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氰化矿浆提金树脂大孔阴离子交换树脂

  • 更新时间:  2023-11-12
  • 产品型号:  
  • 简单描述
  • 氰化矿浆提金树脂大孔阴离子交换树脂
    该产品专门针对电镀行业回收电镀金液中的金而研究开发,它主要应用于镀金液(氰化金和氰化亚金溶液)中金的回收,吸附金明显,可以看到一层金的金附着在上面,吸附速度快,吸附量大,可以达到300%(质量比)并且后处理方法简单,回收的金的成较好
详细介绍

氰化矿浆提金树脂大孔阴离子交换树脂 供应吸金树脂(黄金矿山,电镀金行业适用)
该吸金树脂是一种球型阴离子碱型交换树脂,该树脂具有特定的孔结构,其骨架上有特定的强,弱碱性基团。他具有多种优良的特性, 尤其对氰化金络合物有特殊的选择性,特别适用于含金贫液或废液的回收





氰化矿浆提金树脂大孔阴离子交换树脂 树脂的原理与树脂活化  津达树脂的原理
  通过离子交换技术,使水的硬度小于50mg/L(CaCO3)离子交换是一种特殊的动态吸附过程,一般是由不溶于水的离子交换剂在电解质溶液中进行,这种离子交换剂即为离子交换树脂。目前离子交换装置有一半以上用于水处理脱盐,而水处理脱盐的主要是强酸性氢型阳离子交换树脂和强碱性氢氧型阴离子交换树脂。当氢型津达阴阳离子交换树脂与水接触,发生离子交换反应,水中各种阳离子被吸附在树脂上,而阳树脂上结合的氢离子则被交换下来,此时水中只含有氢离子一种阳离子。当氢氧型阴树脂与水接触发生离子交换反应后,水中各种阴离子被吸附,则水中只含有一种氢氧根离子。当经过这种氢氧型阳树脂的水再经过氢氧型阴树脂后,则水中仅含有两种阴阳离子(氢离子和氢氧根离子)就会结合成为水,也就完成了水的脱盐处理过程。
津达树脂
  津达树脂的树脂活化
  无论是阳树脂或阴树脂,当使用若干周期后,都会发生交换容量下降的现象。容量下降的原因,一方面是由于采用不*再生,树脂上有一定量的未被再生下来的离子逐渐累积,影响交换的正常进行;另一方面,例如含铬废水中的H2CrO4及H2Cr2O7等对树脂都有氧化作用,使树脂中Cr3+越来越多,影响树脂的正常工作。因此,当树脂容量有显著下降的趋势时,应进行树脂的活化。
津达树脂
  阴树脂的活化
  阴树脂的活化措施,应视所处理的废水而异。国内对处理含铬废水的阴树脂活化有比较成功的经验。其原理操作如下:将阴树脂正常再生之后,浸泡于2~2.5mol//1H2SO4溶液中,然后在徐徐搅拌下加入NaHSO3,将树脂上的Cr6+还原成Cr3+。树脂在上述溶液中浸泡一昼夜,然后用清水洗净,以上过程重复1~2词,即可将树脂中的Cr6+及Cr3+除去,再用NaOH转型待用。
津达树脂
  阳树脂的活化
  阳树脂活化的主要目的是去除树脂上累积的重金属离子,尤其是那些与树脂结合力较强的高价阳离子,如Fe3+,Cr3+等。可在体内活化,活化液用量为2倍树脂体积,现用浓度为3.0mol/1的盐酸配置,以再生流速通过树脂层,再用1~2倍树脂体积,浓度为2.0~2.5mol/1的硫酸溶液浸泡树脂,历时一昼夜(至少8小时),树脂中的Fe3+,Cr3+及其他重金属离子便基本去除,淋洗后树脂便可待用。
津达离子交换树脂使用前的预处理 上一篇:津达树脂的原理与再生

分离阴阳离子交换树脂的方法  在生产上,阴、阳离子交换树脂会不可避免的造成混合,例如布水装置泄漏,树脂捕捉器坏,阳离子交换树脂会进入阴床造成阴、阳树脂混合。若混合后会致使阴床产水水质差,周期制水量减少,或在存放时误装等。
  阴阳离子交换树脂分离方法有下几种
  (1)在容器内,底部进水,上部排水,底流量,利用阴、阳树脂的密度差进行分离。
  (2)用10%的NaOH溶液。将混有阳树脂的阴树脂倒入缸内进行搅拌、待静止后,阴、阳树脂自然分离。少量树脂可以用这种方法,生产上大量树脂一般不用,主要考虑人身。
  (3)用浓度为25%以上的食盐水分离。用两只以上的大缸,注入1/2的除盐水,加入NaCL,浓度超过25%,然后将树脂倒入后搅拌,待静止后将上部阴树脂用网捞出装入袋内,阳树脂下沉。
  注意事项
  好将食盐水加温至25~30℃,这样分离速度快。
  当水处理树脂不上浮分离时,证明食盐浓度低,必须再加入适量的NaCL,测量浓度达到要求后树脂便分离。
  用以上方法时,可先在床内低流量反洗,自然静止后压出底部少量树脂进行分离,不必整床树脂全部分离。原因是在床内,上部很少有阳树脂,阳树脂基本都在下部,这样做可减少工作量。
  床内树脂全部卸出后,床底还会存有少量树脂,可混同上部细石英砂一块卸出,再去除砂中的树脂,装入石英砂或直接更换上部的细石英砂。
津达水处理树脂常见的破损原因分析 上一篇:软化水配套树脂中阳离子交换树脂的用途
 


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