1. 闃崇誨瓙浜ゆ崲鏍戣剛
闃崇誨瓙浜ゆ崲鏍戣剛鏄涓縐嶇壒孌婄殑紱誨瓙浜ゆ崲鏉愭枡錛屼富瑕佺敤浜庝粠婧舵恫涓鍘婚櫎鎴栧垎紱婚槼紱誨瓙銆
闃崇誨瓙浜ゆ崲鏍戣剛鍏鋒湁鐗瑰畾鐨勫姛鑳藉熀鍥錛屽傜:閰稿熀銆佺晶閰稿熀絳夛紝榪欎簺鍔熻兘鍩哄洟鑳藉熼夋嫨鎬у湴涓庢憾娑蹭腑鐨勯槼紱誨瓙鍙戠敓浜ゆ崲鍙嶅簲銆傚綋闃崇誨瓙浜ゆ崲鏍戣剛涓庡惈鏈夐槼紱誨瓙鐨勬憾娑叉帴瑙︽椂錛屾爲鑴備笂鐨勫姛鑳藉熀鍥浼氶噴鏀懼嚭鑷韜鐨勬阿紱誨瓙錛圚+錛夛紝涓庢憾娑蹭腑鐨勯槼紱誨瓙榪涜屼氦鎹錛屼粠鑰屽皢闃崇誨瓙鍚擱檮鍒版爲鑴備笂銆傝繖縐嶄氦鎹㈣繃紼嬫槸鍙閫嗙殑錛屽綋鏍戣剛涓婄殑闃崇誨瓙琚鍏朵粬闃崇誨瓙鍙栦唬鏃訛紝琚鍚擱檮鐨勯槼紱誨瓙浼氳閲婃斁鍥炴憾娑蹭腑銆
闃崇誨瓙浜ゆ崲鏍戣剛鍦ㄥ氱嶉嗗煙鏈夌潃騫挎硾鐨勫簲鐢ㄣ備緥濡傦紝鍦ㄦ按澶勭悊棰嗗煙錛岄槼紱誨瓙浜ゆ崲鏍戣剛鍙鐢ㄤ簬鍘婚櫎姘翠腑鐨勯挋銆侀晛絳夌‖搴︾誨瓙錛屼互闄嶄綆姘寸殑紜搴︼紝闃叉㈡按鍨㈢殑褰㈡垚銆傛ゅ栵紝闃崇誨瓙浜ゆ崲鏍戣剛榪樺彲鐢ㄤ簬鍥炴敹鍜屽垎紱繪湁浠峰肩殑閲戝睘紱誨瓙錛屽傞摐銆侀晬銆侀攲絳夈傚湪鍒惰嵂銆侀熷搧銆佸寲宸ョ瓑琛屼笟涓錛岄槼紱誨瓙浜ゆ崲鏍戣剛涔熷彂鎸ョ潃閲嶈佷綔鐢錛屽傜敤浜庡垎紱誨拰綰鍖栫敓鐗╂椿鎬х墿璐ㄣ佸幓闄ゆ憾娑蹭腑鐨勬潅璐ㄧ瓑銆
鎬諱箣錛岄槼紱誨瓙浜ゆ崲鏍戣剛鏄涓縐嶉珮鏁堛佸彲鍐嶇敓鐨勭誨瓙浜ゆ崲鏉愭枡錛屽湪澶氫釜棰嗗煙鍏鋒湁騫挎硾鐨勫簲鐢ㄤ環鍊箋傞殢鐫縐戞妧鐨勮繘姝ュ拰鐜淇濇剰璇嗙殑鎻愰珮錛岄槼紱誨瓙浜ゆ崲鏍戣剛鍦ㄦ湭鏉ョ殑搴旂敤鍓嶆櫙灝嗘洿鍔犲箍闃斻
什麼是離子交換樹脂?
離子交換是一種可逆的化學反應,其中從溶液中除去溶解的離子並用相同或類似電荷的其他離子替換。離子交換樹脂本身不是化學反應物,而是促進離子交換反應的物理介質。樹脂本身由形成烴網路的有機聚合物組成。整個聚合物基質是離子交換位點,其中帶正電離子(陽離子)或帶負電離子(陰離子)的所謂「官能團」固定在聚合物網路上。這些官能團容易吸引相反電荷的離子。
離子交換樹脂基質通過在稱為聚合的過程中使烴鏈彼此交聯而形成。交聯使樹脂聚合物具有更強,更有彈性的結構和更大的容量(按體積計)。雖然大多數IX樹脂的化學組成是聚苯乙烯,但某些類型是由丙烯酸(丙烯腈或丙烯酸甲酯)製造的。然後樹脂聚合物經歷一種或多種化學處理以將官能團結合到位於整個基質中的離子交換位點。這些官能團賦予離子交換樹脂其分離能力,並且從一種樹脂到下一種樹脂會有很大差異。最常見的成分包括:
1.強酸陽離子交換樹脂
由聚苯乙烯基質和磺酸鹽(SO 3 -)官能團組成,其中帶有鈉離子(Na 2+)用於軟化應用,或氫離子(H +)用於脫礦質
2.弱酸陽離子交換樹脂
樹脂由丙烯酸聚合物組成,該聚合物已用硫酸或苛性鈉水解以產生羧酸官能團。由於它們對氫離子(H +)的高親和力,弱酸陽離子交換樹脂通常用於選擇性地除去與鹼度相關的陽離子。
3.強鹼陰離子交換樹脂
通常由經過氯甲基化和胺化的聚苯乙烯基質組成,以將陰離子固定到交換位點。1型強鹼陰離子交換樹脂是通過應用三甲胺生產的,其產生氯離子(Cl -),而2型強鹼陰離子交換樹脂通過應用二甲基乙醇胺生產,其產生氫氧根離子(OH -)。
4.弱鹼陰離子交換樹脂
通常由經過氯甲基化的聚苯乙烯基質組成,然後用二甲胺胺化。弱鹼陰離子交換樹脂
的獨特之處在於它們不具有可交換的離子,因此用作酸吸收劑以除去與強無機酸相關的陰離子。
5.螯合樹脂
螯合樹脂是最常見的特種樹脂類型,用於選擇性去除某些金屬和其他物質。在大多數情況下,樹脂基質由聚苯乙烯組成,盡管多種物質用於官能團,包括硫醇,三乙基銨和氨基膦等。
詳情點擊:網頁鏈接
3. 為什麼離子交換樹脂是按官能團性質的不同可分為陽離子交換樹脂和陰離子交換樹
答案不就在你的題目里嘛,哈哈
以陽離子交換樹脂官能團為例,有磺酸基-SO3H(強酸性)和羧酸基-COOH(弱酸性)。
如H型陽離子交換樹脂遇到含有Ca2+、Na+的水時,發生如下反應:
2RH + Ca2+ → R2Ca + 2H+
RH + Na+ → RNa + H+
以陰離子交換樹脂官能團為例,有季銨基-NOH(強鹼性)、叔胺基-NHOH(弱鹼性)和仲胺基-NH2OH(弱鹼性)、伯胺基-NH3OH(弱鹼性)。
當OH型陰離子交換樹脂遇到含有Cl-、SO42-的水時,其反應為:
ROH + Cl- → RCl + OH-
2ROH + SO42- → R2SO4 +2OH-
反應的結果是水中的雜質離子(Ca2+、Na+、Cl-、SO42-等)分別被吸著在樹脂上,樹脂由H型和OH型變為Ca型、Na型和Cl型SO4型,而樹脂上的H+、OH-則進入水中,相互結合成為水,從而除去水中的雜質離子,製得純水。
H+ + OH- → H2O
4. 陽陰離子交換樹脂的化學式是什麼 陽陰離子交換樹脂的反應順序
離子交換樹脂屬於高分子化合物,結構比較復雜.離子交換劑的結構可以被區分為兩個部分:一部分具有高分子的結構形式,稱為離子交換劑的骨架(反應式中用R表示);另一部分是帶有可交換離子的基團(稱為活性集團),它們化合在高分子骨架上。所謂「骨架」,是因為它具有龐大的空間結構,支持著整個化合物,正象動物的骨架支持著肌體一樣,從化學的觀點來說,它是一種不溶於水的高分子化合物。
離子交換反應如下
離子交換反應是可逆的,例如當以含有硬度的水通過H型離子交換樹脂時,其反就如下式:
2RH + Ca2+ → R2Ca + 2H+
當反應進行到失效後,為了恢復離子交換樹脂的交換能力,就可以利用離子交換反應的可逆性,用硫酸或鹽酸溶液通過此失效的離子交換樹脂,以恢復其交換能力,其反應如下:
R2Ca + 2H+ → 2RH + Ca2+
這兩種反應,實質上就是可逆反應式(1-1)化學平衡的移動。當水中Ca2+和H型離子交換樹脂多時,反應正向進行,反之,則逆向進行。
2RH + Ca2+ ←→ R2Ca + 2H+
離子交換反應的可逆性,是離子交換樹脂可以反復使用的重要性質。
影響離子交換樹脂選擇性的因素很多,例如交換離子的種類、樹脂的本質、溶液的濃度等。離子交換的選擇性實際上是離子交換平衡的一種表現。
對於陽離子交換來說,此種順序的規律比較明顯,在稀溶液中,強酸性陽樹脂對常見陽離子的選擇性順序如下:
Fe3+>Al3+>Ca2+>Mg2+>K+≈NH4>Na+>H+
這可以歸納為兩個規律:離子所帶電荷量愈大,愈易被吸取;當離子所帶電荷量相同時,離子水合半徑較小的易被吸取。
對於弱酸性陽樹脂,H+的位置向前移動,例如羧酸型樹脂對H+選擇性居於Fe3+之前。在濃溶液中,選擇性順序有一些不同,某些低價離子會居於高價離子之前。
弱鹼樹脂 (胺, 通常為三甲胺)它們只能去除強酸型雜質離子,例如 HCl, H2SO4. 它們只能在酸性溶液中使用。
基本規律 (在稀溶液中)
三價離子 > 二價離子 > 單價離子
磺酸型強酸陽樹脂(SAC)
Ba > Pb > Sr > Ca > Ni > Cu > Mg
Ag >> Cs > K > NH4 > Na > H > Li
季胺型強鹼陰樹脂 (SBA)
SO4 > CrO4 > NO3 > CH3COO > I > Br > Cl > F > OH
弱鹼性陰離子樹脂對陰離子的吸附的一般順序如下:
OH-> 檸檬酸根3- > SO42- > 酒石酸根2- >草酸根2- > PO43- >NO2- > Cl- >醋酸根- > HCO3-
希望對你有用
5. 離子交換樹脂是如何進行分類的
離子交換劑是指具抄有離子交換能力的固體物質,依其可交換離子的種類,可分為陽離子劑和陰離子劑兩大類。最主要的當屬合成樹脂。離子交換樹脂可分別按照功能、內部結構、聚合物單體種類和用途分類。
離子交換樹脂分為陽離子交換樹脂和陰離子交換樹脂,其中,陽離子交換樹脂分為強酸性陽離子交換樹脂和弱酸性陽離子交換樹脂,陰離子交換樹脂分為強鹼性陰離子交換樹脂和弱鹼性陰離子交換樹脂。
其有效官能團為顯示酸鹼性的官能團,顯強酸性的如磺酸基,弱酸性的有羧基、酚羥基、磷酸基團等,強鹼性的有胍基、脒基、γ-吡喃酮基等,弱鹼性的有氨基,亞胺基、吡啶基等。
6. 由實驗總結得出的離子交換選擇性有哪些主要規律
由實驗總結得出的離子交換選擇性有哪些主要規律
陽離子交換樹脂在稀溶液中的的選回擇性順序如下答:Fe3+>A13+>Ca2+>Mg2+>K+≈NH4+>Na+>H+
這可歸納為①離子所帶電荷越大,越易被吸著;②當離子所帶電荷量相同時,離子水合半徑較小的易被吸著。
弱酸性陽樹脂對H+的選擇性向前移動,羧酸型樹脂對H+的選擇性居於Fe3+之前。
7. 什麼叫離子交換樹脂
什麼是離子交換樹脂?
1.離子交換樹脂是一種具有網狀立體結構、且不溶於酸、鹼和有機溶劑的固體高分子化合物.離子交換樹脂的單元結構由兩部分組成。一部分是不可移動且具有立體結構的網路骨架,另一部分是可移動的活性離子。
2.離子交換樹脂是一類具有離子交換功能的高分子材料,在溶液中它能將本身的離子與溶液中的同號離子進行交換。如果樹脂釋放的是活性陽離子,它就能和溶液中的陽離子發生交換,稱陽離子交換樹脂如果釋放的是活性陰離子,它就能交換溶液中的陰離子,稱陰離子交換樹脂。
離子交換樹脂的原理是什麼?
在離子交換過程中,水中的陽離子(如Na+、Cat、Kt、Mg2+、Fe3+等)與陽離子交換樹脂上的H+進行交換,水中陽離子被轉移到樹脂上,而樹脂上的H+交換到水中。水中的陰離子(如C1-、HCO,等)與陰離子交換樹脂上的O進行交換,水中陰離子被轉移到樹脂上,而樹脂上的OH-交換到水中。而H+與0H-相結合生成水,從而達到過濾的目的。
8. 陽離子交換樹脂一般使用壽命是多長時間
樹脂的正常使用壽命一般為3年
不過有些非正常環境下使用的樹脂可能就是一次性的
比如說回收金銀的等貴金屬的樹脂