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本文介绍了对已中毒失效的钠离子交换树脂,通过使用一定浓度的盐酸进行浸泡、再生,来恢复钠离子交换树脂交换容量的工艺方法。此法解决了树脂交换能力差影响循环水水质的问题,同时节约了运行成本及更换新树脂的费用。 相似文献
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离子交换树脂在使用或存放过程中,因各种原因而受到污染后,将导致树脂交换容量下降,甚至失效。本文对常见的树脂罐中离子交换树脂受到铁污染的情况进行分析,提出解决树脂中毒的处理方法。 相似文献
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对运行失效后的201×7型强碱阴树脂,其再生前可先用热除盐水清洗,可洗去树脂中的一部分二氧化硅,大大减少再生剂的负担,节约阴床所用的再生剂,此方法不仅提高了树脂的再生效果,而且收到了良好的经济效益. 相似文献
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《金属材料与冶金工程》1975,(3)
离子交换水的制备,往庄由于交换树脂失效而影响水的质量,因此,过去为了保证水的质量需对交换水进行经常化验,以便及时对树脂进行再生,这洋就需要专人管理。为此,我们在制备离子交换水时,安装了自动报警装置,这洋,在既无专人管理也无需进行化验的情况下,能及时对交换树脂进行再生,保证水的质量,经长期陸用,效果良好。自动报警装置是由溢流器、电极及指示器组成,工作原理是:当离子交换树脂交换 相似文献
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汽车失效催化剂之铂族金属分离方法 总被引:1,自引:0,他引:1
铂族贵金属是汽车三元催化剂的主要成分,从失效的汽车催化剂中分离回收铂族金属是解决铂族金属资源不足的主要途径。根据近10年国内外文献资料并结合作者的工作实践,介绍了汽车失效催化剂铂族金属的各种分离方法,例如,传统沉淀法、溶剂萃取法、离子交换法、分子识别法、阳离子交换树脂分离贱金属净化铂族金属溶液等。近几年来,应用阳离子交换树脂分离贱金属净化铂族金属溶液的方法得到了广泛的应用,取得了较好的效果。生产实践证明,贱金属的高效分离是铂族金属相互分离能否成功进行的关键环节;铂族金属的分离方法各有优缺点,传统沉淀法流程长,分离效率低;离子交换法吸附容量低,设备投资较大;分子识别法无自己的知识产权,分离材料价格高,一次性投资大,运行成本高;溶剂萃取法分离效率高,铂族金属直收率高,有机相可循环使用100次以上,生产成本低,生产规模可大可小,已成为从汽车失效催化剂中分离精炼铂族金属的核心技术,具有很大的潜力和广阔的前景。 相似文献
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主要介绍某脱盐水站混床产水水质恶化的原因分析、处理过程和防范措施。为尽快恢复正常供水,从最容易处理的方面着手,根据混床不同情况采取不同方法,以最快的时间恢复系统的正常运行。强调水质日常监督和混床失效终点管理对减轻树脂污染的重要性。 相似文献
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简单介绍了高铬离心复合铸铁轧辊的技术特性和失效形式,并分析了非正常失效的原因,同时针对非正常失效提出了预防措施. 相似文献
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白色腐蚀裂纹(WEC)为不同于经典滚动接触疲劳(RCF)的轴承失效机制,因通常导致轴承早期失效而成为目前最受关注的轴承失效机制之一。对WEC失效与经典RCF的差异进行了概述,并以台架测试研究了多种附加载荷、轴承材料及其热处理和表面涂层对轴承WEC失效寿命的作用,以及钢的洁净度对轴承WEC失效和经典RCF寿命的不同影响。证实了附加载荷是发生WEC失效的必要条件,改善钢的洁净度可显著提高轴承经典RCF寿命,但不能作为提高轴承WEC失效寿命的有效方法。 相似文献
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通过对失效冷却器管材的断口分析及管材壁上沉积物和介质的化学分析找出了冷却器管材失效原因,并提出了防止失效措施。 相似文献
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分析了连轧机轧辊的失效形式及失效原因,并提出了对应的解决措施,提高了轧辊的使用寿命,避免了轧辊的非正常失效,有效提高了工厂的生产效率。 相似文献
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针对天铁棒线厂1#、2#线碳化钨辊的失效现象进行了分析,总结出碳化钨辊失效的8种主要形式,找出了8种碳化钨辊失效产生的原因,通过制定改进措施,减少了碳化钨辊失效的几率,延长了碳化钨辊的使用寿命,降低了生产成本,提高了经济效益. 相似文献
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通过试验选择了201×7强碱性阴离子交换树脂吸附氰化物,确定了该树脂对氰化物的静态饱和吸附量为25.39mg/mL湿树脂,动态饱和吸附量为27.43mg/mL湿树脂。在研究解吸的过程中,选择中性NaCl溶液作为解吸剂,取得了良好的解吸效果。通过动态试验,研究了氰化物质量浓度、流速等因素对树脂吸附性能的影响,以及NaCl溶液流速对淋洗效果的影响。研究探讨了该树脂吸附氰化物的机理,结果表明,氰化物在201×7树脂上的吸附机理主要是CN-与树脂的季胺基团形成氢键吸附和范德华引力吸附。201×7树脂对氰化物的吸附性能较好,在处理、回收提金废水氰化物中,具有工业应用前景。 相似文献
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S—201萃淋树脂分离,富集Au,Pd 总被引:4,自引:0,他引:4
合成了各种不同含量的二异戊硫醚(S-201)萃淋树脂。该树脂对金的吸附容量高达410~523mg/g干树脂。本文研究了S-201对Au、Pd的吸附特性。在稀HCl介质中,树脂能完全吸附Au、Pd而不吸附贱金属。吸附的贵金属易于洗脱,树脂可反复使用多次。还对树脂吸萃金的机理进行了研究。 相似文献