Chelatharze werden häufig in der Hydrometallurgie, der analytischen Chemie, der Meereschemie, der Pharmazie, dem Umweltschutz, der Geochemie, der Radiochemie und der Katalyse eingesetzt. Es ist nicht nur ein Metallionen-Chelatbildner, sondern kann auch als Katalysator für Oxidation, Reduktion, Hydrolyse, Olefinadditionspolymerisation, oxidative Kupplungspolymerisation und zur Racematspaltung von Aminosäuren und Peptiden verwendet werden.
Die mechanischen, thermischen, optischen und elektromagnetischen Eigenschaften von Chelatharzen haben sich geändert, nachdem sie sich mit Metallionen zu Komplexen verbunden haben. Mit dieser Eigenschaft können Polymerchelate zu hochtemperaturbeständigen Materialien, lichtempfindlichen Polymeren, UV-beständigen Mitteln, antistatischen Mitteln, leitfähigen Materialien, Klebstoffen und Tensiden verarbeitet werden, die vernetzte funktionelle Polymermaterialien sind, die mit Metallionen Mehrfachkoordinationskomplexe bilden können . Im Vergleich zu Ionenaustauscherharzen weisen Chelatharze eine stärkere Bindungskraft und eine höhere Selektivität für Metallionen auf. Sie können in großem Umfang zur Rückgewinnung und Trennung verschiedener Metallionen, zur Trennung von Aminosäuren, zur Hydrometallurgie und zur Vermeidung von Umweltverschmutzung eingesetzt werden.
Chelatharzfür Ionenmembran-Natronlauge. Da Ionen-Membran-Ätznatron höhere Anforderungen an die Reinheit der Salzlösung stellt, ist es schwierig, die Anforderungen an schädliche Ionen in Salzlösung durch herkömmliche Fällungsverfahren zu erfüllen. LSC-500 Aminophosphonic Resin und LSC-100 Aminocarboxylic Resin of Sunresin können schädliche Ionen wie Ca2 +, Mg2 +, Sr2 + usw. effektiv aus der Sole entfernen, so dass die sekundäre Sole die Anforderungen des Ionenaustauschmembranprozesses vollständig erfüllen kann.
Der Ionenaustauschprozess ist eine effektive und reife Prozesstechnologie bei der Demineralisierung und Entfärbung von Zitronensäure und wird häufig bei der industriellen Produktion von Zitronensäure verwendet. In dieser Schwierigkeit hat Sunresin die Acrylbasis erfolgreich entwickelt, die schwach auf Acrylbasis basieren Basisanionenaustauschharz mit gleichmäßiger Partikelgrößenverteilung, guter osmotischer Druckresistenz und hoher Austauschkapazität, die für die Demineralisierung und Entfärbung von Zitronensäure verwendet wird. Dieses Harz hat die Vorteile einer starken Verarbeitungskapazität, einer niedrigen Zitronensäureverlustrate, einer einfachen Regeneration, einem verringerten Reagenzusverbrauch, einer hohen mechanischen Stärke, einer langen Lebensdauer und einer höheren Präzision der Verunreinigungsentfernung und wurde von der Branche hoch bestätigt und anerkannt.
Während der Verarbeitung von den Mais Rohstoffen bis zum endgültigen Alluloseprodukt liefert Sunresin einen vollständigen Reinigungsprozess, einschließlich: Ionenaustausch-Deasing, Aktivkohlenstoffentköcher, chromatographische Trennung usw., um hochwertiges kristallines Allulose zu erreichen. Derzeit sind die beiden Kernprozesseinheiten in der Alluloseproduktion die differentielle Isomerisierung von Fructose und den Reinigungsprozess.
Seit 2017 hat Sunresin Forschung und Entwicklung an BPA -Harzen durchgeführt. Vom Verständnis des Produktionsprozesses von Bisphenol A bis zum Benchmarking gegen ähnliche Wettbewerbsprodukte, nach Tausenden von Experimenten und Demonstrationen wurden die Harze erstmals 2022 getestet.