量地表示树脂交换能力的大小。 脂最重要的性能,它能定量地表示树脂交换能力的大小。 强酸性阳离子交换树脂测定前需经过预处理,即经过酸、碱轮流 强酸性阳离子交换树脂测定前需经过预处理,即经过酸、 浸泡,以除去树脂表面的可溶性杂质。 浸泡,以除去树脂表面的可溶性杂质。测定阳离子交换树脂交换 容量常采用碱滴定法,用酚酞作指示剂,按下式计算交换容量: 容量常采用碱滴定法,用酚酞作指示剂,按下式计算交换容量:
1.5 实验记录
原始实验记录
湿树脂重 干燥后树脂重 NaOH浓度 滴定管起始刻度 滴定管滴定后刻度 NaOH溶液用量 NaOH浓度 NaOH溶液用量 ml) mL) (ml) (mL) W(g) W1(g) mol/L) ml) (mol/L) (ml)
1.6 实验结果整理
1. 根据实验测定数据计算树脂固体含量。 根据实验测定数据计算树脂固体含量。 树脂固体含量= 树脂固体含量=
W1 W ×100%
2. 根据实验测定数据计算树脂交换容量。 根据实验测定数据计算树脂交换容量。
E= N V me / g W ×固体含量%
(干树脂)
式中: N-NaOH标准溶液的摩尔浓度; NaOH标准溶液的摩OH标准溶液的用量 mL; 标准溶液的用量, W-样品湿树脂重,g。 样品湿树脂重,
1. 天平(万分之一精度),1台; 天平(万分之一精度), ),1 2. 烘箱,1台; 烘箱, 3. 干燥器,1个; 干燥器, 4. 三角烧瓶,250ml,2个; 三角烧瓶,250ml, 5. 量筒,100ml,1个; 量筒,100ml, 6. 碱式滴定管,25ml,1个; 碱式滴定管,25ml, 7. 滴定台,1套。 滴定台,
2. 强酸性阳离子交换树脂交换容量的测定
将一份1.0000g的样品置于 将一份1.0000g的样品置于250ml三角烧瓶中,投加0.5NNaCl 的样品置于250ml三角烧瓶中 投加0.5NNaCl 三角烧瓶中, 溶液100mL摇动 分钟,放置2h后加入 酚酞指示剂 摇动5 后加入1%酚酞指示剂3 溶液100mL摇动5分钟,放置2h后加入1%酚酞指示剂3滴,用标准 0.10000NNaOH标准溶液进行滴定 至呈微红色15秒不褪 0.10000NNaOH标准溶液进行滴定,至呈微红色15秒不褪,即为 标准溶液进行滴定, 秒不褪, 终点。记录NaOH标准溶液的浓度及用量 标准溶液的浓度及用量。 终点。记录NaOH标准溶液的浓度及用量。
1.7 思考题
1、测定强酸性阳离子交换树脂交换容量为何用强碱液NaOH滴定? 测定强酸性阳离子交换树脂交换容量为何用强碱液NaOH滴定 滴定? 2、强酸性阳离子交换树脂的预处理的目的是什么?为何要按酸-碱 强酸性阳离子交换树脂的预处理的目的是什么?为何要按酸- 酸顺序浸泡树脂? -酸-碱-酸顺序浸泡树脂? 3、写出本实验有关的化学反应方程式。 写出本实验有关的化学反应方程式。
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