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Estructura física de la resina de intercambio iónico

Resina de ionesA menudo se divide en dos tipos: tipo gel y tipo macroporoso.

El esqueleto de polímero de resina tipo gel no tiene poros en estado seco. Se hincha cuando absorbe agua, formando poros muy finos entre las cadenas macromoleculares, comúnmente conocidas como microporos oresina de intercambio iónico.

Estas resinas son más adecuadas para adsorber iones inorgánicos y sus diámetros son más pequeños. Este tipo de resina no puede adsorber sustancias orgánicas macromoleculares, porque esta última es de mayor tamaño.

La resina de intercambio iónico macroporosa es una estructura esponjosa porosa formada mediante la adición de un agente formador de poros en la reacción de polimerización. Hay una gran cantidad de microporos en él y luego se introducen en el grupo de intercambio para hacerlo. Tiene un tamaño de poro de resina humectante de microporos y de malla grande, que se puede controlar en el proceso de fabricación. Esto no solo proporciona una buena condición de contacto para el intercambio de iones, acorta la ruta de difusión de iones, sino que también agrega muchos centros activos de cadena. La adsorción molecular puede producirse mediante la atracción de van der Waals entre moléculas, que pueden adsorber varias sustancias no iónicas como el carbón activado y ampliar su funcionalidad. Algunas resinas macroporosas sin grupos funcionales de intercambio también pueden adsorber y separar diversas sustancias, como los fenoles en las aguas residuales de las plantas químicas.

Resina de intercambio iónico macroporosa
tiene muchos poros grandes, área de superficie grande, muchos centros activos, tasa de difusión de iones rápida y tasa de intercambio de iones rápida, que es aproximadamente diez veces más rápida que la de la resina de tipo gel. El modelo de utilidad tiene las ventajas de acción rápida, alta eficiencia y menor tiempo de procesamiento. Las resinas macroporosas también tienen muchas ventajas: resistencia al hinchamiento, resistencia a la no fragmentación, resistencia a la oxidación, resistencia al desgaste, resistencia al calor y resistencia a la temperatura, así como una fácil adsorción e intercambio de sustancias macromoléculas orgánicas, por lo que son altamente resistentes a la contaminación y fáciles de regenerado.


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