浙江厂家直供离子交换树脂

时间:2023年05月25日 来源:

公司主要经营:反渗透膜:陶氏膜、陶氏反渗透膜、海德能膜、海德能反渗透膜、东丽膜、东丽反渗透膜、GE膜、苏伊士膜、世韩膜、陶氏纳滤膜、陶氏热消 毒膜、陶氏海水淡化膜、NF270-400纳滤膜、NF90-400纳滤膜、TM720N-400膜 超纯水设备、制药纯水设备、半导体超纯水设备、电子超纯水设备、光伏超纯水设备、电镀废水设备、循环水设备、 脱硝催化剂、二噁英催化剂、宽温催化剂、低温催化剂、高孔催化剂、钢铁行业脱硝催化剂、垃圾焚烧行业脱硝催化剂 离子交换树脂上海纯超环保免费咨询。浙江厂家直供离子交换树脂

浙江厂家直供离子交换树脂,离子交换树脂

MR-450UPW一种适用于超纯水使用的不可分离的均粒混床树脂。

    美国陶氏MR-450UPW树脂被推荐使用在超纯水抛光处理阶段的不可再生混床里来实现硅、硼、钠、钾、硫 酸盐、氯化物、锌、铁和铝离子的较低ppb水平。这类不可再生混床在更换前可使用2-3年。UPW级别的树脂具有很高的离子交换率(95%较小),***的电导率和TOC的清洗特性和***的抗压强度。由于它是由均粒的360微米阳树脂和590微米的阴树脂混合成,使其保持了高 效的动力学性能和较高的运行交换容量。 北京厂家直供离子交换树脂货源充足离子交换树脂上海纯超环保品质保证。

浙江厂家直供离子交换树脂,离子交换树脂

4、罗门哈斯树脂AMBERJET均匀树脂系列  



AMBERJET1200 Na  凝胶型强酸苯乙烯系阳树脂  



均匀颗粒、高质量,用于工业设备,与AMBERJET 4200Cl配合亦可用于混床系统.经过比较好化设计的颗粒的均匀性,可直接取代道统的凝胶型阳离子交换树脂



AMBERJET1200H凝胶型强酸苯乙烯系阳树脂



均匀颗粒、高质量,用于工业设备,与AMBERJET 4200Cl配合亦可用于混床系统。经过 比较好化 设计的颗粒的均匀性,可直接取代道统的



AMBERJET1000 Na凝胶型强酸苯乙烯系阳树脂



均匀颗粒、高质量,用于工业设备,与AMBERJET 4000 Cl配合可用于2B3T系统。,可直接取代道统的凝胶型阳离子交换树脂.

MR-575LCNG抛光树脂具有更好的动力学性能,有更高的交换容量和运行流速,使再生时的废水量大幅下降,树脂颗粒更均匀,更易再生,冲洗速度快,离子泄漏率低,强度更高不易破损,树脂年补充量极低,使终用户制水成本大幅降低。


陶氏树脂MR450和MR575有什么区别?两款都是陶氏抛光树脂,区别在于 MR450 出水可以达到18兆欧,而MR575,出水只能达到15兆欧以上。在选型号的时候要先了解自己的需求,需要怎么样的一个水质?


再次,因为MR450出水比MR575要高 所以价格也必将昂贵。 离子交换树脂上海纯超环保规格齐全。

浙江厂家直供离子交换树脂,离子交换树脂

DOWEXTM MONOSPHERETM UPW级别树脂是一种不可分离的均粒的混床树脂。它被推荐使用在超纯水抛光处理阶段的不可再生混床里面来实现硅、硼、钠、钾、、硫 酸盐、氯化物、锌、铁和铝离子的较低的ppb水平。这类不可再生混床在更换前可使用2-3年。UPW级别的树脂具有很高的离子转换率(95%**小),***的电导率和TOC的清洗特性和***的抗压强度。由于它是有均粒的360微米阳树脂和590微米的阴树脂混合而成,使其保持了高 效的动力学性能和较高的运行交换容量。离子交换树脂上海纯超环保原厂原装。江苏零售离子交换树脂供货商

离子交换树脂上海纯超环保推荐咨询。浙江厂家直供离子交换树脂

DOWEX MONOSPHERE MR-575 LC NG 是针对满足核工业等要求高质量产水要求而生产的具有突出的纯度的均粒混床树脂。 它是由DOWEX MONOSPHERE 575C NG(H)阳树脂和DOWEX MONOSPHERE 550ALCNG(OH)阴树脂等当量1:1 **的痕量金属杂质水平使其适合于高纯度产水运用。DOWEX MARATHON A阴离子交换树脂是特别适合初级除盐床使用的具有高产能和经济运行性能的树脂。由于它优越的均粒性,它能表现出优于其他非均粒树脂的经济优势。DOWEX MARATHON A较小的均粒树脂颗粒能够保证树脂在运行时具有高速的交换动力学速度,更充分的再生,以及再生后能被更快更充分彻底的清洗。除了硅含量和二氧化碳含量极高的水以外,它能适用于其他所有水质。浙江厂家直供离子交换树脂

“离子交换树脂反渗透膜|EDI模块EDI电源|过滤器超纯水设备|催化剂家用净水器”上海纯超环保科技有限公司,公司位于:上海市宝山区真朋路99弄5号1801,多年来,上海纯超环保科技坚持为客户提供好的服务。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。上海纯超环保科技期待成为您的长期合作伙伴!

信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责