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d301陰離子交換樹脂廣泛用途 選用D301樹脂吸附釩,并對其吸附功能和機理進行了研討。研討內容及成果如下:經過篩選實驗,從四種離子交流樹脂D201、D301、717、312中篩選出大孔弱堿性苯乙烯系陰離子交流樹脂D301。在靜態吸附實驗中,以釩溶液為根底,調查了pH值、樹脂用量、吸附時刻、溫度等要素對靜態吸附作用的影響。實驗成果標明:在pH=2.0時,樹脂對釩的吸附作用,這與其在溶液中的賦存狀態有關,吸附平衡時刻為13h;樹脂對釩的吸附量隨著吸附交流時刻的添加而添加,隨溫度的添加而添加,即高溫有利于吸附,吸附交流進程為吸熱進程。靜態解吸實驗的成果標明:在解吸劑的挑選中,NaOH、NaCl、NaOH+NaCl的解吸才能為:NaOH+NaCl>NaOH>NaCl,在組合溶劑的解吸才能中,NaCl濃度一守時,NaOH的濃度越高其解吸作用越好。動態吸附實驗調查了溫度和流速對動態吸附作用的影響,成果標明低流速和較高溫度有助于樹脂對釩的吸附。動態吸附交流實驗的適合條件為:流速≤2BV/h,溫度為40℃擺布。動態解吸時流速應控制在2-3BV/h之間,5%NaOH+10%NaCl做解吸劑,能將D301樹脂上的釩基本*解吸。熱力學研討標明D301樹脂對釩的吸附行為可用Langmuir或Freundlich等溫方程描繪。D301樹脂對釩的吸附進程是自發進程(△G<0),熵變為正值(△S>0)。 d301陰離子交換樹脂廣泛用用途 D301樹脂吸附釩是吸熱進程(△H>0)。動力學研討標明D301樹脂對釩的吸附交流進程契合二級吸附交流動力學進程。動鴻溝模型模仿及拌和速度、樹脂粒徑實驗標明D301樹脂對釩的吸附受顆粒分散控制。石煤浸取液中靜態吸附實驗標明:D301樹脂對釩的吸附作用與模仿系統相似。動態吸附調查了不一樣流量和初始濃度對穿透曲線的影響,成果標明低流量(2BV/h)和低濃度(0.0450mol/L)有利于樹脂對釩的吸附,淡水資本的缺乏和飲用水質量問題已給人類生命帶來潛在要挾。水中硫酸鹽過量已成為飲用水安全與保證的難點問題之一。水中硫酸鹽污染的治理已得到越來越廣泛的重視。本實驗運用英國產漂萊特A400離子交流樹脂和國產D301樹脂去掉實驗室模仿水中的硫酸鹽。研討了其靜態、動態條件下的處理作用,并對新式樹脂的合成有些進行了開始討論。研討成果如下:1、漂萊特A400離子交流樹脂和國產D301離子交流樹脂的吸附平衡時刻別離為20min和30min,在20℃下吸附量別離為47.44mg/g和43.41mg/g;在4℃下吸附量別離為45.67mg/g和41.28mg/g。A400到達吸附平衡的時刻短,吸附容量大,且攪擾離子對其吸附硫酸鹽的攪擾作用較小,應優先選用。2、Cl-、HCO3-和NO3-三種離子對SO42-吸附進程的攪擾作用排序為NO3-> Cl->HCO3-。三種離子對D301吸附SO42-進程的攪擾作用大于A400。3、A400和D301吸附SO42-的進程均契合準二級動力學模型,以化學吸附作用為主;其等溫吸附進程契合Langmuir吸附等溫模型;兩種離子交流樹脂對SO42-的脫附進程與吸附進程不可逆。A400和D301兩種離子交流樹脂對SO42-吸附進程的控速過程均為顆粒內分散。可經過改動樹脂孔徑結構擴大其吸附量。4、動態實驗的操作條件為進口流速25mL/min、初始濃度1500mg/L、高徑比24。在該條件下,A400樹脂的吸附量qc為116.38mg/g;D301樹脂的吸附量qc為64.66mg/g,A400樹脂的吸附量依然大于D301樹脂的吸附量,,別離選用D001大孔型強酸性陽離子樹脂和001*7強酸性凝膠型陽離子樹脂處理重金屬離子污染的水,首要調查了流速、溶液的開始pH值、溫度等要素對離子交流樹脂去掉銅離子作用的影響。 d301陰離子交換樹脂廣泛用途 實驗標明,凝膠型離子交流樹脂和大孔型離子交流樹脂比較,由于孔徑相差非常懸殊,所以大孔型樹脂的孔道分散速度要比凝膠型樹脂快的多。在較高的溫度下有利于離子交流反響的進行,廢水初始pH值為5.0~6.0進行處理作用較好,離子交流樹脂對金礦選礦循環用水中鐵、鋅、銅、鉛離子的吸附狀況,以期下降循環用水中的金屬雜質離子質量濃度,進步金礦選礦廠的出產功率。實驗成果標明,A、B、C 3種離子交流樹脂對循環水中的鐵、鋅、銅、鉛離子都具有良好的吸附性,其間A型離子交流樹脂對金屬雜質離子的吸附量zui高,吸附速度zui快。經動態吸附實驗,在流速為6 m/h時,A型離子交流樹脂對循環用水的處理作用可滿意出產需求。?
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