Физическая структура ионообменной смолы
Ионную смолу часто делят на два типа: гелеобразную и макропористую.
Полимерный скелет гелеобразной смолы в сухом состоянии не имеет пор. Он набухает при поглощении воды, образуя очень мелкие поры между макромолекулярными цепочками, широко известные как микропоры или ионообменная смола.
Эти смолы больше подходят для адсорбции неорганических ионов, а их диаметр меньше. Этот вид смолы не способен адсорбировать высокомолекулярные органические вещества, поскольку последние имеют больший размер.
Макропористая ионообменная смола представляет собой пористый губчатый каркас, образующийся путем добавления порообразователя в реакции полимеризации. В нем имеется большое количество микропор, которые затем вводятся в обменную группу для его создания. Он имеет как микропористый, так и крупноячеистый размер пор смачивающей смолы, который можно контролировать в процессе производства. Это не только обеспечивает хорошие условия контакта для ионного обмена, сокращает путь диффузии ионов, но также добавляет множество активных центров цепи. Молекулярная адсорбция может быть вызвана притяжением Ван-дер-Ваальса между молекулами, которые могут адсорбировать различные неионные вещества, такие как активированный уголь, и расширять его функциональность. Некоторые макропористые смолы без обменных функциональных групп также могут адсорбировать и отделять различные вещества, например фенолы, в сточных водах химических предприятий.
Макропористая ионообменная смола имеет множество крупных пор, большую площадь поверхности, множество активных центров, высокую скорость диффузии ионов и высокую скорость ионного обмена, которая примерно в десять раз выше, чем у смолы гелевого типа. Полезная модель имеет преимущества быстрого действия, высокой эффективности и более короткого времени обработки. Макропористые смолы также имеют множество преимуществ: устойчивость к набуханию, устойчивость к нефрагментации, устойчивость к окислению, износостойкость, термостойкость и термостойкость, а также легкая адсорбция и обмен органических макромолекулярных веществ, поэтому они очень устойчивы к загрязнению и легко обрабатываются. регенерировать.