1.树脂空间结构
树脂的物理空间结构,决定了树脂吸附过程进行的可能性。任何吸附剂应用的可能
性,都取决于吸附剂整个内部的活性位置及吸附质在其中的扩散能力。
树脂的空间结构可分为凝胶和大孔两种类型,凝胶型树脂内部仅在湿态(水合或溶胀)下出现微孔,而大孔型树脂是在树脂形成时充填致孔剂制成的,在树脂固化成球后,抽走致孔剂而留下*性的孔洞,不管是干态、湿态都形成存在较多*性连续微孔的泡沫状空心树脂。
决定树脂空间孔隙结构性能的三种因素是🙁1)孔度(2)孔径(3)比表面
2.pH
体系的pH决定了分子存在的形式,影响吸附的机理,是重要因素。一般讲,在使吸附质分子成为分子形式的pH范围内,对树脂的吸附是有利的;而使吸附质生成离子形式的PH范围内,对离子交换有利
3.粒度及均匀度
树脂粒度及均匀度明显影响吸附速度,在不造成流体力学障碍下,粒度越小,交换吸附速度越快,效率越高;均匀度则应尽可能均匀。
4.其它盐类的存在
体系中存在的盐类影响很大,与吸附质相同的离子的存在会降低离子交换效果,但它有盐斥效应,可提高作离子性的吸附树脂的吸附效率
5.浓度
吸附质浓度的影响很明显,对于阴阳离子交换树脂的影响不大,而在吸附树脂中,5种类型的等温吸附线吸附量都与浓度成正比,只是浓度过高,树脂的工作周期短,再生频繁,出水也难达到排放标准,有些则可以反复通柱。这都需增加设备及操作,需要根据具体条件决定。
6. 树脂床层高度
树脂层的高度是通过理论塔板数起作用的。有时以柱的高径比表征,一般约为10~20:1。
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