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주석제거수지 약산성 아미노포스핀산기 집게수지

협상 가능업데이트05/06
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개요

제석수지 약산성 아미노포스핀산기 집게수지 $r$n 집게수지는 금속이온이 함유된 용액에서 이온키 또는 배위키 형태로 특정 금속이온을 선택적으로 집게할 수 있는 고분자 화합물이다.이 수지는 스티렌/디에틸렌 벤젠 수지와 같은 접합 폴리머를 뼈대로 하며, 연결은 특수 기능 기반으로 구성됩니다.그것은 기능이 높은 고분자에 속한다.

제품 정보

주석제거수지 약산성 아미노포스핀산기 집게수지

집게수지는 습법야금, 분석화학, 해양화학, 환경보호, 지구화학, 방사화학과 촉매 등 분야에서 광범위하게 사용된다.금속 이온 집게합제 외에도 산화, 환원, 수해, 비닐류 가성 중합, 산화 우연 중합 등 반응의 촉매제 및 아미노산, 펩타이드에 사용되는 외소선체의 분해를 할 수 있다.집게수지와 금속이온이 결합하여 락합물을 형성한후 그 력학, 열, 광, 전자기 등 성능이 모두 개변되였다.이 성질을 이용하여 고분자 집게합물을 고온 내성 재료, 광민 고분자, 자외선 내성제, 정전기 방지제, 전도성 재료, 접착제 및 표면활성제 등 수지는 금속 이온과 다중 배위락과 물질을 형성할 수 있는 교련 기능 고분자 재료이다.이온교환수지에 비해 집게수지와 금속이온의 결합력이 더욱 강하고 선택성도 더욱 높으며 각종 금속이온의 회수분리, 아미노산의 분해 및 습법야금, 공해예방퇴치 등 방면에 널리 응용될수 있다.
이온막 소다 전용 집게 수지
이온막의 사용효률을 효과적으로 높이고 사용수명을 연장하기 위하여 이온막소염기는 염수의 순도에 더욱 높은 요구를 갖고있다. 전통적인 침전공정은 염수중의 유해이온을 요구에 도달시키기 어렵다. 람효과학기술 LSC-500 아민기포스핀산수지와 LSC-100 아민기카르복실산수지는 염수중의 유해이온Ca2+, Mg2+, Sr2+ 등을 효과적으로 제거하여 이온막수작업을 요구한다.






주석제거수지 약산성 아미노포스핀산기 집게수지
국내 시장의 수요량이 끊임없이 증가함에 따라 우리는 품질을 높이고 품종을 증가시키는 전제하에 생산과 판매 규모를 더욱 확대할 것이다.현재, 장래를 막론하고 모두 변함없이 고객을 위해 서비스를 진행할 것이며, 신구 고객이 우리 회사에 와서 고찰하고 업무 지도를 진행하는 것을 진심으로 환영하며, 우리 손잡고 내일을 함께 창조합시다!
수지침대의 올바른 반세척 및 재생방법 /

1. 당사 제품 데이터에서 추천하는 반세척 속도와 시간은 참고 기준치일 뿐입니다.런타임 시 사용자에 따라 매개변수를 조정해야 합니다.

2. 반세척수는 수지기둥 상단의 파이프를 통해 배출해야 한다.깨진 수지 입자와 때*를 배출해야 하기 때문에 파이프 입구는 체 모양으로 덮지 말고 수지 유실을 막기 위해 파이프 외부에 저류곡선(크랭크 파이프)을 설치할 수 있다.

3. 반세척 과정 중 수지 침대의 부피는 원시 부피보다 약 > ^fen^45% 팽창한다.

4. 반세척 과정 중, 수지 침대는 반드시 * 유동적이어야 한다.이것은 윈도우 관찰을 통해 확인할 수 있다.유동 수지 침대에서 수지 입자는 사방으로 운동한다.그러나 수지 침대의 표면은 잔잔하거나 가볍게 미파를 일으켜야 한다.수지 침대에서 국부적인 수지가 심하게 들끓어서는 안 된다.

이온교환수지

5. 수지침대가 큰 상태로 팽창할 때 그 표면은 출구에서 >^fen^400mm 떨어져야 한다.윈도우는 팽창하는 수지 침대 표면과 출구 사이에 있어야 수지 침대 표면의 상태를 잘 관찰할 수 있다.

6. 수지 침대의 유동화는 상층의 수지에서 시작하여 균일한 속도로 아래로 유동화한다.

7. 압착도가 높은 수지침대는 *의 류상화를 실현하는데 몇시간이 걸릴수 있으며 느슨한 수지침대는 몇분밖에 걸리지 않을수도 있다.

8. 반세척이 처음 시작될 때 수지침대 표면의 국부적인 수지의 분출이 발생하여 대량의 수지알갱이가 빈 침대의 체적구역에 떠다니고 심지어 출구에서 밀려나는 현상이 나타난다.이런 현상은 반세척이 더 진행되고 수지가 느슨해지면서 사라진다.

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9, 때때로 수지 침대는 단단한 전체로 * 향상된 다음 꼭대기의 분수기로 압출되어 분수기의 손상과/또는 수지의 손실을 초래합니다.이러한 현상을 피하기 위해 우리는 반세척 과정이 시작될 때 낮은 유속을 취한 다음 수지침대 * 가 팽창할 때까지 점차 유속을 높이는 것을 추천한다.

10. 반세척 공정은 조작자 또는 공정 엔지니어가 수시로 관측하여 조작 매개변수를 적절히 조절해야 한다.

11. 반세척 과정이 시작될 때, 떠다니는 미세 입자는 먼저 수지 탱크에서 씻겨진다.수지 침대에서 나타나는 초미세먼지 혼탁물을 규칙적으로 관측할 것을 권한다.이는 물이 들어오기 전 처리 (예: 필터링) 가 제대로 작동하는지 여부를 판단하는 데 도움이 됩니다.

12. 밤에 창문을 통해 수지통 안의 상황을 관측하는 것은 낮보다 쉽다.낮에는 창문의 반사광이 관측을 어렵게 한다.검은색 베젤을 사용하여 광원을 차단하여 반사 광선의 영향을 방지할 수 있습니다.만약 윈도우의 옆이나 맞은편에 유리창을 하나 더 설치하면 빛이 수지통의 내부로 들어가게 할수 있어 수지통의 내부상황을 더욱 잘 관측할수 있다.

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13. 반세척 과정 중, 수시로 반세척 출수를 샘플링해야 한다.반세척된 미세 입자를 화학 분석하다.다른 불순물과 깨진 수지 입자의 외관도 분석해야 한다.

14. 반세척수의 온도는 수지침대의 팽창에 중요한 영향을 준다.물의 점도가 온도에 따라 달라지기 때문이다.수온이 15 ℃ 에서 40 ℃ 로 바뀌면 수지 침대의 팽창이 절반으로 줄어든다.

15. 온도차 변화가 큰 지역 (예: 겨울에는 온도 < ^ fen ^ 10 ℃, 여름에는 온도 > ^ fen ^ 30 ℃) 에서 수온은 수지침대의 팽창에 영향을 미치기 때문에 모든 반세수 유속은 반드시 계절 조건에 따라 조절해야 한다.

16. 반세척 후 수지침대는 정적된 후 그 자체의 중력으로 단단히 (정적시간 약 5mins) 하여 균일한 수지침대 구조를 형성해야 한다.

17. 일반적인 반세척 과정 중, 바람을 북돋우는 보조 방식을 사용하지 말아야 한다.드럼은 하단 분산기 (필터 패널 또는 필터) 가 심하게 막혔을 때만 사용됩니다.드럼의 강도는 분산기 내부의 민감한 부품을 손상시키지 말고 적절하게 조절되어야 한다.고강도의 공기 흐름은 분산기 내부 부품에 큰 압력을 가해 손상시킬 수 있습니다.

18. 비정상적으로 대량의 불순물이 섞여 수지침대에 들어가는 사고 (예: 여과망이 찢어짐) 가 발생할 때 반세척 절차는 상응하게 연장되어야 한다.

이것은 매우 재미있는 과정이며, 또한 사용자에게 많은 도움을 주었다.