牌號 | DIAION WK60L |
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離子型 | 陽離子交換樹脂 |
酸堿性 | 酸性離子交換樹脂 |
外觀 | 琥珀色 |
含量≥ | 41(%) |
顆粒尺度 | 0.45mm |
溶解性 | 不溶 |
用途 | 電泳漆精制回收 |
CAS | 日本 |
規格 | 25L/包 |
貨期 | 現貨 |
質保期 | 1年 |
品牌 | DIAION 三菱化學 |
三菱電泳漆回收樹脂,三菱弱酸性電泳漆精制回收樹脂WK60L技術咨詢:石經理13728855839 QQ:190121931
三菱WK60L弱酸性陰離子交換樹脂是下述的化學構造的羧酸基(- cooh),樹脂,具有以乙酸等一樣,都是弱酸性的,naoh nahco和堿基等3這樣的弱酸鹽交換。化學結構上的甲基丙烯酸甲酯酸和丙烯酸系的兩個種,這種差別并不交換機組的酸度不同。 因此,甲基丙烯酸甲酯酸系可以使用ph范圍為5個以上,丙稀酸系為4以上。 使用ph范圍有限強酸性陰離子交換為產品用途是有限的,但后面一句的h型容易發現的。
弱酸性陽離子交換樹脂化學構造 | |
1)酸系弱酸性陽交換樹脂 | 2)酸系弱酸性陽交換樹脂 |
我公司代理三菱電泳漆精制三菱陰離子樹脂SA10AX,該樹脂配合三菱WK60L陽樹脂一起使用。SA10AX為日本原廠生產,在鋁型材電泳漆脫漆精制上效果很好。本產品被廣泛應用于鋁型材電泳涂裝行業,陰陽樹脂使用比例3:1.適用于鋁型材行業電泳漆回收裝置。
電泳漆精制三菱弱酸性陽離子樹脂WK60L簡介:
子型:陽離子交換樹脂,
酸堿性:酸性離子交換樹脂,
外觀:淡黃色,
含量≥:90(%),
顆粒尺度:0.47mm,
溶解性:70%,
用途:電泳漆回收,
產地:臺灣
電泳漆精制三菱陽離子樹脂WK60L特性:
DIAION WK60L弱酸性陰離子交換樹脂,基體是丙烯酸系樹脂,具有兩種交換基團,一種是具有堿性極強的三甲胺基的I型陰離子交換樹脂,另一種是具有二甲乙醇胺基的Ⅱ型陰離子交換樹脂。用I型陰離子交換樹脂,因堿性高,能得到低硅泄露的出水。另外,I型比Ⅱ型化學穩定性高,在高溫下也能使用。Ⅱ型樹脂特征是其再生比I型樹脂容易。I型和Ⅱ型各有凝膠型的SA系列、大孔型的PA系列、高大孔型的
(MR)HPA系列的產品。
1、凝膠型DIAION SA10A系列(I型)、SA20A系列(Ⅱ型)
SA10A是標準交聯度的I型陰樹脂,SA12A是交聯度比SA10A低一些的I型樹脂,和SA10A一樣,廣泛的應用于水處理中。
我公司為三菱化學大陸地區代理商,長期供應電泳涂裝用三菱陰陽離子交換樹脂,陽離子WK60L,陰離子SA10AX.
水性樹脂之所以能用水稀釋分散,主要是借助于聚合物分子鏈上含有一定數量的親水基團。例如:含有羧基(—COOH)、羥基(—OH)、醚基(—O—)、氨基(—NH2)等。按水分散樹脂所帶電荷的不同,可分為帶有羧基(—COOH)的水性樹脂為陽極電泳漆(或稱為陰離子電泳漆),帶有氨基(—NH2)的水性樹脂為陰極電泳漆(或稱為陽離子電泳漆)。
泳透力和庫侖效率是陰極電泳涂裝中兩個***重要的電泳特性,現分別進行說明。
泳透力陰極電泳涂裝的泳透力**是在電場的作用下,電泳漆對被涂物背離陽極的部位(工件內腔、凹面、縫隙等處)的涂覆能力。也**是說使結構形狀復雜的工件全部表面均勻的涂上漆膜的能力。泳透力的高低影響著復雜工件表面的防腐性。
陰極電泳涂裝時,電沉積是沿著存在于陰極和陽極之間的電力線進行的,沉積行為是沿“阻力”***小的路線進行的,優先涂覆在***靠近陽極的陰極工件外表面,隨著沉積膜厚的增加,所形成的涂層的絕緣特性漸漸屏蔽了工件的導電性,并使在此沉積部位的電場強度因出現這種絕緣現象而減小,電力線轉移到較遠的工件表面,隨著沉積的進行,外表面便完全絕緣,電沉積停止,電力線將開始完全作用于工件內表面。同樣,重復上述的過程而使被涂物的內、外表面均勻被涂上漆膜。
電沉積工作液的電導率越高,濕膜阻抗越大,其泳透力越高。泳透力還與涂裝工藝參數直接相關,如泳涂時間長、電壓和固體份高,泳透力也**會相應增高,它是確保工件內腔部分等表面涂上漆膜的技術指標。泳透力測定方法較多,常見有一汽鋼管法和福特盒法。
泳透力陰極電泳涂裝的泳透力**是在電場的作用下,電泳漆對被涂物背離陽極的部位(工件內腔、凹面、縫隙等處)的涂覆能力。也**是說使結構形狀復雜的工件全部表面均勻的涂上漆膜的能力。泳透力的高低影響著復雜工件表面的防腐性。
陰極電泳涂裝時,電沉積是沿著存在于陰極和陽極之間的電力線進行的,沉積行為是沿“阻力”**小的路線進行的,優先涂覆在**靠近陽極的陰極工件外表面,隨著沉積膜厚的增加,所形成的涂層的絕緣特性漸漸屏蔽了工件的導電性,并使在此沉積部位的電場強度因出現這種絕緣現象而減小,電力線轉移到較遠的工件表面,隨著沉積的進行,外表面便完全絕緣,電沉積停止,電力線將開始完全作用于工件內表面。同樣,重復上述的過程而使被涂物的內、外表面均勻被涂上漆膜。
電沉積工作液的電導率越高,濕膜阻抗越大,其泳透力越高。泳透力還與涂裝工藝參數直接相關,如泳涂時間長、電壓和固體份高,泳透力也**會相應增高,它是確保工件內腔部分等。
The Anion exchange resins (AERs) are IERs that can exchange anions such as Cl- and SO42- and are classified into two groups; one is the group of the strongly basic anion exchange resins (SBAERs) and the other is of the weakly basic anion exchange resins (WBAERs).
The resins with quaternary ammonium groups (N+) as their functional groups, such resins dissociate and show as strong basicity as inorganic bases like NaOH or KOH. They are called as the strongly basic anion exchange resin.
The quaternary ammonium groups (N+), active groups in these resins, are strongly basic and they dissociate not only in acidic solutions but also in alkaline solutions to N + OH- form. SBAERs can exchange their counter ions even with neutral salts as with inorganic acids, as shown in Equations I-2-8 and I-2-9. They can exchange anions with weak acids such as silicic acids and carbonic acids. Thus the SBAERs are ion-exchangeable in all pH range.
·R-N·OH + NaCl-N·Cl→R+ NaOH (I-2-8)
· R-N·OH + HCl -N·Cl→R+ H2O (I-2-9)
The SBAERs are usually regenerated with 4% NaOH aqueous solutions. Weakly basic NH4OH can hardly regenerate SBAERs.
Eq.I-2-10 shows the regeneration reaction of Cl-form SBAER.
· R-N·Cl + NaOH-N·OH→R + NaCl (I-2-10)
Since the SBAER is strongly basic, it needs much more regenerants than the theoretical amount to regenerate SBAERs as same as the SACERs.
There are two types of SBAERs; type I has trimethylammonium groups, R-N+(CH3)3 , as ion exchange groups and type II has dimethylethanolammonium groups, R-N+(CH3)2·CH2CH2OH.
Both types I and II are strongly basic, type II is slightly weak in basicity and thus somewhat easy to be regenerated.
DIAION? SA10A and SA20A, the typical products of estTypebasicityI. SBCERs,Theycanadsorbareanionsthe high strongly. So they are used for making high-grade demineralized water. But it needs much regenerants because of the
strength of their adsorbability. The type II of the SBCERs are slightly weaker in basicity than the type I. So the quality of demineralized water made by them is inferior compared with the type I, but for that reason we can reduce regenerants