离子交换树脂对水中离子具有选择性,对于强酸性阳离子树脂,与水中下列阳离子交换的选择性次序为()。
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强碱性阴离子交换树脂对水中的阴离子交换吸附顺序是:()。
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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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当必须去除水中吸附性能比较弱的阳离子(如K+、Na+)或阴离子(如HCO3-、HSiO3-)时,用弱酸性或弱碱性树脂就很困难,甚至不可能进行交换反应,此时必须选用强酸性或强碱性树脂。()
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强酸性阳离子交换树脂,对水中的阳离子交换吸附顺序是()。
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弱酸性阳离子交换树脂对反离子的选择次序,因羧酸基团-COOH的电离很小,-COO-与H-离子的结合能力强,所以弱酸型树脂最容易与H-离子进行交换反应。其选择次序为:()。
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强酸性阳离子交换树脂对水中的阳离子交换吸附顺序是:()。
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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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弱酸性阳离子交换树脂,对水中的阳离子交换吸附顺序是()。
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强酸性阳离子交换树脂一般可选择()作为再生剂。
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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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与强酸性树脂相比,弱酸性树脂对氢离子吸着能力()。
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从离子交换树脂的选择顺序可知,下面()最易被强酸性阳离子交换树脂吸着而不易被再生除去。
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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。()
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对于强酸性阳离子交换树脂,可以选择()做再生剂。
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强酸性阳离子交换树脂一般可选择硫酸或()作为再生剂。
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强酸性阳离子交换树脂对下列离子的选择性最高的是()
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H型强酸阳离子交换树脂,对水中离子的交换具有选择性,其选择性的规律是()。
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弱酸性阳离子交换树脂对水中的阳离子交换吸附顺序是:()。
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强酸性阳离子交换树脂,在常温低浓度水溶液中对常见离子的选择性顺序是()。
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弱酸性阳离子交换树脂对反离子的选择次序,因羧酸基团-COOH的电离很小,-COO-与H-离子的结合能力强,所以弱酸型树脂最容易与H-离子进行交换反应。()
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强酸性阳离子交换树脂对各种反离子选择次序为:()。
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强酸性阳离子交换树脂对于水中常见金属阳离子的交换能力下面说明正确的是()
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弱酸性阳离子交换树脂对反离子的选择次序,因羧酸基团-COOH的电离很小,-COO<sup>-</sup>与H<sup>-</sup>离子的结合能力强,所以弱酸型树脂最容易与H<sup>-</sup>离子进行交换反应。()
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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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