离子交换树脂和离子交换剂,离子交换树脂和离子交换剂的区别

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于离子交换树脂和离子交换剂的问题,于是小编就整理了3个相关介绍离子交换树脂和离子交换剂的解答,让我们一起看看吧。

离子交换树脂的原理?

离子交换树脂原理即是离子交换树把溶液中的盐分脱离出来的过程: 离子交换树脂作用环境中的水溶液中,含有的金属阳离子(Na+、Ca2+、 K+、 Mg2+、Fe3+等)与阳离子交换树脂(含有的磺酸基(—SO3H)、羧基(—COOH)或苯酚基(—C6H4OH)等酸性基团,在水中易生成H+离子)上的H+ 进行离子交换,使得溶液中的阳离子被转移到树脂上,而树脂上的H+交换到水中,(即为阳离子交换树脂原理)。

离子交换树脂和离子交换剂,离子交换树脂和离子交换剂的区别

水溶液中的阴离子(Cl-、HCO3-等)与阴离子交换树脂(含有季胺基[-N(CH3)3OH]、胺基(—NH2)或亚胺基(—NH2)等碱性基团,在水中易生成OH-离子)上的OH-进行交换,水中阴离子被转移到树脂上,而树脂上的OH-交换到水中,(即为阴离子交换树脂原理)。

而H+与OH-相结合生成水,从而达到脱盐的目的。

离子交换树脂原理即是离子交换树把溶液中的盐分脱离出来的原理:

离子交换树脂作用环境中的水溶液中,含有的金属阳离子(Na+、Ca2+、 K+、 Mg2+、Fe3+等)与阳离子交换树脂(含有的磺酸基(—SO3H)、羧基(—COOH)或苯酚基(—C6H4OH)等酸性基团,在水中易生成H+离子)上的H+ 进行离子交换,使得溶液中的阳离子被转移到树脂上,而树脂上的H+交换到水中,(即为阳离子交换树脂原理)。

水溶液中的阴离子(Cl-、HCO3-等)与阴离子交换树脂(含有季胺基[-N(CH3)3OH]、胺基(—NH2)或亚胺基(—NH2)等碱性基团,在水中易生成OH-离子)上的OH-进行交换,水中阴离子被转移到树脂上,而树脂上的OH-交换到水中,(即为阴离子交换树脂原理)。而H+与OH-相结合生成水,从而达到脱盐的目的。

废离子交换树脂是什么?

离子交换树脂是带有官能团(有交换离子的活性基团)、具有网状结构、不溶性的高分子化合物。通常是球形颗粒物。离子交换树脂的全名称由分类名称、骨架(或基因)名称、基本名称组成。

孔隙结构分凝胶型和大孔型两种,凡具有物理孔结构的称大孔型树脂,在全名称前加“大孔”。分类属酸性的应在名称前加“阳”,分类属碱性的,在名称前加“阴”。如:大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂。

离子交换器的优缺点有哪些?

离子交换器的优点包括:
1. 高效去除水中的离子杂质:离子交换器可以高效去除水中的钠、氯、铵、铁等离子杂质,使水质更加纯净。
2. 可逆性强:离子交换器的吸附和释放过程是可逆的,可以反复使用,降低了成本。
3. 操作简单:离子交换器操作简单,只需定期进行再生操作,维护和管理相对容易。
4. 适用范围广:离子交换器可以用于水处理、工业废水处理、农业灌溉、制药、食品、饮料等领域。
离子交换器的缺点包括:
1. 离子交换速度慢:离子交换器吸附和释放过程相对缓慢,需要较长的时间完成。
2. 对水质要求高:离子交换器对水质要求较高,水中的颗粒物、有机物等杂质容易堵塞离子交换树脂,影响交换效果。
3. 再生过程需注意:离子交换器再生过程中需要使用酸、碱等化学物质,操作不当容易引起环境污染。
4. 维护成本较高:离子交换器需要定期更换和再生树脂,维护成本相对较高。

到此,以上就是小编对于离子交换树脂和离子交换剂的问题就介绍到这了,希望介绍关于离子交换树脂和离子交换剂的3点解答对大家有用。

相关推荐