可用氯型强碱性阳离子交换树脂选择性地提取赖氨酸。
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对于强碱性OH型阴树脂,在正常交换运行过程中,对下列阴离子的交换选择顺序为()。https://assets.asklib.com/psource/2014122710144669530.jpg
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有氢型阳离子交换树脂和氯型阴离子交换树脂混合样2ml,加入经过1%硫酸酸化的10%溶液5ml,放置5分钟,则()。
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强碱性阴树脂用酸复苏前必须转变成氯型,这不仅是避免浪费酸量,更为重要的是防止在交换器内发生中和反应时放热而损坏设备。但弱碱性树脂无此问题。()
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为什么强酸性离子交换树脂以钠型出厂?而强碱性离子交换树脂以氯型出厂?
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与强碱性阴离子交换树脂相比,对于弱碱性阴离子交换树脂,水中的()是最容易被交换吸附的离子,对()交换能力很弱,()则不能吸附。
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下列各种类型离子交换树脂中,()树脂属于强碱性树脂。
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可用铵型强酸性阳离子交换树脂选择性地提取赖氨酸。
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在常温低浓度水溶液中,弱碱性阴离子交换树脂对常见离子的选择性顺序为()。
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离子交换法测定水中和生物灰中锶―90时,使用50~100目732苯乙烯型强酸性()离子交换树脂。
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当只需要去除水中交换吸附性能比较强的离子时,应当尽量选用弱酸性或弱碱性树脂。例如,对原水进行软化处理时,如果原水中的碳酸盐硬度大(特别是碱性水),则选择弱酸型树脂进行软化处理就要经济得多。因为,无论是强酸性树脂,还是弱酸性树脂,对原水中交换吸附性能强的阳离子(如Fe3+、Al3+、Ca2+、Mg2+)都有比较强的交换能力,而从选择性顺序可以看出,当用酸再生阳离子交换树脂时,以再生弱酸性树脂最为容易,也最为经济。在生产中,甚至可以用再生强酸性树脂后的废酸来再生弱酸性树脂。()
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计算题:称取0.9576g干燥的H+型强酸性阳离子交换树脂,于50ml中性NaCL溶液中摇匀,静置2h,以酚酞为指示剂,用c(NaOH)=0.1146mol/L的NaOH标准溶液滴定,用去年38.79ml,求此树脂之交换容量。
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Ⅱ型强碱性阴树脂比Ⅰ型强碱性阴树脂()。
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碳酸盐经氢型强酸性阳树脂离子交换后生成()。
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已使用过的树脂,如较长时间不用时,以转变成盐基式的树脂为好,即将阳离子交换树脂转成钠型的;将阴离子交换树脂转成氯型的。阳离子交换树脂不宜以钙型(失效状态)或氢型长期存放。()
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根据()的不同,可将阴离子交换树脂分为强碱性树脂和弱碱性树脂。
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离子交换树脂有酸性变为碱性或者离子交换树脂由碱性变为酸性,称为树脂转型。
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在常温低浓度水溶液中,强碱性阴离子交换树脂对常见离子的选择性顺序为()。
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在实际应用中,用碱再生强碱性阳离子交换树脂,要比再生弱碱性阴离子交换树脂容易得多。()
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II型强碱性阴树脂比I型强碱性阴树脂()。
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离子交换树脂由酸性变为碱性或者离子交换树脂由碱性变为酸性,称为树脂转型。()
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离子交换过程一般可分为五步,以H型强酸性阳离子交换树脂对水中Na<sup>+</sup>进行交换为例来说明:①()。②()。③()。④()。⑤()。
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在阳离子交换树脂中,也有强碱性。()
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一般强酸性阳离子交换树脂由Na型变成H型强碱性阴离子交换树脂由Cl型变成OH型,其体积均增加5%。()
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强碱性树脂与OH-结合力较弱 ,因此再生成羟型较困难,耗碱量较大,氯型转为羟型所需强酸量一般为理论交换容量的2~3倍()
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