树脂交换器

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树脂交换器相关的厂商

  • 苏州弓海贸易有限公司为台湾弓海企业于苏州的子公司,除了销售日本三和SANWA不锈钢无轴封磁力泵浦,以及专业代理国外各大知名化工泵浦及热交换器品牌,获得原厂独家认证授权,产品包含美国福斯集团INNOMAG衬氟无轴封磁力泵浦、日本KUROSE螺旋式热交换器及韩国WOOAM PTFE热交换器,产品广泛运用于化工、电子级化学品、面板及半导体等相关产业。 弓海企业于1983年成立,是专业的流体输送解决方案供应商,总公司座落于高雄市,于台中、新竹及中国大陆苏州各设立分公司和办事处。服务和销售的产品为化工泵浦、过滤系统、热交换器三大项,另外拥有产品仓库及维修工厂,能用最快的速度提供您产品与维修保养需求,为少见集技术、销售、服务于一体的公司,在流体输送领域历经了40年的辛勤耕耘,累积丰富的经验,以提供客户最佳的流体输送解决方案。 苏州弓海贸易以专业的技术、积极负责任的服务态度,深受多家国际知名大厂的肯定,也期盼持续提升公司竞争力,并提供客户更优质、即时与多元化的服务。公司经营以来,始终秉持永续发展的精神,“成为客户信赖的伙伴”更是全体同仁努力的目标。苏州弓海贸易拥有专业的团队,并以即时、完善的维修售后服务来解决任何化工泵浦,液体、气体过滤系统,热交换器等相关问题,让您安心购买,使用无忧。欢迎至苏州弓海官网,查看更详尽的产品信息!若有任何疑问,请随时联系我们,将为您挑选最合适的产品与服务。
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  • 杭州信隆净化设备有限公司公司经营范围包括:节能环保设备、气体净化设备、气体分离设备、制冷设备、压缩空气干燥机、特殊气体干燥机、防爆干燥机、恒温机、水处理设备、过滤设备、热交换器技术研发,生产,销售。   信隆使技术进步更环保和节能。
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  • 惠州鸿达水处理设备有限公司 成立于2009年,专业从事生产销售水处理过滤及电镀过滤器材.公司有各种型号的过滤材料和水处理设备(线绕式滤芯、PP熔喷滤芯、高精度电镀过滤芯、耐强酸强碱脱脂棉滤芯、活性炭滤芯、折叠式滤芯、FSI滤芯、滤袋、阳极袋、电镀滤纸、PVA吸水海棉辊)、阴阳离子交换树脂、紫外线杀菌器等.主要产品有九大系列30多个品种。并承接各类水处理工程的设计、安装、调试及相关的技术服务。本公司以“客户至上,信誉第一”的宗旨,诚信服务勤奋务实追求永续经营为目标。为您提供满意的产品,质量保证,价格合理,优质的服务。愿与广大客商及同行友好合作交流,热诚欢迎来电来涵洽谈询价! 本公司专业生产水处理设备及耗材 ★过滤器材系列:线绕式棉芯、PP熔喷滤芯、耐强酸强碱脱脂棉滤芯、碳纸滤芯、碳纤维滤芯、高精度电镀过滤芯、活性炭滤芯、纸纤活性碳滤芯、高精度折叠式滤芯、阳极袋、代理FSI滤芯、FSI滤袋等; ★水处理设备系列:纯水处理设备、超纯水处理设备、直饮水设备、中水回用设备、混床、反渗透(RO)设备、保安过滤器及水处理周边耗材; ★水处理药剂系列:ST絮凝剂、阻垢剂、清洗剂; 代理经营以下产品 ★反渗透膜系列:美国海德能(HYDECANME)RO超低压系列反渗透膜,陶氏(DOW)RO系列反渗透膜; ★离子交换树脂系列:英国漂莱特(PUROLITE)阴、阳离子交换树脂;美国罗门哈斯(ROHM HAAS)阴、阳离子交换树脂。杭州“争光”阴、阳离子交换树脂、核级抛光树脂; ★直饮水设备系列:直饮纯水机、节能饮水机、家用直饮机、厨房净水机、 RO纯水机、水处理终端机冰热饮水机、 IC卡饮水机、不锈钢纯水机智能电热开水器、数码全自动开水器; ★紫外线杀菌设备系列:飞利浦(PHILPS)紫外线杀菌灯管、中心过流式紫外线杀菌仪; ★活性炭系列:椰壳活性炭、煤质柱状活性炭、煤质颗粒活性炭、煤质粉状活性炭、电镀专用活性碳; ★滤料系列:精致石英砂(粉)、天然锰砂(除铁除锰)、无烟煤滤料。
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树脂交换器相关的仪器

  • DHX热交换器 400-801-8117
    Thermo Scientific™ DHX™ 热交换器是一款模块化的热交换器系统,它采用一次性BPC作为液路。BPC与五块不锈钢板紧密贴合,在逆流流动路径中高效传递热量。DHX交换器提供了高效热传递,可轻松整合至任何工艺。• 通过完全独立的流动路径进行液体加工和热传递。• 逆流、弯曲的流动路径。• 板上带有蜂窝型夹套,以确保湍流。• 无需操作人员操作即可定位BPC。• 模块化设计和较小的整体尺寸,可满足不断变化的工艺需要。• 有助于降低基础设施要求。• 有助于缩短处理时间。• 有助于提升产品的稳定性。cGMP商品化和临床生物治疗、疫苗和其他生物学工艺。• 上游应用包括:培养基保存、发酵、细胞分离/蛋白质收集、收集物冷却和收集物保存。• 下游应用包括:收集物保存、缓冲液、蛋白质纯化和大体积药物。
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  • 热固性树脂 400-659-9826
    仪器简介:《热固性树脂》分册通过大量实例全面深入地介绍和讨论了热分析在热固性树脂方面的应用。主要内容包括:热分析技术DSC、TMDSC、TGA、TMA和DMA等;热固性树脂的结构、性能和应用;热固性树脂的基本热效应;环氧树脂、不饱和聚酯树脂、酚醛树脂、丙烯酸类树脂、聚氨酯树脂等的热分析-固化反应(等温固化、光固化、后固化、转化率、反应动力学、配比/催化剂/活性稀释剂影响等)、玻璃化转变(Tg与固化度、Tg的各种测试法、凝胶化、时间温度转换图等)、填料和增强纤维的影响、印制线路板分析(Tg、分层、老化等)、缩聚、加聚、模塑料、树脂软化、层压板、热导率、粘合剂&hellip &hellip 目录应用一览表(第一至第三章)应用一览表(第四至第九章)1.热分析概论1.1 差示扫描量热法(DSC)1.1.1 常规1.1.2 温度调制1.1.2.1 ADSC1.1.2.2 IsoStep1.1.2.3 TOPEMTM1.2 热重分析(TGA)1.3 热机械分析(TMA)1.4 动态热机械分析(DMA)1.5 与TGA的同步测量1.5.1 同步DSC和差热分析(DTA,SDTA)1.5.2 逸出气体分析(EGA)1.5.2.1 TGA-MS1.5.2.2 TGA-FTIR2.热固性树脂的结构、性能和应用2.1 概述2.2 热固性树脂的化学结构2.2.1 大分子2.2.2 热固性树脂概述2.2.3 树脂2.2.3.1 环氧树脂2.2.3.2 酚醛树脂2.2.3.3 氨基树脂2.2.3.4 醇酸树脂,不饱和聚酯树脂2.2.3.5 乙烯基酯树脂2.2.3.6 烯丙基、DAP模塑料2.2.3.7 聚丙烯酸酯2.2.3.8 聚氨酯体系2.2.3.9 二氰酸酯树脂2.2.3.10 聚酰亚胺、双马来酰亚胺树脂2.2.3.11 硅树脂2.3 固化反应2.3.1 交联步骤2.3.2 TTT图2.3.3 固化动力学2.4 热固性树脂的应用2.4.1 热固性树脂的性能2.4.2 加工2.4.3 各种树脂的应用领域和性能2.4.3.1 环氧树脂2.4.3.2 酚醛树脂2.4.3.3 氨基树脂2.4.3.4 聚酯树脂2.4.3.5 乙烯基酯树脂2.4.3.6 苯二酸二烯丙酯模塑料2.4.3.7 丙烯酸酯树脂2.4.3.8 聚氨酯2.4.3.9 聚酰亚胺2.4.3.10 硅树脂2.4.3.11 使用范围和应用概述2.5 热固性树脂的表征方法2.5.1 所需信息的概述2.5.2 表征热固性树脂的热分析技术2.5.3 玻璃化转变2.5.3.1 玻璃化转变和松弛:热学和动态玻璃化转变2.5.3.2 玻璃化转变温度的测定2.5.4 热固性树脂分析的标准方法3.热固性树脂的基本热效应3.1 热效应的DSC测量3.1.1 玻璃化转变的测定3.1.1.1 玻璃化转变温度的DSC测量3.1.1.2 用DSC计算玻璃化转变的方法3.1.1.3 样品预处理对玻璃化转变的影响3.1.1.4 玻璃化转变的ADSC测量3.1.2 比热容测定3.1.3 用DSC测试的固化反应3.1.3.1 动态固化:第一次和第二次升温测量3.1.3.2 等温固化的DSC测量3.1.3.3 后固化和固化度的DSC测量3.1.3.4 玻璃化转变与转化率的关系3.1.3.5 固化速率和动力学的等温测量3.1.3.6 固化速率的动态测量3.1.3.7 动力学计算和预测3.1.4 玻璃化转变和后固化的分离(TOPEMTM法)3.1.5 紫外光固化的DSC测量3.2 效应的TGA测量3.2.1 热固性树脂升温时的质量变化3.2.2 含量测定:水分、填料和树脂含量3.2.3 苯酚-甲醛缩合反应的TGA分析3.3 效应的TMA测量3.3.1 线膨胀系数的测定3.3.2 玻璃化转变的TMA测量3.3.2.1 测定玻璃化转变的膨胀曲线3.3.2.2 薄涂层软化温度的测定3.3.2.3 由弯曲测试测定玻璃化转变3.3.3 固化反应的TMA测量3.3.3.1 固化反应的弯曲测量研究3.3.3.2 凝胶时间的DLTMA测定3.4 效应的DMA测量3.4.1 玻璃化转变的DMA测量3.4.2 玻璃化转变的频率依赖性3.4.3 动态玻璃化转变3.4.4 等温频率扫描3.4.5 主曲线绘制和力学松弛频率谱3.4.6 固化的DMA测量3.5 玻璃化转变DSC、TMA和DMA测量的比较4.环氧树脂4.1 影响固化反应的因素4.1.1 固化条件(温度、时间)的影响4.1.2 组分混合比例的影响4.1.3 促进剂类型的影响4.1.4 促进剂含量对固化反应的影响4.1.5 环氧树脂:转化率行为的预测和验证4.1.6 环氧树脂固化的DMA测量4.1.7 预浸料固化的DMA测量4.1.8 粉末涂层的固化4.2 影响玻璃化转变的因素4.2.1 重复后固化对玻璃化转变的影响4.2.2 化学计量对固化和最终玻璃化转变温度的影响4.2.3 活性稀释剂对最终玻璃化转变温度的影响4.2.4 玻璃化4.2.4.1 玻璃化转变温度与转化率关系的测定4.2.4.2 等温固化反应中化学引发玻璃化转变的温度调制DSC测量4.2.4.3 非模型动力学和固化过程中的玻璃化4.2.4.4 固化过程中玻璃化的测量4.2.5 TTT图的测定4.2.5.1 TTT图:由后固化实验测定4.2.5.2 TTT图:温度调制DSC的应用4.2.5.3玻璃化和非模型动力学4.2.6 等温固化的凝胶点和力学玻璃化转变4.2.6.1 固化反应中剪切模量的变化4.2.6.2 固化反应中剪切模量的频率依赖性4.3 贮存效应4.3.1 贮存后的后固化4.3.2 环氧树脂-碳纤维:贮存对预浸料的影响4.4 填料和增强纤维4.4.1 玻璃化转变温度和&ldquo 固化因子&rdquo 按照IPC-TM-650的DSc测定4.4.2 玻璃化转变温度和z-轴热膨胀按照IPC-TM-650的TMA测定4.4.3 印制线路板,纤维取向对膨胀行为的影响4.4.4 碳纤维增强树脂玻璃化转变的测定4.4.5 复合材料纤维含量的热重分析测定4.4.6 预浸料中的碳纤维含量4.5 材料性能的检测4.5.1 印制线路板生产中的质量保证4.5.2 碳纤维增强热固性树脂的玻璃化转变测定4.5.3 按照ASTM标准E1641和E1877求解分解动力学和长期稳定性4.5.4 印制线路板的老化4.5.5 分解产物的TGA-Ms分析4.5.6 印制线路板分层的TMA-EGA测量4.5.7 印制线路板分层时问按照IPC-TM-650的TMA测定4.5.8 质量保证,黏结层的失效分析4.5.9 油与增强环氧树脂管的相互作用5.不饱和聚酯树脂5.1 进货控制:固化特性和玻璃化转变5.2 不饱和聚酯:促进剂含量的影响5.3 不饱和聚酯:硬化剂含量的影响5.4 抑制剂对等温固化的影响5.5 不饱和聚酯:贮存后的固化行为5.6 乙烯基酯树脂:由促进剂引起的固化温度的移动5.7 乙烯基酯一玻璃纤维:使用后管材的固化度5.8 粉末涂料的紫外光固化5.9 加工片状模塑料的模塑时间6.甲醛树脂6.1 酚醛树脂:测试条件的影响6.2 酚醛树脂:用TMA区别完全和部分固化的酚醛树脂6.3 酚醛树脂:树脂的软化行为6.4 两种不同的填充三聚氰胺甲醛/酚醛树脂模塑料6.5 酚醛树脂:胶合板的纸预浸料6.6 酚醛树脂:缩聚反应的TGA/SDTA研究6.7 酚醛树脂:可溶性酚醛树脂的固化动力学6.8 脲醛树脂模塑料:加工(模塑)的影响6.9 脲醛树脂:模塑料固化动力学6.10 酚醛树脂:热导率的测定7.甲基丙烯酸类树脂7.1 牙科复合材料的光固化8.聚氨酯体系8.1 聚氨酯:含溶剂的双组分体系8.2 聚氨酯:在不同温度下的加成聚合8.3 聚氨酯漆涂层的软化温度8.4 聚氨酯模塑料:作为质量标准的玻璃化转变9.其它树脂体系9.1 双马来酰亚胺树脂-碳纤维:贮存温度对预浸料黏性的影响9.2 黏合剂的光固化附录:缩写和首字母缩拼词与热固性树脂有关的所用术语文献
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  • 产品简介:软化器即为钠离子交换器,离子交换器分为:钠离子交换器、阴阳床、混合床等种类。离子交换柱(器)外壳一般采用硬聚氯乙烯(PVC)、硬聚乙烯复合玻璃钢(pvc-FRP)、有机玻璃(PMMA)、有机玻璃复合透明玻璃钢(PM-FRP)、钢衬胶(JR)、不锈钢衬胶等材质。产品原理:工作原理就是离子交换。 运行时:阳树脂(H-R)+(M+)à(M-R)+(H+) 阳树脂(OH-R)+(X-)à(X-R)(OH-) 其中M+为金属离子,X-为阴离子。 再生过程为逆过程。 离子交换器的失效控制 离子交换除盐水处理**的流程为阳床-阴床组成的一级复床除盐系统。有的一级复床除盐系统采用单元制,即每套一级复床除盐系统包括 阳床、(除碳器)、阴床各一台,在离子交换除盐运行过程中,无论是阳床还是阴床先失效,都是同时再生;还有的一级复床除盐系统采用母管制,即阳床与阳床或阴床与阴床并联运行的,哪台交换器失效就再生哪一台。产品特点:离子交换反应是可逆的,而且等当量的进行。由实验得知,常温下稀溶液中阳离子交换势随离子电荷的增高,半径的增大而增大;高分子量的有机离子及金属络合阴离子具有很高的交换势。高极化度德离子如Ag+、T1+等也有高的交换姿势。离子交换速度随树脂交联度增大而缴纳耕地,随颗粒的减少而增大。温度增高,浓度增大,交换反应速度也增快。离子交换树脂可以再生。将交换耗竭的离子交换树脂和适当的酸、碱或盐溶液发生交换,使树脂化为所需要的型式,叫做再生。这类酸、碱或盐叫再生剂。
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树脂交换器相关的资讯

  • 两项空调热交换器效率评价方法国标通过审定
    日前,在全国能源基础与管理标准化技术委员会节能技术与信息分技术委员会召开的国家标准审查会上,《制冷空调用板式热交换器火用效率评价方法》和《空冷式热交换器火用效率评价方法》通过审查。   据了解,由于板式换热器相关标准规定的范围很宽,且板式换热器的应用领域也非常广,所涉及的结构、材料、介质、用途、工况等千变万化,容量与尺寸变化范围也非常广,不可能仅靠一个标准解决其效率评价问题。因此《制冷空调用板式热交换器火用效率评价方法》标准将范围限于技术比较成熟、积累较丰富的制冷空调领域,仅对制冷和空调用板式热交换器换热效率进行了研究。此外,有关换热器效率评价的方法多种多样、研究尚不成熟,基础技术数据的积累也远远不足,标准制定的技术难度与工作量都非常大。作为探索性的标准,该两项标准建立了从有效能角度(火用效率)评价热交换器的方法,所确定的评价指标为提出最早、概念最为成熟的效率参数(热力学第二定律最基本的评价方法),较为科学、合理、可行,争议也较小,为换热器效率评价标准的发展和技术进步奠定基础。
  • 美国博纯发布新BE系列水分交换器
    -BE系列使用Nafion专利技术可靠地为实验室及科学应用中的校准气体进行加湿美国博纯有限责任公司,医疗,科研及环境监测应用气体预处理解决方案的优质供应商近日发布新型BE系列水分交换器。加湿校准气体已被证实可以提高气体检测传感器精度并减少错误报警。博纯以Nafion技术为基础的BE系列专为实现这些结果而设计。高选择性渗透管从周围环境空气中吸收水汽来加湿实验室和科学应用中的校准气体,使之达到要求的水平。博纯BE系列解决方案已为气体检测系统测试和表征,使其在系统校准和设置过程中更容易的加湿气体。这些水分交换器由Nafion材料制成,水分交换器材料都具有耐化学腐蚀性,可用于绝大部分检测气体。BE系列可连续的水汽传递特性可提供长期性能,减少维护成本。公司新的BE系列有多种长度可选,满足常见流速要求。BE系列也可用作气体干燥管来干燥潮湿的气流至周围的环境湿度水平。博纯BE系列重要因素和亮点:安装简单, 只要求BE水分交换器打开伸直,并与环境空气接触水分交换器持续地再生,随着时间的推移可提供稳定的性能使用寿命长,产品重复使用时不会老化或失去性能水分交换器材料具有耐化学腐蚀性,可用于绝大部分检测气体关于博纯:美国博纯(Perma Pure)是英国豪迈旗下公司,是一家提供创新的高性能气体预处理解决方案生产厂商,产品包含干燥管、加湿器、过滤器、凝聚过滤器、专业洗涤器和完整的样气预处理系统。总部位于新泽西州莱克伍德,在中国和印度设有服务支持中心。作为使用Nafion™ (由杜邦公司研发的离子交换共聚物)管解决方案的指定生产商,我们提供高性能、品质和可靠性产品,是医疗、科研和环境监测用户的信赖之选。博纯通过ISO 9001:2015,13485:2016认证,并获得FDA注册。
  • NASA国际空间站开始测试下一代飞船热交换器
    NASA的深空猎户座(Orion)飞船要求精密控制热能温度来保护乘组及设备。  图片来源:洛克希德马丁公司(Lockheed Martin)  在国际空间站(International Space Station)上使用的相变热交换器演示仪(Phase Change Heat Exchanger Demonstration Facility)将测试使用石蜡来控制温度,并且有可能用在猎户座飞船上。  图片来源:NASA/Rubik Sheth  在国际空间站上使用的相变热交换器演示仪将测试使用石蜡来控制温度,并且有可能用在猎户座飞船上。  图片来源:NASA/Rubik Sheth  相变热交换器演示仪有一个类似厨房抽屉的可移动模块携带着10磅(4.5公斤)重的石蜡  图片来源:NASA/Rubik Sheth  2016年7月21日,国际空间站(ISS)的乘组们接收了一件交付的独一无二的硬件,它有助于NASA实现冲出地球进入深空的载人旅程。  相变材料热交换器(PCM HX)演示仪搭上SpaceX公司的龙货运飞船(Dragon cargo craft)来到国际空间站,飞船于7月18日搭载猎鹰9号(Falcon 9)火箭从佛罗里达卡拉维拉尔角空军基地(Cape Canaveral Air Force Station)升空。7月20日早些时候龙飞船抵达了空间站,乘组们即可开始将货运飞船中近5,000磅(4,536公斤)的科学、研究以及轨道试验室用硬件搬上空间站。  此硬件是NASA开创新局发展项目(Game Changing Development program)的努力成果之一,该项目将推进太空科技,并可能推动NASA未来任务的全新进展和国家重大需求的解决方案。更新颖的是这个高科技装置填充着一种与蜡笔质地相似的材料——石蜡。  热力学挑战  “石蜡的使用时间最早可以追溯到公元前221-206年,但它可能不会想到成为21世纪空间旅行的理想材料,但这个例子就是事实,”Rubik Sheth先生解释道。Rubik Sheth先生是NASA休斯顿约翰逊航天中心(Johnson SpaceCenter)热能系统分部(Thermal System Branch)的项目经理和系统工程师。  NASA的猎户座飞船的一项未来使命是支持乘组在月-地空间。“当宇宙飞船位于太阳和月球之间时飞船会变得非常热,所以派遣人类去月球附近的深空是一项热力学挑战。我们需要这些相变材料热交换器去吸收额外多余的,原本猎户座飞船将会接受的能量”,Sheth解释道。  Sheth指出热交换器冷冻或者液化一种材料去维持飞船内部的关键温度,从而保护乘组及设备。  被选择展示在国际空间站相变材料热交换器里的材料是正十五碳烷(N-pentadecane)。Sheth说,“它在自身的一致性和触觉上都非常像蜡笔”。  它如何工作  相变材料热交换器简称——PCM HX,通过液化一种相变材料,如石蜡,作为热冷却剂。能量随后被飞船的散热器辐射出去,然后再冷冻石蜡为下一次热负载峰值做准备。这种新型的热交换器能帮助消除猎户座产生的热并更好的调节温度,Sheth说。“这也是为什么我们让它飞到国际空间站去看它如何在微重力下工作,然后采取下一步实现这一构想。” 把石蜡用于一台PCM HX中反反复复想法源于1973-1974年在NASA天空实验室空间站中乘组们不断的实验和在错误中的尝试。与此类似,石蜡最早曾被应用于阿波罗登月项目的月球车上作为一种被动冷却仪器。然而结果却是前后矛盾的,Sheth指出。  Sheth说我们与康乃迪克州Windsor Locks的联合技术航空航天系统公司(United Technologies Aerospace Systems)一起做了全面回顾,石蜡基的PCM HX被造来用以飞行演示。国际空间站的测试设备使用一种建造在加热器和热电装置的热能控制系统,该系统协助PCM HX的冷冻和液化循环。  一个可移动的厨房抽屉大小的PCM HX部件仪器装载了10磅(4.5公斤)石蜡。每公斤石蜡本身能够锁住200千焦的热能。所以我能在每公斤石蜡那里塞进200千焦的能量,Sheth说。  这等同于点亮一盏紧凑的荧光灯约8小时的能量。一个用石蜡的PCM HX,如同对照的使用数加仑的水,等于为猎户座飞船建造者带来潜在的大规模的节约。  返回地球  在国际空间站上此设备能够日以继夜的运行。但是当它处在10到30摄氏度的低温区工作时它是一个能源消耗大户。这意味着,不得不与空间站其他有效负荷分配电力,电力需要在不同的实验间进行分配。  “我们想在今年12月试一遍”,Sheth说。  Sheth指出待到今年年底石蜡将会从仪器中撤走,然后返回地球。实际的演示仪器将仍然留在国际空间站,为其他温度要求低于零下10摄氏度的制冷剂测试做准备,石蜡一旦回到NASA手中将会对其外观进行形变检查,然后从中间切开。“我们想看石蜡如何保持热交换器单元本身的内部几何结构”,Sheth说。此项评估能够帮助未来石蜡基的PCM HX更有效率。  Sheth说目标是给猎户座飞船团队的猎户座探险任务2(Orion' s Exploration Mission 2,EM-2)一份报告,为EM-2选择的相变材料子系统关键设计审核流程,获取经验将是NASA太空发射系统火箭的第一个乘组的任务。  国际空间站PCM HX演示仪尽力用2年的时间去改进。  “该项目已经在许多方面取得了回报”,Sheth说。“从工程上说仪器已经得到国际空间站的承认,搭载龙飞船运到空间站,我们已经完成的工作是非常了不起的。”

树脂交换器相关的方案

  • 氦质谱检漏仪热交换器检漏
    上海伯东德国 Pfeiffer 某客户需要对体积 1000L 的热交换器进行检漏, 热交换器内部管子细长, 流导小, 需要尽可能的快速测试并要求清洁无油, 真空模式下, 热交换器漏率要求 1x10-6 mbar l/s. 为了快速抽空, 选用辅助泵 + 氦质谱检漏仪 ASM 390, 实现快速检漏
  • 微波消解离子交换树脂
    离子交换树脂是带有官能团(有交换离子的活性基团)、具有网状结构、不溶性的高分子化合物。通常是球形颗粒物。离子交换树脂的全名称由分类名称、骨架(或基因)名称、基本名称组成。离子交换树脂还可以根据其基体的种类分为苯乙烯系树脂和丙烯酸系树脂。树脂中化学活性基团的种类决定了树脂的主要性质和类别。首先区分为阳离子树脂和阴离子树脂两大类,它们可分别与溶液中的阳离子和阴离子进行离子交换。选取一种离子交换树脂,采用微波消解作为前处理方法,选择一种可将样品完全溶解的方案,有利于后续无机元素的快速准确测定。
  • 微波消解阴离子交换树脂
    阴离子交换树脂一般呈现多孔状或颗粒状,其大小约为0.1~1mm,其离子交换能力依其交换能力特征可分:强碱型阴离子交换树脂、弱碱型阴离子交换树脂、对阴离子的吸附。离子交换法是液相中的离子和固相中离子间所进行的的一种可逆性化学反应,当液相中的某些离子较为离子交换固体所喜好时,便会被离子交换固体吸附,为维持水溶液的电中性,所以离子交换固体必须释出等价离子回溶液中。选择一种阴树脂,采用微波消解进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。

树脂交换器相关的资料

树脂交换器相关的试剂

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  • 实验室超纯水机中离子交换树脂的污染及处理

    [b]一、悬浮物的污堵及处理[/b]原水中的悬浮物会堵塞树脂层中的孔隙,从而增大其水流阻力,增大运行压降,也会覆盖在树脂颗粒的表面,因而降低树脂的工作交换容量。为防止悬浮物的污堵,主要是加强对原水的预处理,以降低水中悬浮物的含量。为清除积聚在树脂层中的悬浮物,可采用增加反洗次数和时间或使用压缩空气擦洗等方法。 常用化学除盐系统对进水悬浮物的要求一般如下:[align=center][table][tr][td=1,1,266][b]化学除盐单元[/b][/td][td=1,1,239][b]悬浮物(mg/L)[/b][/td][/tr][tr][td=1,1,266]强酸阳(顺流再生)[/td][td=1,1,239]< 5[/td][/tr][tr][td=1,1,266]强酸阳(对流再生)[/td][td=1,1,239]< 2[/td][/tr][tr][td=1,1,266]强酸阳(浮床)[/td][td=1,1,239]< 2[/td][/tr][tr][td=1,1,266]强酸阳(顺流)→强酸阳(浮床)[/td][td=1,1,239]< 5[/td][/tr][tr][td=1,1,266]阳双层床、双室床[/td][td=1,1,239]< 2[/td][/tr][tr][td=1,1,266]阳双室浮床[/td][td=1,1,239]< 2[/td][/tr][tr][td=1,1,266]弱酸阳(顺流)→强酸阳(顺流)[/td][td=1,1,239]< 5[/td][/tr][tr][td=1,1,266]弱酸阳(顺流)→强酸阳(浮床)[/td][td=1,1,239]< 5[/td][/tr][/table][/align][b]二、铁的污染及处理:[/b]阳、阴树脂都可能发生铁的污染。被污染树脂的外观为深棕色,严重时可以变为黑色。一般情况下,每100g树脂中的含铁量超过150mg时,就应进行处理。铁的存在会加速阴树脂的降解。阳树脂使用中,原水带入的铁离子,大部分以Fe[sup]2+[/sup]存在,它们被树脂吸收以后,部分被氧化为Fe3+,再生时不能完全被H+交换出来,因而滞留于树脂中造成铁的污染。使用铁盐作为混凝剂时,部分矾花带入阳床,过滤作用使之积聚在树脂层表面,再生时,酸液溶解了矾花,使之成为Fe[sup]3+[/sup],部分被阳树脂所吸收,造成铁的污染。工业盐酸中的大量Fe[sup]3+[/sup],也会对树脂造成一定的铁污染。用于钠离子交换的阳树脂更容易受到铁的污染。阴树脂中的铁含量有时会比阳树脂的大许多倍。阴树脂的铁主要来源于再生液。一般隔膜法生产的烧碱,其中含有0.01%~0.03%的Fe[sub]2[/sub]O[sub]3[/sub],同时,还含有6~7mg/L的NaClO[sub]3[/sub]。这样的烧碱在贮存和输送过程中与铁容器、管道(无防腐层)接触,将生成高铁酸盐(FeO[sub]4[/sub])。高铁酸盐随碱液进入阴床后,因pH值的降低,将发生分解,其反应式如下:2FeO[sub]4[/sub][sup]2-[/sup] + 10H[sup]+[/sup] → 2Fe[sup]3+[/sup] + 2/3 O[sub]2[/sub] + 5 H[sub]2[/sub]OFe[sup]3+[/sup]进一步生成Fe(OH)[sub]3[/sub],附着于阴树脂颗粒上,造成铁的污染。树脂遭受铁的污染以后,在一般的再生过程中不能除去,必须用盐酸进行清洗。常用的清洗方法是用10%HCl溶液,在进行此方法前,必须检查交换器设备的耐腐蚀性能,否则须用加抑制剂的盐酸。将相当于树脂床体积0.5倍的10%HCl溶液从树脂床顶部进入(要考虑到树脂床内的残余存水,保持HCl溶液的浓度),从树脂床底部疏出相当于床内残余存水的水量,将溶液搅拌,并与树脂接触12小时。疏出酸液,自上而下淋洗,然后反洗30分钟,除去疏松物质,再将树脂床再生后即可投运。[b]防止树脂发生铁污染的措施有:1. [/b]减少阳床进水的含铁量。对含铁量高的地下水应先经过曝气处理及锰砂过滤除铁。对含铁量高的地表水或使用铁盐作为凝聚剂时,应添加碱性药剂,如Ca(OH)[sub]2[/sub]或NaOH,提高水的pH值,防止铁离子带入阳床。[b]2. [/b]对输送高含铁量原水的管道及贮槽应考虑采取必要的防腐措施,以减少原水的铁含量。[b]3. [/b]阴床再生用烧碱的贮槽及输送管道应采取衬胶防腐,以减少碱再生液的含铁量。[b]4. [/b]当树脂的含铁量超过150g/gR时,应进行酸洗。[b]三、硫酸钙的污染及处理:[/b]使用硫酸再生钙型阳树脂时,如果再生液的浓度过高,或流速过慢,在靠近树脂颗粒处,再生出的Ca[sup]2+[/sup]与溶液中的SO[sub]4[/sub][sup]2-[/sup]浓度超过CaSO[sub]4[/sub]的溶度积就会产生CaSO[sub]4[/sub]沉淀,并附在树脂颗粒上,不仅再生后清洗困难,洗出液中总有硬度,影响离子交换反应的进行,运行中还会溶于出水中,使硬度含量增加,降低阳床的交换量。硫酸钙在25℃时的溶度积为2000ppm,随温度增高溶解度减小,因此很难除去。防止硫酸钙沉淀的措施,一是降低再生液硫酸的浓度,二是加快再生液的流速。也可采用分步再生方法,使再生液浓度逐步加大,再生流速逐步减慢。一旦发现树脂中与硫酸钙沉淀时,目前最常用的方法是先以大量软水进行反洗,然后再用~10 % HCl(3个床体积)以2.0 L / h / L反复清洗,但须注意HCl及硫酸钙的溶解速度很慢,因此须多次清洗。另一方法是用EDTA钠盐,但价格很高,且是放热反应,使用时须注意。[b]四、硅的污染及处理:[/b]硅化合物污染发生在强碱阴离子交换器中,尤其是在强、弱型阴树脂联合应用的设备和系统中,其结果往往导致阴离子交换器除硅效率下降。阴床的强碱树脂再生不当、失效的树脂未及时再生或阴树脂再生不彻底,会发生硅酸在树脂颗粒内部聚合的现象,而难以再生,这种现象是硅在树脂内的积聚,不属于硅的污染。硅的污染是指再生过程中,已从树脂上再生出来的硅酸盐,由于再生液pH值的降低,大量的硅酸以胶体状态析出,严重时再生液可以变成胶冻状,被覆于树脂表面,影响树脂的交换容量,并造成出水SiO2含量增高。顺流再生固定床和移动床一般不会发生硅的污染。硅的污染主要发生于原水中硅的含量与总阴离子含量(不包括碱度)比值高的对流再生单床,尤其是在弱、强型阴离子交换树脂联合应用的设备和系统中。清洗二氧化硅污染可用烧碱,建议用量为130 ~ 160 g/L,浓度为2.0 %,处理温度为50℃~60℃。树脂床须先浸泡,如条件不允许,可将溶液以2个床体积/小时的流速通过树脂床,这方法的关键是保持较高温度及接触时间。[b]防止硅污染的主要措施有:1. [/b]阴床失效后要及时再生,不在失效态备用。[b]2. [/b]再生碱液应加热,Ⅰ型树脂不高于40℃,Ⅱ型树脂不高于35℃。[b]3. [/b]降低再生液的浓度至2 % NaOH。[b]4. [/b]再生液的流速不低于5 m / h,但应保持进再生液的时间不少于30min。[b]5.[/b] 联合应用系统中要从设计上保证弱型树脂先失效。[b]五、油的污染及处理:[/b]矿物油对树脂的污染主要是吸附于骨架上或被覆于树脂颗粒的表面,造成树脂微孔的污堵,致使树脂交换容量降低,周期制水量明显减少。矿物油的来源有:■ 渗入地下的矿物油随原水带入交换器。■ 使用蒸汽混合加热原水时,油随蒸汽带入原水。■燃油锅炉使用蒸汽雾化燃油,当油压高于蒸汽压力时,重油(或原油)漏入蒸汽,经过凝气器进入凝结水除盐系统。■炼油厂或化工厂生产流程中的油通过蒸汽系统漏入原水。化学除盐设备进水中含油量为0.5mg/L时,几个月内即可出现树脂被油污染的现象。[b]处理油污染树脂的方法:[/b]首先,应迅速查明油的来源,排除故障,防止油的继续漏入。必要时,应清理设备内积存的油污。轻微污染的树脂不一定需要处理,可以在多次再生中逐渐恢复其交换容量。严重污染的树脂,应通过小型试验,选择适当的处理方法。[b]1. [/b]用NaOH溶液循环清洗使用38 ~ 40 ℃的8 % ~ 9 % NaOH溶液,从碱箱(约10m3)经过阴床、阳床后,再回到碱箱循环清洗(具体时间由小型试验确定),并补充NaOH溶液,保持溶液浓度,利用NaOH对矿物油的乳化作用,清除油污。[b]2. [/b]用溶剂清洗可以使用石油醚或200号溶剂汽油对树脂进行清洗,清洗过程中要严密防火。[b]3. [/b]使用溶剂与表面活性剂联合清洗使用树脂体积20 % 的200号溶剂汽油和TX-10(非离子型,全名为聚氯乙烯辛烷基苯酚)20kg,加入交换器后,保持温度45 ~ 50 ℃,用无油压缩空气搅拌并擦洗,30 min后再加入200 kg TX-10表面活性剂,继续搅拌,使油乳化。最后,从交换器顶部进水,将乳化液从底部排出,至冲洗干净为止。[b]六、有机物的污染及处理:[/b]有机物对阴树脂的污染原因及处理方法都比较复杂,将另行说明。

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