貴金屬分離是濕法冶金的難題。國內、外對于貴金屬提取和分離的方法有化學沉淀法、離子交換與吸附法、液膜法、溶劑萃取法和淋萃樹脂法等。
離子交換法是種“綠色提取”技術,由于分離效率高,設備與操作簡單,樹脂與吸附劑可再生和反復使用且環(huán)境污染小,已成為重要的分離富集方法,顯示出了獨特的優(yōu)勢,在石油化工催化劑回收中的應用受到重視。
為了使離子交換劑回復到初始的的電中性狀態(tài),抵消所得電荷,就得從溶液中吸附當量的此符號電荷的離子,此離子應占據(jù)因反離子離開樹脂而游離的活性基團。由于離子交換樹脂從溶液中吸附離子,又變?yōu)殡娭行浴?/p>
離子交換樹脂的分類
按骨架結構不同離子交換樹脂可分為凝膠型和大孔型。按所帶的交換功能基的特性可分為陽離子交換樹脂、陰離子交換樹脂和其他樹脂。按功能基上酸或堿的強弱程度分為強酸陽離子交換樹脂、弱酸陽離子交換樹脂;強堿陰離子交換樹脂、弱堿陰離子交換樹脂。
穩(wěn)定性。是指催化劑在使用過程中保持其活性及選擇性不變的能力,通常以使用壽命來表示。催化劑的良好性能不僅取決于活性金屬的固有特性(原子的電子結構等),而且取決于其結晶構造、粒子大小、比表面積、孔結構及分散狀態(tài)等因素。此外,助催化劑及載體對催化劑的性能也有重要影響。

