
Chelatbildendes Harz
Eisenentfernungstechnologie aus hydrometallurgischer Lithiumbatterie-Laugungslösung
Nach fast tausend Lade- und Entladezyklen verlieren die Wirkstoffe in Lithium-Ionen-Batterien allmählich ihre Aktivität, was zu einer Verringerung der Batteriekapazität und schließlich zur Entsorgung führt.
Fallstudie: Rückgewinnung von Edelmetallen als Platin
Vorteile der Harzadsorption: Umweltfreundlich und energiesparend, Betrieb bei Raumtemperatur und -druck. Sunresins Chelatharz zeigt hervorragende Leistung bei der Extraktion von Edelmetallen wie Kobalt, Vanadium, Platin, Palladium und Gold. Es erfüllt nicht nur die Anforderungen an den maximalen Metallgehalt im Abwasser, sondern ermöglicht auch die Rückgewinnung hochkonzentrierter Metallsalzlösungen. Das Harz verfügt über ein sehr hohes Adsorptionsvermögen bei unterschiedlichen Mutterlaugenkonzentrationen, mit minimaler Beeinträchtigung durch die ionische Form von Platin und Palladium. Es arbeitet stabil unter verschiedenen pH-Bedingungen und erleichtert so die Rückgewinnung von Edelmetallen. Im Bereich der Platinkatalysatorrückgewinnung in der Pharmaindustrie bietet diese Harzreihe im Vergleich zu herkömmlichen Rückgewinnungsverfahren eine hohe Verarbeitungspräzision und große Adsorptionskapazität.
Seplite ®LSC495, Nickelrückgewinnung auf kostengünstigere und umweltfreundlichere Weise
Sunresin ist stolz darauf, eine neue Generation von Nickel-selektiven Chelatharzen anbieten zu können, um die Nachteile von Lösungsmittelextraktionsmethoden zu überwinden: Seplite
®LSC495 bietet eine hohe Selektivität für Nickel und wird durch Eisen in der Lösung nicht beeinflusst. Daher ist keine Vorbehandlung erforderlich, was die Nickelverluste reduziert. Regeneration von Seplite
®LSC495 kann mit Schwefelsäure durchgeführt werden und führt nicht zur Verseifung der Bis-Picolylamin-Chelatgruppe. Dank seiner sehr hohen Selektivität konnte dieser Harztyp die Kosten der Nickelproduktion erheblich senken.
Eine bessere Wahl für die Wolfram- und Molybdäntrennung
Sunresin hat spezielle Themen festgelegt und ein spezielles Forschungsteam basierend auf den Kundenbedürfnissen eingerichtet, um Forschung und Analyse der Elementzusammensetzung und der bestehenden Technologie der Wolframlaugungslösung durchzuführen und erfolgreich das Spezialharz Seplite entwickelt.
®LSC680 zur Wolfram- und Molybdäntrennung sowie das zugehörige Verfahren. Durch eine spezielle Vorbehandlung der Ausgangslösung wird das Molybdän in der Lösung hochselektiv am LSC680-Harz adsorbiert, während das Wolfram nach der Adsorption in der Lösung verbleibt. Die Trennung von Wolfram und Molybdän lässt sich einfach und effizient realisieren.
Anwendung eines neuen Vanadium-Rückgewinnungsharzes und einer automatischen Steuerungstechnologie bei der Vanadiumrückgewinnung aus Steinkohle
Sunresin hat basierend auf eigener Erfahrung und Technologie in der Harzforschung und -entwicklung sowie der Optimierung von Anwendungsprozessen ein neues Vanadiumextraktionsharz entwickelt. Nach industrieller Prüfung weist das Harz im Vergleich zu herkömmlichen Anionenaustauscherharzen eine höhere Adsorptionskapazität und Festigkeit, eine bessere Selektivität für fünfwertiges Vanadium und eine bessere Schadstoffresistenz auf und wird von Industrieunternehmen gut angenommen.
Kupferrecycling aus Adipinsäurekristall-Mutterlauge, Recyclingquote >95 %
SEPLITE
®LSC710 ist ein makroporöses, schwach saures kationisches Harz mit einer chelatbildenden aktiven Iminodiacetat-Gruppe, das ein hochselektives Chelatharz für die Kupfertrennung und das Recycling aus verbrauchtem CML mit Adipinsäure liefern kann. Die Kupferrecyclingrate kann nahezu 99 % erreichen.
Vor- und Nachteile von Chelatharzen und ihre Anwendungsaussichten
Im Vergleich zu niedermolekularen Chelatbildnern bieten Chelatharze die Vorteile einer einfachen Synthese, geringer Kosten, hohen Adsorptionskapazität, leichter Elution, geringer Interferenz, guter mechanischer Eigenschaften und extremer Stabilität gegenüber Säuren, Basen und verschiedenen Lösungsmitteln. Im Vergleich zu Ionenaustauscherharzen weisen Chelatharze eine stärkere Bindungsfähigkeit und höhere Selektivität gegenüber Metallionen auf. Chelatharze, die mit bestimmten Metallionen chelatieren, weisen viele besondere physikalische und chemische Eigenschaften auf, die als Katalysatoren, lichtempfindliche Materialien und Antistatika bekannt sind.
Anwendungsgebiete von Chelatharzen
Chelatharze finden breite Anwendung in der Hydrometallurgie, analytischen Chemie, Meereschemie, Pharmazie, im Umweltschutz, der Geochemie, Radiochemie und Katalyse. Sie dienen nicht nur als Chelatbildner für Metallionen, sondern auch als Katalysator für Oxidation, Reduktion, Hydrolyse, Olefinadditionspolymerisation, oxidative Kupplungspolymerisation sowie zur Racematspaltung von Aminosäuren und Peptiden.
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