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離子交換樹的物理結構
離子樹脂常分為凝膠型和大孔型兩類,?! ∧z型樹脂的高分子骨架,在干燥的情況下內部沒有毛細孔,。它在吸水時潤脹,,在大分子鏈節(jié)間形成很微細的孔隙,,通常稱為顯微孔。濕潤樹脂的平均孔徑為2~4nm(2×10-6 ~4×10-6mm),。 離子交換樹脂
這類樹脂較適合用于吸附無機離子,它們的直徑較小,,一般為0.3~0.6nm,。這類樹脂不能吸附大分子有機物質,因后者的尺寸較大,,如蛋白質分子直徑為5~20nm,,不能進入這類樹脂的顯微孔隙中。
離子交換樹的物理結構
大孔型樹脂是在聚合反應時加入致孔劑,,形成多孔海綿狀構造的骨架,,內部有大量*性的微孔,再導入交換基團制成,。它并存有微細孔和大網(wǎng)孔潤濕樹脂的孔 徑達100~500nm,,其大小和數(shù)量都可以在制造時控制??椎赖谋砻娣e可以增大到超過1000m2/g,。江蘇色可賽思樹脂有限公司整理這不僅為離子交換 提供了良好的接觸條件,縮短了離子擴散的路程,,還增加了許多鏈節(jié)活性中心,,通過分子間的范德華引力產(chǎn)生分子吸附作用,能夠象活性炭那樣吸附各種非離子性物 質,,擴大它的功能,。一些不帶交換功能團的大孔型樹脂也能夠吸附、分離多種物質,,例如化工廠廢水中的酚類物,。
大孔樹脂內部的孔隙又多又大,表面積很大,,活性中心多,,離子擴散速度快,離子交換速度也快很多,,約比凝膠型樹脂快約十倍,。使用時的作用快、效率高,,所 需處理時間縮短,。大孔樹脂還有多種優(yōu)點:耐溶脹,不易碎裂,耐氧化,,耐磨損,,耐熱及耐溫度變化,以及對有機大分子物質較易吸附和交換,,因而抗污染力強,,并 較容易再生。
離子交換樹的物理結構
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