阳离子交换树脂的物理结构:
离子树脂常分为凝胶型和大孔型两大类。
凝胶型的树脂的高分子骨架,当在干燥的情况下的内部是没有毛细孔。它在吸水的时候润胀,在大分子链节间形成很微细的孔隙,通常称为显微孔(micro-pore)。湿润树脂的平均孔径为2~4nm(2×10-6 ~4×10-6mm)。
这类树脂较适合用于吸附无机离子,它们的直径较小,一般为0.3~0.6nm。这类树脂不能吸附大分子有机物质,因后者的尺寸较大,如蛋白质分子直径为5~20nm,不能进入这类树脂的显微孔隙中。
大孔型的树脂是在聚合反应的时候然后加入致孔剂,形成了多孔海绵状构造的骨架,其内部永有大量的永久性的微孔,然后再导入交换基团制做而成。它并存有微细孔以及大网孔(macro-pore),润湿树脂的孔径达到100~500nm,其大小还有数量都可以在制造的时候进行控制。孔道的表面积可以增加到超过1000m2/g。这不仅为离子交换提供了良好的接触条件,缩短了离子之间扩散的路程,而且还增加了许多链节的活性的中心,通过分子间的范德华引力(van de Waals force)产生分子吸附作用,能够象活性炭那样吸附各种非离子性物质,扩大它的功能。一些不带交换功能团的大孔型的树脂也可以吸附并分离多种物质,比如化工厂的废水当中的酚类物。
大孔树脂的内部的孔隙又多又大,表面积也很大,活性中心比较多,离子扩散速度快,离子交换速度也快很多,大约比凝胶型的树脂快了约有十倍。使用的时候的作用快、效率高,所需处理时间缩短。大孔树脂还有多种优点:耐溶胀,不易碎裂,耐氧化,耐磨损,耐热及耐温度变化,以及对有机大分子物质比较容易吸附和交换,因而抗污染的能力强,并且比较容易再生。