Ionenharzwird oft in zwei Typen unterteilt: Geltyp und makroporösem Typ.
Das Polymerskelett aus Gel-Harz hat keine Poren in trockenem Zustand. Es schwillt an, wenn es Wasser absorbiert und sehr feine Poren zwischen makromolekularen Ketten bildet, allgemein bekannt als Mikroporen oderIonenaustauschharz.
Diese Harze eignen sich besser für adsorbierende anorganische Ionen und ihre Durchmesser sind kleiner. Diese Art von Harz kann makromolekulare organische Substanzen nicht adsorbieren, da letztere größer sind.
Das makroporöse Ionenaustauschharz ist ein poröses schwammiges Gerüst, das durch Zugabe von Porenbildmittel in der Polymerisationsreaktion gebildet wird. Es enthält eine große Anzahl von Mikroporen und führte dann in die Exchange-Gruppe ein, um sie zu schaffen. Es hat sowohl Mikroporen- als auch Large-Mesh-Benetzungsharzporenporengröße, die im Herstellungsprozess kontrolliert werden können. Dies bietet nicht nur eine gute Kontaktbedingung für den Ionenaustausch, verkürzt den Ionendiffusionspfad, sondern fügt auch viele aktive Kettenzentren hinzu. Die molekulare Adsorption kann durch Van-der-Waals-Anziehung zwischen Molekülen erzeugt werden, die verschiedene nichtionische Substanzen wie aktiviertes Kohlenstoff adsorbieren und seine Funktionalität erweitern können. Einige makroporöse Harze ohne Austauschfunktionsgruppen können auch verschiedene Substanzen adsorbieren und trennen, wie z. B. Phenole in Abwasser von Chemiepflanzen.
Makroporöses Ionenaustauschharz hat viele große Poren, große Oberfläche, viele aktive Zentren, schnelle Ionendiffusionsrate und schnelle Ionenwechselkurs, die etwa zehnmal schneller als das des Gel-Harzes ist. Das Versorgungsmodell hat die Vorteile schneller Maßnahmen, hoher Effizienz und kürzerer Verarbeitungszeit. Makroporöse Harze haben auch viele Vorteile: Schwellungsbeständigkeit, Nichtfragmentierungsbeständigkeit, Oxidationsbeständigkeit, Verschleißwiderstand, Wärmefestigkeit und Temperaturwiderstand sowie einfache Adsorption und Austausch von organischen Makromolekülsubstanzen, sodass sie sehr gegen Verschmutzung und einfach zu tun haben. regenerieren.
Die Adsorptions- und Trennungstechnologie, an der Sunresin beteiligt ist, ist eine hocheffiziente Trennungs- und Reinigungsplattform -Technologie mit starker Umweltfreundlichkeit, hoher Automatisierung und guter Betriebsgenauigkeit. Als führendes globales Unternehmen in der Branche Adsorption und Trennungstechnologie haben wir aktiv überlegt Die Erreichung der Dual-Carbon-Ziele und die Optimierung und Aktualisierung nachgeschalteter Anwendungsprozesse.
Sunresin hat ein einheitliches Partikelion -Austauschharz unter Verwendung gezielter Forschung und Entwicklung, fortschrittlicher chromatographischer Geräte und strenger Qualitätskontrolle unter Verwendung neuer synthetischer Biologie -Technologie entwickelt. Dieses Harz soll die Verunreinigungen und den hohen Salzgehalt vorhandenen Fermentationsprozessen zur Herstellung von Ergothionein behandeln. Es wird zur chromatographischen Entsalzung, Entfärbung und Reinigung verwendet, wodurch eine anorganische/organische Salzentfernungsrate von über 95% in hohen Salzsystemen erreicht wird, wodurch die Leitfähigkeit auf unter 50 μs/cm verringert wird. Darüber hinaus ermöglicht das für das Harz charakteristische gleichmäßige Partikel einen niedrigeren Druckabfall des Harzbettes, eine größere Online -Flüssigkeitsverarbeitungskapazität, eine geringere Harzbruchfrequenz und eine bessere Verunreinigung und die Salzentfernung im Vergleich zu herkömmlichen Harzen. Dies führt zu höheren Renditen und einer signifikant verbesserten Produktionseffizienz und senkte gleichzeitig die Produktionskosten.
Um die hohen Anforderungen von Unternehmen für den Fluoridgehalt in Abwasser und die Nachfrage der Bewohner nach fluoridfreiem Trinkwasser zu erfüllen, hat das Forschungsteam von Sunresin kontinuierlich recherchiert, entwickelt und verbessert gezielte Adsorptionsfluoridentfernungsharze LSC-760 und LSC -860 basierend auf den typischen Merkmalen der Abwasserqualität und der Behandlungsprozess.