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采用螯合型离子交换树脂对起爆药生产废水中的重金属离子进行了动态吸附研究,探讨了流速、温度、初始浓度等因素对动态吸附、脱附的影响,并确立了适宜的工艺条件。实验结果表明:D418离子交换树脂处理K.D起爆药生产废水中的铅离子,吸附、脱附性能稳定。上批次20mL低浓度的脱附液套用于下批次的脱附,树脂的脱附率保持稳定。适宜工艺条件为:吸附流速60mL/h,吸附温度313K,脱附流速30mL/h,脱附温度室温,脱附剂3mol/L的硝酸,用量50mL。采用离子交换树脂工艺处理起爆药生产废水中的金属离子,不仅具有较高的处理效率,同时可以避免二次污染的产生,进行回收利用,因此是一种较好的处理起爆药生产废水中重金属离子的方法。 相似文献
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一、什么是离子交换树脂离子交换树脂是一种用有机物合成的不溶性高分子化合物。和一般塑料不同,在树脂的结构上有很多活性基团,因此具有较强的反应活性。通常的离子交换树脂制成小球状,也可以制成薄膜状(叫做离子交换膜)和纤维状(叫做离子交换纤维)。还有液体状态的离子交换树脂。离子交换树脂的用途很广,主要用来进行溶液中离子的分离、回收。将离子交换树脂和一种带有不同离子的电介质溶液放在一起,就 相似文献
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为了探究铜冶炼废水中Cu2+的处理方法,本文选用D851型离子交换树脂处理废水中的Cu2+,通过离子交换树脂静态吸附实验确定了该树脂的最佳使用条件,最佳反应时间为60min,最佳反应温度为35℃,最佳反应p H值为5.5。 相似文献
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采用溶液热诱导聚合和相转移共混新技术,制备了聚丙烯酸-聚偏氟乙烯(PAA-PVDF)微球树脂,研究了该树脂对水溶液中Cu2+的吸附性能,吸附热力学及吸附动力学.模型拟合结果表明,PAA-PVDF树脂对Cu2+具有优良的吸附性能,吸附量随温度升高而增大.热力学参数△G0<0、△H0>0、△S0>0,证实了该树脂对Cu2+的吸附为自发的吸热过程.PAA-PVDF树脂对Cu2+的等温吸附较好地符合Freundlich等温吸附模型,D-R等温吸附表明该吸附过程为离子交换反应.该吸附过程的动力学符合准二级动力学方程.PAA-PVDF树脂的吸附/脱附性能优良,经吸附/脱附4次循环后,其吸附量>5mg/g,脱附率仍超过95%. 相似文献
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离子交换树脂吸附铵性能研究 总被引:1,自引:1,他引:0
利用001×7型离子交换树脂,对污水厂沉砂池出水和配水分别进行静态吸附试验,比较其在原水和配水中的NH+4吸附性能差异。试验结果表明:树脂在原水中的吸附能力要远低于在配水中,主要表现为吸附容量的降低和吸附速率的减小;在原水和配水中,树脂的吸附量都随投加量的增大而逐渐减小;动力学过程分析表明,树脂在此试验条件下的吸附交换过程符合Lagergren准一级动力学方程,而颗粒内扩散是该过程的主要控速步骤;水中的杂质离子和悬浮物都是影响树脂吸附能力的重要因素,其中阴离子种类对吸附过程的影响不大,阳离子影响力的顺序为Ca2+>Mg2+>K+>Na+;悬浮物的存在会减弱树脂的吸附能力,同时导致其对NH+4的反应敏感度降低。 相似文献
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离子交换树脂对高浓度氨氮废水的吸附研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用D707、D708两种不同类型的离子交换树脂对高浓度氨氮废水进行吸附处理研究,分析了不同的吸附条件及等温吸附模型对吸附效果的影响.静态吸附实验表明:NH+4的吸附率随树脂投加量的增大而增加,在非碱性条件下树脂对NH+4的吸附率随p H的升高而增加;恒速振荡时间达到90 min以上时两种树脂可吸附平衡,当p H为7时,D707、D708树脂对NH+4的吸附容量分别达到196.1、217.4 mg·g-1;D707、D708树脂对NH+4的吸附属吸热过程,随温度的升高树脂对NH+4的吸附率逐渐增大,在298 K温度下D707、D708树脂吸附NH+4的表观吸附活化能Ea分别为54.67和34.46 k J·mol-1,吸附过程为液膜扩散主控制;树脂对NH+4吸附符合Langmuir吸附等温式;使用2 mol·L-1H2SO4对树脂进行解吸,脱附率达到98%以上,重复实验3次吸附率基本不变. 相似文献
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<正> 一、前言分析环境试样中含量极低的放射性Sr时,既要对来自U、Th系列和核爆炸试验产生的放射性核素的分离,同时要求对试样中含有大量的且化学性质相似的Mg、Ca分离效率高。对于分离方法来说,采用硝酸盐溶解度之差别的发烟硝酸法和采用对离子交换树脂的吸附特性的离子交换法有很大的差别。发烟硝酸法是连续长时间使用的方法,它易于从含有大量Ca中分离出Sr,并具有能直接观察分离程度之特征,但是需要 相似文献
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离子交换树脂及其应用 总被引:1,自引:0,他引:1
离子交换树脂以其性能稳定,可循环再生,转型方便,应用于离子分离、富集。特别是大交换容量的大孔型弱碱性阴离子交换树脂的问世(如国产370#大孔型弱碱性阴离子交换树脂),由于其选择性好,交换容量高而引人瞩目。1离子表换树脂的分类及应用原理离子交换树脂类型可分为无机和有机离子交换树脂。而有机离子交换树脂就性能上又分为阳树脂和阴树脂。其类型见图1。有机离子交换树脂交换容量大,交换速度快,如羧酸型共聚类的交换容量可达3500~4000mee/l,季胺类缩聚型也为700~800meq/l;而无机类交换剂绿砂则只有100~150meq/l左右。有… 相似文献
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巯基树脂的合成及对Hg2+的吸附特征 总被引:1,自引:1,他引:0
使用聚苯乙烯交联微球为前驱体,经一系列反应合成了一种苯环上含巯基的离子交换树脂(巯基树脂),研究了其对水中Hg2+的吸附特征. 巯基树脂的红外与元素分析结果表明,巯基官能团成功地嫁接到树脂表面,树脂中b(巯基)为2.89 mmol/g. pH对吸附的影响较大,当pH为1时,巯基树脂对Hg2+的吸附量很低,因此,可以用酸洗树脂使其再生. 当pH为2~7时,巯基树脂对Hg2+的吸附量相差不大. 巯基树脂对水中Hg2+的吸附等温线结果表明,温度的升高有利于吸附,吸附量高达14.500 mg/g,且符合Langmuir模型. Hg2+在巯基树脂上的吸附符合准二级动力学方程,对于初始ρ(Hg2+)为1 mg/L的溶液,吸附后最终ρ(Hg2+)可降到0.003 mg/L. 相似文献
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阴离子交换树脂生物再生去除硝酸盐氮 总被引:1,自引:1,他引:0
阴离子交换树脂可高效去除水体中的硝酸盐,但盐水再生所产生的脱附液处理难度大.生物再生可通过反硝化作用降解吸附于树脂上硝酸盐氮,减少盐的使用,降低处理成本.本文在考察不同碳源(葡萄糖、乙酸钠、乳酸钠、甲醇)对生物再生影响的基础上,利用反硝化细菌对吸附有硝酸盐氮的阴离子交换树脂进行了生物再生研究,考察了微生物浓度和共存Na Cl对生物再生的影响.结果表明,生物再生过程由离子交换脱附过程和反硝化过程构成,整体受反硝化过程限制.微生物浓度的升高可显著降低生物再生所需时间,当微生物接种量高于0.6 g·L-1时,树脂上的硝酸盐可以在10 h内完全降解.再生体系中Na Cl可促进硝酸根的离子交换脱附,造成初始阶段溶液中硝酸盐浓度的快速升高,但生物再生仍受反硝化过程控制.当Na Cl浓度高于20 g·L-1时,反硝化生物活性被抑制,生物再生时间显著增加.而吸附生物再生多批次实验表明,生物再生后的树脂吸附量稳定于30~35 mg·g~(-1). 相似文献
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离子交换树脂在处理彩色电影洗印显影液中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
离子交换树脂是一种带有功能基的高分子化合物。在不同的外界条件下,能与周围的外来离子相互交换。这种球状的颗粒,就是离子交换树脂。离子交换树脂在电影环保方面起着重要作用。主要用于废旧药液的再生回收利用。因为利用其它方法造成二次污染的机会比离子交换树脂要大... 相似文献
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离子交换作为废水处理传质过程的一种典型分离净化方法,其特点已为人们所认识,并在合重金属废水处理和利用工程中得到广范的应用。目前我国市场供应的离子交换树脂种类很多,效果也较理想。离子交换树脂的性质主要由树脂的活性基团决定的,阳离子交换树脂的活性基团有横酸基(一SOH)、波基(一C00H)、羟基(一OH)等,前者为强酸性的,后两者为弱酸性的。在阴离子交换树脂的活性基团中,季胶基〔-N(oH3)。]”是强碱性的,叔胺基是弱碱性的。但一般的离子交换树脂流速太慢,影响生产效率。近年来虽然采取了一些措施,例如采用很… 相似文献
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利用腐植酸树脂处理镀镍废水 总被引:5,自引:0,他引:5
本文报道以丰富低廉的风化煤为原料,经活化处理与转型后,制成腐植酸树脂。该树脂系天然高分子化合物,分子结构中含有大量的羧基、羟基、醌基等活性基团。利用它处理含镍废水,吸附力强、交换性好、净化率高,且无毒、无二次污染。经静态吸附和动态交换试验表明,交换容量大、使用寿命长。净化率远远超过国产732强酸型阳性树脂。饱和吸附后的腐植酸树脂,经脱附处理后,可反复使用。 相似文献
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为了提高大孔吸附树脂对黄连素的吸附能力,根据黄连素结构特点,对具有苯乙烯骨架的H109树脂进行了胺基修饰.考察了胺基修饰后的特征基团、孔径和比表面积的变化,并测试了经胺基修饰后树脂对黄连素的吸附效果,确定了最佳吸附温度和初始pH.同时,对吸附过程进行吸附动力学和热力学的拟合与分析.红外扫描结果表明:胺基修饰成功,吸附过程中树脂上的胺基与黄连素分子中的醚基形成了氢键;胺基修饰后的HX树脂的孔径和比表面积有所增大,比吸附量比胺基修饰前增加7.9mg·g-1.HX树脂对黄连素的最佳吸附条件为30℃、初始pH值8.吸附过程可以采用伪二级动力学模型和Freundlich吸附等温线进行描述. 相似文献
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本实验考察001x7型、D001型和D113型三种常用树脂在软化水体水质时对钙离子的吸附容量,吸附速率,抗干扰能力,以及可重复利用性进行比较,结果表明:对钙离子吸附而言,001x7型树脂具有更好的性能。 相似文献