水处理离子交换分离.ppt
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1、水处理离子交换分离现在学习的是第1页,共90页v离子交换分离离子交换分离是利用是利用离子交换剂离子交换剂与溶液中欲分离的与溶液中欲分离的离子离子之间发生之间发生交换反应交换反应而实现分离的方法,是在固液而实现分离的方法,是在固液两相中进行的单元操作。两相中进行的单元操作。v阳离子交换反应:阳离子交换反应:Resin-SO3H +Na+=Resin-SO3Na+H+Resin-SO3Na +H+=Resin-SO3H +Na+v阴离子交换反应:阴离子交换反应:Resin-N(CH3)3OH+Cl-=Resin-N(CH3)3Cl+OH-Resin-N(CH3)3Cl+OH-=Resin-N(CH
2、3)3OH+Cl 离子交换反应是一可逆反应。离子交换反应是一可逆反应。2022/10/152现在学习的是第2页,共90页离子交换过程的特点:离子交换过程的特点:选择性高:主要去除选择性高:主要去除离子化的物质离子化的物质,并进行等,并进行等物质的量交换;物质的量交换;去除效率高;去除效率高;适用性强,应用范围广适用性强,应用范围广(无机、有机及高纯物的无机、有机及高纯物的制备);制备);交换剂可反复使用;交换剂可反复使用;操作简便,分离容易操作简便,分离容易2022/10/153现在学习的是第3页,共90页3.1 3.1 离子交换的基本理论离子交换的基本理论现在学习的是第4页,共90页v离子交
3、换离子交换热力学热力学平衡问题,反应的平衡问题,反应的方向和限度方向和限度v离子交换离子交换动力学动力学速率问题,反应的速率问题,反应的历程和达到平衡的时间历程和达到平衡的时间3.1 3.1 离子交换机理离子交换机理2022/10/155现在学习的是第5页,共90页几点假设:几点假设:a.把树脂看作是凝胶吸水溶涨;c.树脂上的树脂上的可交换离子可交换离子和外部和外部溶液中的溶液中的离子离子,可通过半透,可通过半透膜相互扩散;树脂骨架上的膜相互扩散;树脂骨架上的固定离子固定离子不能扩散不能扩散b.树脂颗粒和外部溶液之间的界树脂颗粒和外部溶液之间的界面看作是一种半透膜,膜的面看作是一种半透膜,膜的
4、一边是树脂相,另一边是溶一边是树脂相,另一边是溶液相;液相;一、一、道南理论道南理论(Donnan Theory)膜平衡理论膜平衡理论 d.当膜内外同类型离子扩散透过半透膜的速率相等时,离子交换过程达到平衡。2022/10/156现在学习的是第6页,共90页以以H型阳离子交换树脂为例:型阳离子交换树脂为例:道南原则:道南原则:将将H型阳离子交换树脂浸入型阳离子交换树脂浸入盐酸(盐酸(HCl)溶溶液,则树脂上的液,则树脂上的H+可以进入外部溶液,而外部溶液中可以进入外部溶液,而外部溶液中的的H+和和 Cl-也可以进入内部溶液。当膜内外也可以进入内部溶液。当膜内外H+和和Cl-扩散扩散通过半透膜的
5、速度相等时,交换达到了平衡。通过半透膜的速度相等时,交换达到了平衡。根据唐南原则,阳离子只能交换阳离子根据唐南原则,阳离子只能交换阳离子,不能交换阴离子不能交换阴离子;阴离子也只能交换阴离子阴离子也只能交换阴离子,不能交换阳离子。不能交换阳离子。一、一、道南理论道南理论(Donnan Theory)2022/10/157现在学习的是第7页,共90页v离子交换过程也适用质量作用定律 H+内内Cl-内内=H+外外Cl-外外 由于膜两边电荷呈中性,即由于膜两边电荷呈中性,即 H+外外=Cl-外外,H+内内=Cl-内内+R-将将H+外外H+内内代入质量作用定律,得代入质量作用定律,得 Cl-外外2=C
6、l-内内*Cl-内内+R-v由于由于膜内有较多的固定离子存在膜内有较多的固定离子存在,因此因此R-很大,则很大,则 Cl-外外 Cl-内内,H+内内H+外外一、一、道南理论道南理论(Donnan Theory)2022/10/158现在学习的是第8页,共90页vv离子交换过程可看作是固相的交换树脂和液相中电解质之离子交换过程可看作是固相的交换树脂和液相中电解质之离子交换过程可看作是固相的交换树脂和液相中电解质之离子交换过程可看作是固相的交换树脂和液相中电解质之间的化学置换反应。其反应一般是可逆的。间的化学置换反应。其反应一般是可逆的。间的化学置换反应。其反应一般是可逆的。间的化学置换反应。其反
7、应一般是可逆的。阳阳离子交换:离子交换:R-A+B+=R-B+A+阴阴离子交换:离子交换:R+C-+D-=R+D-+C-v如:树脂上有可交换离子如:树脂上有可交换离子Na+,溶液中有溶液中有Ca2+Ca2+与与树脂上的树脂上的Na+交换交换 Na+进入进入溶液。溶液。当溶液当溶液Na+浓度很高时浓度很高时 Na+又置换树脂上的又置换树脂上的Ca2+二、二、二、二、离子交换离子交换离子交换离子交换平衡平衡平衡平衡2022/10/159现在学习的是第9页,共90页二二、离子交换离子交换平衡平衡 离子交换反应的界面过程离子交换反应的界面过程2022/10/1510现在学习的是第10页,共90页vv由
8、于离子交换反应是可逆的,进行的方向主要取决由于离子交换反应是可逆的,进行的方向主要取决于树脂相和溶液相中各种离子的于树脂相和溶液相中各种离子的相对浓度相对浓度。vv树脂相和溶液相中树脂相和溶液相中离子浓度差离子浓度差作为推动力,推动着作为推动力,推动着交换反应的进行。当反应进行到一定程度时,就达交换反应的进行。当反应进行到一定程度时,就达到了到了离子交换平衡状态离子交换平衡状态。此时,。此时,每一种物质在树脂每一种物质在树脂相中的化学势与在溶液相中的化学势相等,即:相中的化学势与在溶液相中的化学势相等,即:二二、离子交换离子交换平衡平衡2022/10/1511现在学习的是第11页,共90页 离
9、子交换平衡可用离子交换平衡可用平衡常数平衡常数来来表示。表示。例如:将树脂例如:将树脂R-A浸入含有浸入含有B的溶液中,的溶液中,B+与与A+能通过半透膜进行能通过半透膜进行交换:交换:RA+内内+B+外外=RB+内内+A+外外 达到平衡后,平衡常数达到平衡后,平衡常数 如果如果 KAB 1,表示,表示B+比较牢固地结合在树脂上;比较牢固地结合在树脂上;如果如果 KAB C2O42-I-NO3-CrO42-Br-SCN-Cl-Ac-F-(4)H+对对强强酸酸性性离离子子交交换换树树脂脂的的亲亲和和力力在在Na+与与Li+之之间间,离离子子交交换换树树脂脂的酸性越弱,的酸性越弱,H+与其亲和力越
10、大;与其亲和力越大;(5)OH-对对强强碱碱性性离离子子交交换换树树脂脂的的亲亲和和力力在在Ac-与与F-之之间间,离离子子交交换换树脂的碱性越弱,树脂的碱性越弱,OH-与其亲和力越大;与其亲和力越大;2022/10/1516现在学习的是第16页,共90页三、离子交换选择性问题三、离子交换选择性问题 影响离子交换选择性的因素很多,目前最令人满意的是影响离子交换选择性的因素很多,目前最令人满意的是Eisenman理论。理论。现在从最简单的现在从最简单的碱金属碱金属的交换选择性入手来进行讨论。的交换选择性入手来进行讨论。由实验可知,对同一种由实验可知,对同一种Li+-型型强酸性强酸性阳离子交换树脂
11、,各种阳离子交换树脂,各种阳阳离子离子的平衡系数按下列顺序增加:的平衡系数按下列顺序增加:Li+Na+K+Rb+Cs+Be2+Mg2+Ca2+Sr2+Ba2+但是,在含有但是,在含有-COOH的的弱酸性弱酸性阳离子交换树脂上,上述离子交换阳离子交换树脂上,上述离子交换的的平衡系数的大小刚好相反平衡系数的大小刚好相反。2022/10/1517现在学习的是第17页,共90页 一方面,由于离子半径最小的一方面,由于离子半径最小的Li+,静电引力静电引力最强。因此它最强。因此它吸引水分子形成水合离子的现象最显著,所形成的吸引水分子形成水合离子的现象最显著,所形成的水合离子水合离子的半径最大的半径最大,
12、于是水合了的,于是水合了的Li+静电场引力最弱。而静电场引力最弱。而Cs+离子裸半离子裸半径最大的,静电场引力最弱,于是水合的径最大的,静电场引力最弱,于是水合的Cs+半径就最小,水合了半径就最小,水合了的的Cs+静电引力就最强,与树脂的亲和力最强。静电引力就最强,与树脂的亲和力最强。另一方面,离子交换树脂上的活性基团,在电离以后也存在着静另一方面,离子交换树脂上的活性基团,在电离以后也存在着静电引力。但是不同的活性基团静电场的强弱不同,电引力。但是不同的活性基团静电场的强弱不同,-COO-与与 SO3-比较,前者强,后者弱。比较,前者强,后者弱。三、离子交换选择性问题三、离子交换选择性问题2
13、022/10/1518现在学习的是第18页,共90页所以:所以:对于具有弱静电引力的对于具有弱静电引力的强酸性强酸性阳离子交换树脂,它和水合阳离子交换树脂,它和水合Cs+间的间的引力将最大,引力将最大,交换亲和力交换亲和力最大;和水合最大;和水合Li+间的引力将最小,间的引力将最小,交换交换亲和力亲和力最小。因而碱金属离子的交换亲和力顺序是:最小。因而碱金属离子的交换亲和力顺序是:Li+Na+K+Rb+Cs+但对于但对于弱酸性弱酸性阳离子交换树脂,例如含有阳离子交换树脂,例如含有-COO-的树脂,由于的树脂,由于它具有较强的静电引力场,它将和水分子竞争阳离子,结果它从水合它具有较强的静电引力场
14、,它将和水分子竞争阳离子,结果它从水合分子中夺取出阳离子来而与之结合。这时离子裸半径最小的结合能最分子中夺取出阳离子来而与之结合。这时离子裸半径最小的结合能最大,离子交换亲和力最大,离子裸半径最大的交换亲和力最小。此时大,离子交换亲和力最大,离子裸半径最大的交换亲和力最小。此时亲和力的顺序是:亲和力的顺序是:Cs+Rb+K+Na+Li+三、离子交换选择性问题三、离子交换选择性问题2022/10/1519现在学习的是第19页,共90页v定义定义:离子与树脂上的活性基团的离子与树脂上的活性基团的交换能力交换能力称离子对称离子对树脂的树脂的亲和力亲和力。v总规律总规律:离子与树脂的亲和力大小与离子与
15、树脂的亲和力大小与水合离子的半径水合离子的半径、电荷电荷数数、离子的、离子的极化程度极化程度有关:有关:稀溶液中,离子电荷越大,亲和力越大稀溶液中,离子电荷越大,亲和力越大 例:例:Na+Ca2+Al3+Th()相同电荷时,水合半径越小,亲和力越大相同电荷时,水合半径越小,亲和力越大 例例:Li+H+Na+NH4+K+Rb+Cs+Ag+Tl+三、离子交换选择性问题三、离子交换选择性问题2022/10/1520现在学习的是第20页,共90页1.强酸型强酸型阳离子交换树脂阳离子交换树脂(1)不同价态的离子,电荷越高,亲和力越大不同价态的离子,电荷越高,亲和力越大;例如:例如:Na+Ca2+Al3+
16、Th()(2)价态相同时,水合离子半径越小,亲和力越大价态相同时,水合离子半径越小,亲和力越大;例如:例如:Li+H+Na+NH4+K+Rb+Cs+Ag+Tl+(3)二价离子二价离子的亲和力顺序:的亲和力顺序:UO2 2+Mg 2+Zn 2+Co 2+Cu 2+Cd 2+Ni 2+Ca 2+Sr 2+Pb 2+Ba 2+(4)稀土元素稀土元素的亲和力顺序:随原子系数增多而减少:的亲和力顺序:随原子系数增多而减少:La 3+Ce 3+Pr 3+Nd 3+Sm 3+Eu 3+Gd 3+Tb 3+Dy 3+Y 3+Ho 3+Er 3+Tm 3+Yb 3+Lu 3+Sc 3+三、离子交换选择性问题三、
17、离子交换选择性问题2022/10/1521现在学习的是第21页,共90页2、弱酸型弱酸型阳离子交换树脂阳离子交换树脂v H+的亲和力比其它阳离子大,其他同强酸型,即:的亲和力比其它阳离子大,其他同强酸型,即:H+Li+Na+NH4+K+Rb+Cs+Ag+Tl+三、离子交换选择性问题三、离子交换选择性问题2022/10/1522现在学习的是第22页,共90页 3.强碱型强碱型阴离子交换树脂阴离子交换树脂 v常见的常见的强碱型强碱型阴离子树脂的亲和力顺序为:阴离子树脂的亲和力顺序为:FOHCH3COOHCOO Cl NO2 CNBrHSO4ICrO4SO4柠檬酸根离子柠檬酸根离子v OH-在在Ac
18、-与与F-之间,离子交换树脂的碱性越弱,之间,离子交换树脂的碱性越弱,OH-与其亲和力越大。与其亲和力越大。三、离子交换选择性问题三、离子交换选择性问题2022/10/1523现在学习的是第23页,共90页 4.弱碱型弱碱型阴离子交换树脂阴离子交换树脂v常见的常见的弱碱型阴离子弱碱型阴离子的亲和力顺序为:的亲和力顺序为:vFClBrICH3COOMoO42PO43 AsO43 NO3酒石酸根离子酒石酸根离子CrO42SO42C2O42-I-NO3-CrO42-Br-SCN-Cl-Ac-F-三、离子交换选择性问题三、离子交换选择性问题2022/10/1524现在学习的是第24页,共90页2.影响
19、亲和力的因素影响亲和力的因素v离子价数离子价数:树脂优先选择:树脂优先选择高价高价的反离子,价的反离子,价数越高,与树脂的静电吸引力越大,亲和力数越高,与树脂的静电吸引力越大,亲和力也越大;也越大;v颗粒内部的颗粒内部的膨胀力膨胀力:离子的水化产生膨胀力,:离子的水化产生膨胀力,水化半径越小越好;水化半径越小越好;v树脂的交联度:交联度越大影响就越大树脂的交联度:交联度越大影响就越大三、离子交换选择性问题三、离子交换选择性问题2022/10/1525现在学习的是第25页,共90页三、离子交换动力学三、离子交换动力学1.离子交换反应离子交换反应v离子交换反应离子交换反应通常指离子交换树脂与溶液中
20、的离子发通常指离子交换树脂与溶液中的离子发生互换的反应。生互换的反应。RA+内内+B+外外=RB+内内+A+外外分解反应分解反应复分解反应复分解反应中和反应中和反应成盐反应成盐反应2022/10/1526现在学习的是第26页,共90页 1.离子交换速率离子交换速率 RA+内内+B+外外=RB+内内+A+外外v离子交换的离子交换的五个步骤五个步骤:溶液中的离子溶液中的离子B+扩散通过树脂外表面的扩散通过树脂外表面的液膜液膜到达树脂表面;到达树脂表面;(膜扩散膜扩散or外扩散外扩散)离子离子B+扩散透过树脂表面的半透膜到达交换位置;扩散透过树脂表面的半透膜到达交换位置;(颗粒扩散颗粒扩散or内扩散
21、内扩散)离子离子B+和树脂上的可交换离子和树脂上的可交换离子A+发生交换反应;发生交换反应;(化学反应化学反应)反应后释放出的反应后释放出的A+离子从交换位置扩散到树脂的表面;离子从交换位置扩散到树脂的表面;(颗粒扩散颗粒扩散or内扩散内扩散)离子离子A+从树脂表面扩散通过液膜到达溶液从树脂表面扩散通过液膜到达溶液中。中。(膜扩散膜扩散or外扩散外扩散)四、离子交换动力学四、离子交换动力学2022/10/1527现在学习的是第27页,共90页v浓度稀时(小于浓度稀时(小于0.01mol/l),为),为膜扩散控制膜扩散控制慢慢;v浓度浓时(大于浓度浓时(大于0.1mol/l),为颗粒扩散控制;,
22、为颗粒扩散控制;v当在当在0.010.1mol/l之间时,两种扩散速度相差不大,离子之间时,两种扩散速度相差不大,离子交换速度由两种扩散速度共同控制。交换速度由两种扩散速度共同控制。2022/10/1528现在学习的是第28页,共90页v影响交换速率的因素影响交换速率的因素树脂的树脂的粒度粒度:粒度小且均匀的树脂交换速率高;:粒度小且均匀的树脂交换速率高;树脂的树脂的交联度交联度:交联度越大,树脂的溶胀性越差,:交联度越大,树脂的溶胀性越差,影响了离子在树脂内部的扩散;影响了离子在树脂内部的扩散;温度温度:提高温度利于交换;:提高温度利于交换;溶液溶液浓度浓度:提高浓度有利于增加膜扩散速率;:
23、提高浓度有利于增加膜扩散速率;搅拌搅拌强度强度:适当提高搅拌速度可提高扩散速率;:适当提高搅拌速度可提高扩散速率;待交换离子的待交换离子的性质性质:价态和半径的大小:价态和半径的大小四、离子交换动力学四、离子交换动力学2022/10/1529现在学习的是第29页,共90页3.2 离子交换剂现在学习的是第30页,共90页离子交换剂离子交换剂是指带有可交换离子(阴是指带有可交换离子(阴离子或阳离子离子或阳离子)的不溶性)的不溶性固体固体,它能与,它能与溶液中带有同种电荷离子进行置换。溶液中带有同种电荷离子进行置换。v如:如:Resin-SO3H、Resin-N(CH3)3OH等等3.2 离子交换剂
24、离子交换剂2022/10/1531现在学习的是第31页,共90页 一、离子交换剂的一、离子交换剂的分类分类 分为无机和有机两大类:分为无机和有机两大类:天然:海绿石、粘土、天然沸石等,性能不够天然:海绿石、粘土、天然沸石等,性能不够 无机类无机类 稳定,交换容量小,颗粒易破碎;稳定,交换容量小,颗粒易破碎;人造:人工合成沸石、分子筛、杂多酸等,在选人造:人工合成沸石、分子筛、杂多酸等,在选 择性、交换容量、物理性能均有改进择性、交换容量、物理性能均有改进;天然:磺化煤天然:磺化煤 有机类有机类 人造:人造:离子交换树脂离子交换树脂是以高分子聚合物为骨是以高分子聚合物为骨是以高分子聚合物为骨是以
25、高分子聚合物为骨 架,反应引入活性基团构成的。架,反应引入活性基团构成的。架,反应引入活性基团构成的。架,反应引入活性基团构成的。3.2 离子交换剂离子交换剂2022/10/1532现在学习的是第32页,共90页v无机无机离子交换剂的离子交换剂的缺点缺点:1、交换能力低、交换能力低 2、化学稳定性差、化学稳定性差 3、机械稳定性差、机械稳定性差有机有机离子交换剂的离子交换剂的特点特点:l具有空间网状结构;具有空间网状结构;l难溶于水、酸、碱和有机溶剂;难溶于水、酸、碱和有机溶剂;l较稳定(热、机械、化学);较稳定(热、机械、化学);l含活性基团含活性基团(-SO3H、-COOH、NOH等等)3
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