Kelatoiva hartsi
Hartsit | Polymeerimatriisirakenne | Fyysinen muoto Ulkonäkö | ToimintoRyhmä | Ioninen Lomake | Kokonaisvaihtokapasiteetti mekv/ml | Kosteuspitoisuus | Hiukkaskoko mm | laivaus Paino g/l |
DL401 | Makrohuokoinen ploy-styreeni ja DVB | Läpinäkymättömät pallomaiset helmet | Iminodietikkahappo | Na | 0.8 | 55-65% | 0,425-1,2 | 750 |
DL402 | Makrohuokoinen polystyreeni ja DVB | Valkoiset pallomaiset helmet | Aminofosfoninen | Na | 0.9 | 55-65% | 0,425-1,2 | 750 |
DL403 | Makrohuokoinen polystyreeni ja DVB | Läpinäkymättömät pallomaiset helmet | Metyyliglukamiini | Ilmainen tukikohta | 0.9 | 50-60% | 0,425-1,2 | 750 |
DL405 | Makrohuokoinen polystyreeni ja DVB | Läpinäkymättömät pallomaiset helmet | Thioureido | H | 0.8 | 45-50% | 0,425-1,2 | 750 |
DL406 | Makrohuokoinen polystyreeni ja DVB | Harmaat läpinäkymättömät pallomaiset helmet | Al | 0,5 | 50-55% | 0,30-1,20 | 750 | |
DL407 | Makrohuokoinen polystyreeni ja DVB | Valkoiset pallomaiset helmet | RN (CH3)2(C2H2VAI NIIN)- | Cl | 0.9 | 50-56% | 0,30-1,20 | 700 |
DL408 | Makrohuokoinen polystyreeni ja DVB | Tiilipunaisista ruskeisiin pallomaisiin helmiin | FeO (OH) | 0.6 | 50-56% | 0,30-1,20 | 700 | |
DL410 | Makrohuokoinen polystyreeni ja DVB | Läpinäkymättömät pallomaiset helmet | Kvaternaarinen ammonium | Cl | 0,75 | 40-50% | 0,30-1,20 | 700 |
Kelatoiva hartsi
Yleensä hartsilla, jolla on korkea silloitusaste, on vahvempi selektiivisyys ioneille, ja makrohuokoisen hartsin selektiivisyys on pienempi kuin geelityyppisen hartsin. Selektiivisyys on suurempi laimennetussa liuoksessa ja pienempi konsentroidussa liuoksessa.
Makrohuokoinen hartsi valmistetaan lisäämällä po- rogeenia polymerointireaktioon muodostaen huokoisen sienirakenteen kehys, jossa on suuri määrä mikrohuokosia, ja lisäämällä sitten vaihtoryhmiä. Kostutetun hartsin kokoa ja määrää voidaan hallita valmistuksen aikana. Kanavan pinta -ala voidaan lisätä yli 1000 m2 / g. Tämä ei ainoastaan tarjoa hyviä kosketusolosuhteita ioninvaihdolle, lyhentää ionidiffuusioetäisyyttä, vaan myös lisää monia ketjun aktiivisia keskuksia. Molekyylien välisen van der Waals -voiman avulla se voi tuottaa molekulaarista adsorptiota, joka voi adsorboida kaikenlaisia ei-ionisia aineita, kuten aktiivihiiltä, ja laajentaa toimintaansa. Jotkut makrohuokoiset hartsit ilman vaihtofunktionaalisia ryhmiä voivat myös adsorboida ja erottaa erilaisia aineita, kuten fenoleja kemiallisten laitosten jätevedessä.
Kun raakaveden suolapitoisuus on korkea, raakaveden suolanpoistoon voidaan käyttää elektrolyysiä, käänteisosmoosia ja muita prosesseja.
Puun adsorptiota kelatoiva hartsi -allas koostuu kristallimuodosta ja CSP -polymeerimateriaalista. Se soveltuu erityisesti seinäpaneelille käytettäväksi järjestelmän ilmaputken, keräysputken ja valvontapaneelin suojana. Pintaveden RF -linssin adsorptiotasapainon vuoksi rakennuskustannuksia voidaan alentaa.
Lisäksi puun tuonti aiheuttaa eräänlaisen paineen pinnoitteen pintakäsittelyyn, mikä ei ainoastaan säätele adsorptiokustannuksia ja kosteudenkestävyyttä, vaan myös ympäristönsuojelun tuote kaupungistumisprosessissa, ja toissijainen käyttö on enemmän ihanteellinen.