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电子级抛光树脂长期供应产品

电子级抛光树脂长期供应产品

简要描述:电子级抛光树脂长期供应产品
另外分层的原因还有使用与装填过程中的一些不合理工艺引起,比如树脂装天前,在罐体内加入过多水,导致混合树脂分层;比如混合树脂在使用过层中,停停用用导致水流反冲(反冲类似于对混合树脂的反洗)导致混合树脂分层等多种原因都会引起分层情况的发生。

产品型号:

所属分类:超纯水抛光树脂

更新时间:2024-04-04

详细说明:

电子级抛光树脂长期供应产品

我公司生产的抛光树脂分为18兆和15兆的一箱5包,一包5!可根据客户来订做包装(桶装,编织袋装)

专业生产销售超纯水树脂,主要用于DI水、超纯水系统的后置精混床,即核子级混床所用,保证优质低价。抛光树脂当进水在5μs/cm,出水水质电阻≥15MΩ/cm-18MΩ/cm.

注:抛光树脂是阴阳离子树脂混合在一起的,我们出厂就以按比例混合好了,客户直接装填使用就可以,无需再生,使用起来方便,快捷,效果好!

 

抛光混床树脂是再生型高转型率阳阴混合树脂,阳树脂为H型,阴树脂为OH型,此时阳、阴树脂因正负电荷的作用力而抱团在一起,形成无数级复床,水流通过混床树脂后经过无数级的交换过滤,值得高纯度的水质。阳树脂的H+离子与水中的Ca2+Mg2+Na+等阳离子发生置换反应,阴树脂的OH-与水中硫酸根,氯根等阴离子发生置换反应,阳树脂置换出的H+与阴离子置换出的OH-离子结合形成H2O。但随着使用时间的延长,树脂的交换能力会逐渐下降(也即H+OH-逐渐被相应离子所交换),阳阴树脂之间的静电也会减弱,终树脂失效后导致分层。

        另外分层的原因还有使用与装填过程中的一些不合理工艺引起,比如树脂装天前,在罐体内加入过多水,导致混合树脂分层;比如混合树脂在使用过层中,停停用用导致水流反冲(反冲类似于对混合树脂的反洗)导致混合树脂分层等多种原因都会引起分层情况的发生。

        混合树脂分层后,无数级的复床也即不存在,比重较轻的阴树脂会在上层,比重较大的阳树脂会往下沉,这个时候由于离子交换的不同步,会导致混床树脂出水不合格,周期制水量也受到较大影响。

 

目前国内高、超纯水用户对此产品的应用不是很了解,所以普遍存在盲目追崇昂贵的进口抛光混床树脂,而国内部分小树脂生产企业,为了获得*,以不合格的低价的产品参与市场恶性低价竞争,也导致了部分用户对国产抛光树脂的不认可,希望通过交流,让广大终端用户了解产品的理化性能和应用方法。

                       

                        抛光树脂产品使用及注意事项

  1.抛光树脂(是由高度纯化、转型的H型阳树脂和OH型阴树脂预混合而成,如果装填和操作得当,在初的周期中即可制备出电阻率大于18.0MΩ.cmTOC小于10ppb的超纯水。

  2.树脂开封后长时间暴露在空气中会吸收二氧化碳,因此拆包需尽快使用。不使用部分须小心密封,存放于避光阴凉处,环境温度以5-40为宜。

  3.在运输、储存和装填过程中,任何无机或有机物质的接触都会使树脂受到污染,从而降低出水水质;影响运行工况。因此必须保证所有用于装填、操作的设备和水不会污染树脂。所有与树脂接触的水都必须使用高纯水(本文中所涉及到的水均指"高纯水",即电阻率大于等于10MΩ.cm,同时TOC尽可能低于30ppb的水),所有接触树脂的设备或器具都要在使用前经过高纯水清洗。

  4.如为换装树脂,设备中原有的旧树脂必须*从树脂容器中移去,树脂容器内部清洁无杂质。

  抛光树脂一般用于超纯水处理系统末端,来保证系统出水水质维持用水标准。出水水质都能达到18兆欧以上,以及对TOCSIO2都有一定的控制能力。 

 

 

 

 

 

 

 






电子级抛光树脂长期供应产品 离子交换树脂也还需要通过另外有机单体的聚合来制备,如酚醛树脂、环氧树脂、乙烯基吡啶、脲醛树脂等,3.离子交换树脂的物理结构,离子树脂基本划分成凝胶型和大孔型,凝胶型树脂的聚合物骨架干燥时里边并没有毛细孔,吸水时。
其实一切都是那么合理,只是很多人不太了解其中的原理,所以会表现的比较惊艳。再精脱色,可以充分发挥丙烯酸树脂和苯乙烯树脂的亮点,树脂的交联度,即树脂基体聚合中使用的二乙烯基苯的百分比,对树脂的性能有极大影响,大致,具备着高交联度的树脂聚合更紧密,更坚固耐用,密度更高,里面空隙更少,而且具备更强的离子选择性,不过,交联度低的树脂孔较大,脱色本事较强,反应速度较快,但膨胀性较高,机械强度太低,易碎,工业离子树脂的交联度大致不大于4%,脱色用树脂的交联度通常不止高于8%,仅用作于吸附无机离子的树脂具备相对较高的交联度,除了以上所述两个系列的苯乙烯系列和丙烯酸系列之外,离子交换树脂也会需要通过其余有机单体的聚合来制备,如酚醛树脂、环氧树脂、乙烯基吡啶、脲醛树脂等,物理结构编辑。
这也正是离子交换树脂能够受人欢迎的原因,也会继续在未来的时代终发挥自身的优势。



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