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银离子交换树脂

发布时间:2023-02-14 08:35:56

⑴ 有没有银氨离子交换树脂如何制备

阳离子交换树脂:001*7 有H型和Na型可选
阴离子交换树脂:201*7 有OH型和Cl型可选
它们都是最常用最便宜的。

⑵ 离子交换树脂

水中含有钙、镁、钾、钠、铝、铁等金属阳离子,同时含有碳酸,氯,OH-,SO4,N2O-,等阴离子,当然都是微量的。但有的地方(比如说你们的井水),水中富含氟离子、砷、铬、铅、汞等重金属元素,他们对人体的骨骼,结缔组织有影响。比如说铝、铅影响智力,砷汞影响骨骼和大脑,氟使人骨质疏松。尤其是工厂下游的生活取水源含有微量油脂,氯和一些重金属,形成地方病。具体含有什么元素最好找水质部门检验一下。
我们的生活用水一般是出去钙镁及油脂的原水。经过次氯酸消毒杀去大肠杆菌,硫酸厌氧菌等细菌的水质。所以我们家中净化一般是指进一步过滤水中的金属离子、重金属离子和有害阴离子,室水质达到二级(去离子)水的标准。
至于井水,应该看附近有什么矿产而定。以及附近浅水污染情况而定。

树脂分为阴离子型树脂的和阳离子型树脂的!又有商用家用之分的!
阳离子型的是去除金属,但它能使水变成酸性!
阴离子型的是去除酸根,但是它能使水变碱性!

一般工业过滤采用,阳离子→阴离子→阴阳离子混合型→这个顺序过滤。
所以建议你:采用家用离子树脂。按照上面顺序分三个过滤器过滤。最好卖点精密ph试纸(ph4到9)的.估计家用水的酸碱性不能太大,但还是建议你用一下,在混合树脂出口测到ph5-8之间才可饮用。一般偏碱性较好。(偏碱性的重金属沉淀脱除比较干净)

过滤油脂用活性炭(就是高温干馏的木炭灰)(干馏就是隔绝空气)

建议你按这个顺序过滤:
脱脂过滤纸(就是饮水机的那个白纸垫)→活性炭→(有条件的话加白银,白银脱毒效果好)→阳离子树脂→阴离子树脂→阴阳离子树脂混合→脱脂过滤纸(就是饮水机的那个白纸垫)→盛水器皿

如果你大量过滤就涉及到切换过滤装置和再生,建议你做三套随时备用。切忌所有的过滤装置都要及时切换下来清洗,否则有害物质饱和后会形成二次污染,比原水的毒害性更大。

⑶ 什么是离子交换树脂

离子交换树脂是带有官能团(有交换离子的活性基团)、具有网状结构专、不溶性的高分子化合物。属通常是球形颗粒物。
离子交换树脂的全名称由分类名称、骨架(或基因)名称、基本名称组成。孔隙结构分凝胶型和大孔型两种,凡具有物理孔结构的称大孔型树脂,在全名称前加“大孔”。分类属酸性的应在名称前加“阳”,分类属碱性的,在名称前加“阴”。如:大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂。
离子交换树脂还可以根据其基体的种类分为苯乙烯系树脂和丙烯酸系树脂。树脂中化学活性基团的种类决定了树脂的主要性质和类别。首先区分为阳离子树脂和阴离子树脂两大类,它们可分别与溶液中的阳离子和阴离子进行离子交换。阳离子树脂又分为强酸性和弱酸性两类,阴离子树脂又分为强碱性和弱碱性两类 (或再分出中强酸和中强碱性类)。

⑷ 碧然德滤芯的过滤精度是0.01微米吗

应该不是。
在卫计委批件库查询后,过滤材料信息如下:
复合滤芯(丙烯酸钾型离子交换版树脂,粒权径430-530μm,36.4g +丙烯酸氢型载银离子交换树脂,粒径430-530μm,6g +颗粒活性炭,18-40目,48g)

18-40目应该在0.85-0.355毫米之间。换算单位就是850-355微米。

当然这是基于几个卫计委获批产品的数据,是不是有新的产品型号有更高过滤精度的,未做详查。可提供具体型号帮你看看。

⑸ 离子交换器是什么有哪些性能参数

离子交换器,指阳离子,银离子,阳、阴两种离子交换树脂,互相充分地混合在一个离子版交换器内,权同时进行阳、阴离子交换的设备。简称混床。所谓混床,就是把一定比例的阳、阴离子交换树脂混合装填于同一交换装置中,对流体中的离子进行交换、脱除。由于阳树脂的比重比阴树脂大,所以在混床内阴树脂在上阳树脂在下。一般阳、阴树脂装填的比例为1:2,也有装填比例为1:1.5的,他的参数根据机器不同 参数不同,但是填充的比例应该是一样的,可以网络知道,厂家联系也可以知道的更为详细

⑹ 净水器净水好坏主要是和什么有关

主要部件是滤芯。【健康饮水派】给你列一下常见的滤芯材料和技术:

微孔滤膜(聚乙烯.5微米):过滤大颗粒物,如水中泥沙,胶体。
缺点:无法过滤细菌,病毒,水中余氯,重金属。

颗粒活性碳:滤除各种有害物质,如氯气,少量的铅,农药。
缺点:使用时间过长会滋生细菌,污染水源。

烧结活性炭:滤除各种有害物质,如氯气,少量的铅,农药。
缺点:含有粘接剂,对人体有害。使用时间过长会滋生细菌,污染水源。

陶瓷滤芯:陶制滤芯的过滤孔径不小于0.2微米,能过滤水中颗粒杂质、泥沙和胶体,大于0.2微米的细菌。
缺点:无法过滤小于0.2微米细菌,病毒,余氯和重金属。

超滤:超滤膜上分布的孔径在0.01-0.1微米之间,能够去除绝大多数的杂质、泥沙、胶体和细菌病毒等。
缺点:对于小于0.1微米的物质无法滤除,比如水中余氯,重金属。

反渗透:反渗透膜能截留大于0.0001微米的物质,是最精细的一种膜分离产品,它能够效截留所有溶解盐份及分子量大于100的有机物,同时允许水分子通过。
缺点:会产生废水,用电,微量元素被过滤掉。

钠离子交换树脂:钠离子交换树脂能以其钠离子交换水中的阳离子。用于去除水中水垢水碱。
缺点:软水机用钠离子置换出水中的钙镁离子,会多出2倍的钠离子,以达到解决水垢的问题,因此这样的水不适合饮用。只能用于生活用水,洗衣等。

丙烯酸钾型离子交换树脂(无钠离子树脂):钾离子交换树脂能以其钾离子交换水中的阳离子。用于水中去除水垢水碱(包括硬水软化、高压炉水、无离子水、注射水、海水淡化等)
缺点:用钾离子置换出水中的钙镁离子,重金属等向水中释放钾离子,过滤后得水为酸性。含未超标的钾离子的水可以饮用,但就像添加了味精的水。

丙烯酸氢型载银离子交换树脂(无钠离子树脂):氢离子交换树脂通过离子交换,能用于水中去除水垢水碱(包括硬水软化、高压炉水、无离子水、注射水、海水淡化等)
缺点:丙烯酸氢型载银离子交换树脂,过滤后的水为酸性,向水中析出银离子。银离子可以杀菌但对人体有无副作用还未知,就像是往水中添加了味精。

KDF:处理介质为高纯铜/锌合金,通过电化学氧化还原(电子转移)反应有效地减少或除去水中的氯和重金属。
缺点:水中污染物重金属越多,置换出的锌也就越多,所以刚打开龙头排出的水储存于滤芯中过久,锌肯定会超标。

复磷酸盐:也叫硅磷晶。(被商家宣传为“石灰质抑制器”具有抑制水垢的功能)
缺点:有论坛帖子说,复磷酸盐把水中的钙(镁)离子变成了可溶性的络合物,不会形成水垢。水垢是不会形成了,但是却释放出了2倍的钠离子,同时钙离子变成了可溶的物质。显然是不能去除钙镁离子反而添加了有害的钠离子。这种水烧开后会在水壶壁生成厚厚一层白色粉末,这并不是水碱而是复磷酸盐。

⑺ 碧然德滤水壶滤芯银离子交换树脂有毒吗

碧然德公司的水壶中间滤芯中装的是活性炭和树脂混合物,其中树脂是食品级的,主要功能是去除原水中的部分钙镁硬度和碱度(碳酸氢根之类)以及其他一些重金属,从而达到改善口感的目的。活性炭的作用是过滤去除原水中的余氯和部分有机物。所以可以确认为食品级,满足饮用水要求的。碧然德水壶滤芯过滤效果还是不错的,但水壶过滤的作用毕竟是应急性的,各地区水质不同,各用户使用方式不同,最终的数据也会有差异。
载银树脂不但没有毒,反而能起到很好的消毒作用。
目前国内饮用水净化市场比较混乱,所以只能相对分析才能合理解释,首先目前国内饮用水安全问题是存在的,部分地区的饮用水情况堪忧,所以只能说老百姓必须得有“取舍”的基本认识,即处理前与处理后的利弊选择。目前国内饮用水净化一般分为:
1)软化水,即采用软化设备(内装食品级软化树脂),制备出软化水(即交换处理掉水中的硬度钙镁,但会等当量增加钠离子),可以解决加热设备结垢,洗澡洗衣服用水不会感觉那么“涩”;
2)纯水,即采用反渗透膜处理,制备出纯水,相当于国内市场上出售的纯净水;
但由于很多原水中,除了硬度(钙镁),还会有碱度(碳酸钙,碳酸氢根,氢氧根等盐分,主要以钙镁盐分存在),所以未来市场上应该出现更多的既能去除碱度又能去除硬度的过滤树脂,碧然德水壶中就是装了类似该树脂产品。但由于涉及到一些商业合作机密,不便于在网络知道中阐述过多,只能借助你的问题,呼吁一下国内饮用水净化市场的商家们,饮用水项目,做的是安全,是良心,请珍惜市场给予您生存的机会,不要鼠目寸光,不负责任的挣了眼前利益,却背负了一身的良心债。如果您是因为专业不明白,那么希望多多交流,但千万别揣着明白装糊涂,将一些工业级的产品用于饮用水净化市场,甚至夸大其词忽悠市场用户。

⑻ 醋酸在工业中有哪些生产方法急!急!急!

甲醇低压羰基合成工艺
成熟的醋酸生产工艺有乙炔乙醛法、乙醇乙醛法、乙烯乙醛法、丁烷氧化法和甲醇低压羰基合成法。乙炔乙醛法由于存在严重的汞污染已被淘汰;乙醇乙醛法因生产工艺落后、成本高,国外也已淘汰,国内尚有少量生产;乙烯乙醛法因需消耗乙烯资源,产品成本较高,国外已淘汰,但在我国目前还是主要生产工艺;丁烷氧化法仅适用于轻油比较丰富的地区,不具推广性。目前应用较广泛的为甲醇低压羰基合成法,依据催化剂体系不同,各公司开发出各具特色的甲醇低压羰基合成工艺技术:
★BPCative工艺
BP公司在其传统工艺技术上,将铑系催化剂改为铱系催化剂,即为BP Cative工艺。该工艺采用铼、钌、锇等多种稀有金属为助催化剂,铱系催化剂的催化活性明显高于铑系,水含量较低时,铱系催化剂稳定性高,能耗低,丙烯等副产物少,并可在水含量≤5%(Vol,下同)下操作,可大大改进传统的甲醇羰基化过程,降低生产费用和投资。此外,因水含量降低,CO的利用效率提高,蒸汽消耗减少。Cative工艺首先在韩国三星公司的醋酸装置应用成功,目前重庆扬子江乙酰化工有限公司和南京也拟采用该工艺。
★塞拉尼斯AO Plus工艺
1980年,美国塞拉尼斯公司推出AO Plus工艺(酸优化法)。该工艺通过加入高浓度的无机碘(主要是碘化锂)改变催化剂的组成,使反应器在低水含量4%~5%下运行,提高了羰基化反应的产率和精制能力。该工艺采用特殊的专利技术,可使醋酸的产率达99%,反应速率也非常快,产品残留的总碘含量低于5×10-12。
★塞拉尼斯Silverguard工艺
塞拉尼斯公司针对AO Plus工艺在高碘含量下易造成设备腐蚀、产品中碘残留量高、会引起下游应用中催化剂中毒的缺陷,开发了Silverguard工艺。该工艺采用银离子交换树脂为铑催化剂;而采用传统方法,产品中残留碘一般为10μg/g。
★千代田Acetica工艺
千代田公司于1997年开发出Acetica工艺。该工艺采用多相铑催化剂与聚乙烯基吡啶树脂组合成为相载体催化剂体系,此催化剂体系可改进铑的催化活性,使醋酸的产率超过99%。用碘代甲烷作促进剂,采用悬浮的固体铑基复合催化剂(负载于特种材料球体上),于175℃、2.8MPa的条件下,在鼓泡塔式闭路反应器中进行反应,反应产物经闪蒸、脱水、精制后得到终产品,甲醇的转化率≥99%。
乙烷及乙烯原料路线生产醋酸技术
★乙烷选择性催化氧化
乙烷选择性催化氧化工艺由联碳公司于20世纪80年代开发,称为Ethoxene工艺。该工艺的主要特点是除生成醋酸外,还生成一定比例的乙烯。目前尚未实现工业化。沙特阿拉伯沙特基础工业公司开发了经磷改性的钼-铌-钒酸盐催化剂,以乙烷为原料,联产醋酸和乙烯的新工艺。乙烷和空气(15:85)在260℃、1.38MPa的条件下反应,当乙烷的转化率为53.3%时,醋酸和乙烯的选择性分别为49.9%和10.5%。
★乙烯直接氧化
日本昭和电工公司开发了乙烯直接氧化制醋酸的工艺,于1997年在千叶工厂建成一套生产能力为10万t/a的醋酸装置。该工艺采用钯系催化剂,于150~160℃、压力约0.9MPa、在固定床反应器内进行反应,乙烯的单程转化率为7.4%,醋酸、乙醛和CO2的选择性分别为86.4%、8.1%和5.1%。该工艺非常简单,废水排放量仅为乙烯乙醛法的1/10。
国内甲醇低压羰基合成工艺技术
★西南院产业化进程
西南化工研究院历经20多年完成了10万t/a甲醇低压羰基合成制醋酸工艺包的技术开发。该工艺采用双反应器串联,第二个反应器可使第一个反应器内未反应的原料充分反应,以提高反应效率,并能减轻精制和尾气回收系统的负荷。西南化工研究院为解决催化剂的沉淀问题,采取增加一个转化器、降低反应液中水含量等措施,提高反应转化率和铑系催化剂的承热能力;在产出粗酸时采用蒸发流程,可大大提高粗醋酸中醋酸的含量,减少母液循环量,降低分离工段的负荷;与醋酸作吸收剂相比,甲醇吸收剂的吸收效果好、用量少、对设备腐蚀性小。原国家石油化学工业局组织专家进行技术鉴定后认为,该工艺的转化率和选择性高,副产物少,“三废”排放少,产品质量达到世界先进水平。该工艺于1998年1月实现工业化,1999年获国家专利。

⑼ 莱卡J703怎么样莱卡J703好吗

碧然德Marella型家用滤水壶
产品类别:涉水产品进口 水质处理器

生产企业:布利塔有限公司

生产国(地区):德国

批准文号:卫水进字(2011)第0061号

批件有效期:截止2015-08-18


型:小型水质处理器(A类系列产品)
主要参数:净水流量 0.25L/min
额定总净水量 50L

工作压力 常压
主要成份 或部件:
聚丙烯壳体(口杯、盖子) 1只
复合滤芯(丙烯酸钾型离子交换树脂,430-530μm,36.4g +

丙烯酸氢型载银离子交换树脂,430-530μm,6g +
颗粒活性炭,18-40目,48g) 1支
ABS过滤器盖
1个
ABS过滤器漏斗、水壶各1个

莱卡J703型未查到批件,可向销售商索要。

比较接近的如下:
产品名称:莱卡牌JA06H 型滤水壶
产品类别:涉水产品进口 水质处理器
生产国(地区):意大利

批准文号:卫水进字(2011)第0016号

批件有效期:截止2015-03-28

产品说明:

型:小型水质处理器

主要参数:净水流量 0.1L/min
额定总净水量 40L

工作压力 常压

主要成份 或部件:
滤水壶塑件 苯乙烯-丙烯腈共聚物 1套
复合滤芯 (颗粒活性炭 20-40目 28g + 阳离子交换树脂
45g)1支
复合滤芯壳体:聚丙烯壳体 1支

⑽ 如何分离有银离子和硫酸镁的溶液并回收利用

如果银离子单纯以简单离子状态存在,那么他的确不能与硫酸镁共存,但是假设银离子与其他络阴离子以络合物形式存在,那么它就可以与硫酸镁共存,分离的手段有很多,
比如加氟化钠将硫酸镁沉淀下来,与银离子分离。
用萃取剂,比如P207、P507萃取把镁离子萃取上去。
离子交换树脂。
破坏银离子的络合结构,使得银离子以硫酸银沉淀,从而银镁分离。
回收利用:分离后的硫酸镁浓缩结晶,制得硫酸镁晶体。
银离子净化富集后还原成银粉,方法很多:电解、热还原、(甲醛、硫代硫酸钠,连肼)等化学还原

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