❶ 树脂在什么情况下会变色吗
一般树脂在高温下长时间储存会有一些残留物渗漏而梁慧导致颜色发深泛红。
在使用过程中,阳树脂会因为铁离子污染而使颜色变深变红,阴树脂在受到有机物污染后颜色变深泛黑。
树脂不是塑料,树脂通常是指受热后有软化或熔融范围,软化时在外力作用下有流动倾向,常温专下是固态、半固态,有时也可以是液态的有机属聚合物。可以作为塑料制品加工原料的任何聚合物都称为树脂。
(1)树脂被有机物污染后图片扩展阅读:
合成树脂最重要的应用是制造塑料。为便于加工和改善搭液性能,常添加助剂,有时也直接用于加工成形,故常是塑料的同义语。合成树脂还是制造合成纤维、涂料、胶粘剂、绝缘材料等的基础原料。
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❷ 为什么凝胶型的离子交换树脂会出现中毒现象,而大孔不会
事实上,如果被处理溶液中的成分会污染凝胶型树脂,那么它一样也会污染大孔型树脂。只是相比于凝胶型树脂,大孔型树脂抗污染性能更强。
凝胶型树脂。这种树脂是均相高分子凝胶结构,所以统称凝胶型离子交换树脂。在它所形成的球体内部,由单体聚合成的链状大分子在交联剂的链接下,组成了空间结构。这种结构像排布错乱的蜂巢,存在着纵横交错的“巷道”,离子交换基团就分布在巷道的各个部位。由巷道所构成的空隙,并非我们想象的毛细孔,而是化学结构中的空隙,所以称为化学孔或凝胶孔。其孔径的大小与树脂的交联度和膨胀程度有关,交联度越大,孔径就越小。当树脂处于水合状态时,水分子链舒伸,链间距离增大,凝胶孔就扩大;树脂干燥失水时,凝胶孔就缩小。反离子的性质、溶液的浓度及pH值的变化都会引起凝胶孔径的改变。
凝胶孔的特点是孔径极小,平均孔径约1~2nm,而且大小不一,形状不规则。它只能通过直径很小的离子,直径较大的分子通过时,则容易堵塞孔道而影响树脂的交换能力。凝胶型树脂的缺点是抗氧化性和机械强度较差,特别是阴树脂易受有机物的污染。
大孔型树脂。这种树脂在制造过程中,由于加入了致孔剂,因而形成大量的毛细孔道,所以称为大孔树脂。在大孔树脂的球体中,高分子的凝胶骨架被毛细孔道分割成非均相凝胶结构,它同时存在着凝胶孔和毛细孔。其中毛细孔的体积一般为0.5mL(孔)/g(树脂)左右,孔径在20~200nm以上,比表面积从几m2/g到几百m2/g。由于这样的结构,大孔型树脂可以使直径较大的分子通行无阻,所以用它去除水中高分子有机物具有良好的效果。
大孔型树脂由于孔隙占据一定的空间,骨架的实体部分就相对减少,离子交换基团含量也相应减少,所以交换能力比凝胶型树脂低。大孔型树脂的吸附能力强,与交换的离子结合较牢固,不容易充分恢复其交换能力。但大孔树脂的抗氧化性能比较好,因为它的交联度较大,大分子不易降解。再者,大孔树脂具有较好的抗有机物污染性能,因为被树脂截留的有机物,易于在再生操作中,从树脂的孔眼中清除出去。
以下是凝胶型树脂和大孔型结构图:
❸ 离子交换树脂受污染的因素有哪些
离子交换树脂会受到哪些污染?
离子交换树脂在使用中常见污染类型主要有这几种:
有机物引起的污染、油脂引起的污染、悬浮物引起的污染、胶体物质引起的污染、高价金属离子引起的污染、再生剂不纯引起的污染。
离子交换树脂的污染有什么原因?
1.有机物引起的污染
有机物污染的主要原因是由生物肢体腐烂后产生的富里酸、腐殖酸和单宁酸等带负电基团的线性大分子,与离子树脂发生交换反应。有机物污染的主要现象是离子交换树脂颜色变深,正洗水量逐渐增大,运行时电导率增大,pH值降低。
2.油脂引起的污染
油脂污染发生的主要原因是由于润滑油等脂类物质存在于原水中,同时,由于水处理系统设备不严密渗入了一些油脂,导致离子交换树脂发生污染。油脂污染的主要现象是离子交换树脂颜色发黑,交换容量下降,并且使树脂粘接在一起,树脂层水流不均匀,产生偏流致使出水水质变差。
3.胶体物质引起的污染
水中胶体颗粒常带负离子,使阴树脂受到污染,胶体物质中以胶体硅对树脂的危害最大,它吸附并在漂莱特阴阳离子交换树脂的表面上聚合,阻止树脂进行离子交换。
4.高价金属离子引起的污染
高价金属离子引起的污染的原因是水源含铁,进水管道或交换器被腐蚀产生铁化物,再生剂中含有铁杂质等。污染一般有两种形式,一种是以胶态或悬浮铁化物形式进入交换器另一种是以亚铁离子进入交换器。高价金属离子污染的主要现象是离子交换树脂从外观上看,颜色明显变深,甚至呈黑色。
5.再生剂不纯引起的污染
离子交换树脂的再生剂不纯往往混有许多杂质,龙其是烧碱(NaOH)中的杂质甚多,如Fe3+纯、NaCl、Na2CO3等,特别强调再生液中含有Fe,0:、NaCl02时,会生成高价铁酸盐,对离子交换树脂的污染最为严重。
如何判断离子交换树脂受到了污染?
离子交换在运行过程中,如果发现颜色变深,树脂交换容量不断地下降,清洗水不断地增加,出水水质变差,周期性制水容量不断地下降等现象,可以认为离子交换树脂受到了污染。
❹ 废弃的离子交换树脂中的有害物质有哪些
废弃的离子交换树脂中的有害物质主要包括重金属离子、有机物、细菌等。
离子交换树脂在长期使用过程中,可能会吸附到许多不同的杂质。当其被废弃时,其中存在的有害物质具体如下:
1. 重金属离子:离子交换树脂在处理水或其他液体时,可能会吸收到其中的重金属离子。这些重金属离子如铅、汞、镉等,对人体和环境都有较大的危害。
2. 有机物:树脂本身可能含有未完全反应的单体或其他有机化合物,这些物质在废弃后可能对环境造成影响。此外,树脂在使用过程中可能接触到各种有机污染物,如工业废水中的有机物,这些物质也会被树脂吸附。
3. 细菌:废弃的离子交换树脂中可能存在大量的细菌。这些细菌可能在树脂使用过程中滋生,或者在废弃后由于环境原因滋生。细菌的滋生会对环境和人体健康造成潜在威胁。
除了以上几种主要的有害物质,废弃的离子交换树脂还可能含有其他微量污染物,如一些溶解的气体、颗粒物等。这些物质在树脂使用过程中可能逐渐积累,并在废弃后成为潜在的环境污染来源。因此,对于废弃的离子交换树脂,必须进行安全处理以防止对环境造成危害。正确的处理方式是寻找专业的废物处理机构进行回收或安全处置,以降低潜在的环境风险。
❺ 树脂在使用过程中受到污染的因素有哪些
树脂在长时间的使用过程中已经消除了不稳定状态,但是长期与不同的水质接触,可能会受到以下污染:
(1)机械杂质。离子交换设备在检修过程中带入的杂质,在运行过程中产生的腐蚀产物,都会使树脂混入机械杂质。
(2)污泥。如预处理系统制水不正常,进入离子交换设备的水带入污浊的物质会积存在树脂的表面严重时会深入到树脂的内部。这时交换器还起过滤作用有。有时反洗和再生不能完全去除这些污泥,就会造成污染物的积累。
(3)、铁污染,进水和再生液中带入的铁离子、氢氧化物、氧化铁等细微颗粒可在阴阳树脂层中积累,用一般的再生方法不能完全除去,通常用热的浓度8%以上盐酸对树脂进行复苏。
(4)、钙污染。用硫酸再生阳树脂时,若操作不当,会产生硫酸钙的沉淀,采用两步再生法,可以消除该污染。
(5)、硅污染。吸收了硅的阳树脂,再生时由于再生液的PH值低,可能会生成胶体硅污染树脂,如果进水中含有胶体硅,再生时不能完全洗脱,也会形成硅的污染。
(6)、有机物污染。主要对阴离子交换树脂有污染,阴离子吸收了有机物,用一般的方法难以洗脱。
(7)、树脂之间的交叉污染。在树脂的再生过程中,如果阴树脂中混入阳树脂,或阳树脂中混入阴树脂,会形成交叉污染。
❻ 废离子交换树脂是否是危险废物
废离子交换树脂是危险废物。
解释:
废离子交换树脂在某些特定情况下确实被认为是危险废物。离子交换树脂在使用过程中会逐渐饱和并失去效能,若未经妥善处理,可能会对环境造成危害。以下是
1. 成分与性质: 离子交换树脂主要由高分子聚合物制成,其中可能含有有毒物质。在长期使用过程中,树脂可能会吸附重金属离子、有机物和其他污染物,这些物质在废弃后可能释放并对环境造成污染。
2. 废弃原因: 树脂的废弃可能与其老化、饱和或失效有关。一旦废弃,这些树脂可能含有高浓度的有害物质,因此需要谨慎处理。此外,不同行业使用的离子交换树脂也可能因为特定应用场景的不同而具有不同的危险性。例如,某些工业废水处理中的树脂可能含有重金属或其他有害化学物质。如果废树脂处理不当,可能对环境和人类健康造成风险。在评估废离子交换树脂是否属于危险废物时,需要考虑其成分、来源以及处理过程中的潜在风险。同时,对于不同地区和国家来说,具体的法规和分类也可能有所不同。因此在实际处置过程中应遵循相关法规进行专业处理,以确保安全。具体的相关信息请查阅当地政府发布的环保指南或咨询专业环保机构。