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苯乙烯树脂磺化和胺化的研究(3)
迄今为止,离子交换法仍然是最主要、最先进和最
经济
的水处理技术。无论是脱盐水、软化水、脱碱软化水或是超纯水、纯水,主要采用离子交换法来制取[ ]。
(2)废水处理方面
a.处理含汞废水
含汞废水是危害最大的工业废水之一。含有毒金属的废水,处理浓度低而排放量大的最好的就是使用离子交换树脂法。配合硫化钠明矾化学凝聚沉淀法作为二级处理,对低浓度含汞废水可达到排放标准。为了探索经济上合理,技术上先进的治理方法,通过多次实验, 并选用了离子交换树脂法。经过近两年来的运行表明:用树脂交换法除汞作为化学法的二级处理
系统
,能实现封闭循环、连续稳定的运行,还能保证达到排放标准,排放的废水可作为冷却水加以回用;节约了治理费用;提高了生产能力,单位产品的成本降低, 还能处理的水清晰透明。对废水起到脱色作用。为了防止二次污染,失效后的树脂不再回收,作为汞废渣回收汞。因此,应用离子交换法处理低浓度含汞废水,有明的经济效益和社会效益。
b. 处理含铜废水
工业排放废水如有色印染、冶炼、化工、电镀印染等行业的废水中常含有铜。较高浓度的铜对
生物
体有毒性, 而且现在食物链中的生物极度容易大量富集被排入水体的铜, 人体摄入过量铜会导致肝硬化、呕吐、腹痛等。利用离子交换树脂可以有效地除去废水中的Cu2 +, 有利于资源的再生,可以达到高度净化。如今人们对于有机物废水中的铜离子的处理多数选用多种大孔强酸型离子交换树脂来吸附。通过测定各种树脂对铜离子的溶液pH 值,去除率,各树脂再生性能和对去除率的影响,以及不同铜离子浓度的比较,表明PK208树脂有最为突出的性能。其离子交换性能稳定, 树脂溶胀率小, 有良好的再生性,交换容量大。同时,净化后的水中Cu2+ 浓度低于0. 1mg /L,对Cu2+ 的吸附去除能力完全可达到要求,可用于含铜废水的净化处理。
c.处理高浓度有机废水
一般是指COD在2 000mg /L以上的称为高浓度有机废水。因为对环境水体的污染程度大,对其处理难度较大,所以它一度是
国内外
环保研究领域中的难题之一。因此, 它的净化处理成为了人们不得不关注的问题。国内外的报道有不少是对于应用树脂处理高浓度有机废水的。近20年来, 应用树脂吸附法在处理高浓度有机废水方面已取得了不错的效果, 但是关于用树脂交换法处理高浓度废水的报道却比较少见。方华等人探讨了离子交换树脂在高浓度有机废水处理中的应用,发现强碱性阴离子树脂对高浓度有机废水的COD的去除效果非常的不错,去除率可以达到80%以上 [ ]。失活树脂用2倍体积10% NaCl溶液以每小时2倍体积的流速再生,树脂性能不变。
(3)合成化学方面
固体酸碱催化剂是有机合成工业中非常重要的一部分。早期人们就利用土坡和粘土的酸性催化蔗搪的水解反应,称之为固体酸碱催化剂。此外,还有一种有效的催化剂多孔叫天然沸石,她经离子交换后也能达到类似的效果。随着离子交换树脂的开发,其作为固体酸碱催化剂也开始发展。因此,固体酸碱催化剂可以分为有机催化剂和无机催化剂两类。两种催化剂的使用方法,化学组成,物理性质大有差异,但在催化反应方面有很多共同点。
在50,60年代,离子交换树脂在有机合成中的应用研究迅速展开,尤其是在有机离子交换树脂得到了空前的发展之后。由于Merrifield固相肤合成法的成功发表以后,离子交换树脂作为首先商品化的高分子试剂在有机合成化学中的应用研究得到了飞速发展。70年代以后,离子交换树脂催化反应已经从一开始的催化醋化反应,醋和蔗糖的水解反应为主扩展到烯类化合物的水醇缩合,缩醛化,芳烃的烷基化,烯烃的齐聚和聚合,醇醚的脱水,链烃的异构化,加成、缩合等反应。催化活性部分的载体是离子交换树脂,它主要用于制备固载的金属络合物和催化剂,阴离子交换树脂作为相转移催化剂等也在有机合成中得到了广泛的应用。
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