强酸阳树脂对水中离子的交换有选择性,其规律是()。
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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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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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弱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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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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当利用强酸阳树脂对水中的Ca2+进行Na+交换处理时,进水中Ca2+浓度=2.3mmol/L,出水的Ca2+浓度=0.003mmol/L。交换器共装阳树脂1.6m3,周期制水量=700m3,怎样计算交换器和树脂的工作交换容量?
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能有效去除水中强酸阴离子的是强碱阴离子交换树脂。
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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,对水中的阳离子交换吸附顺序是()。
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树脂的交联度大,其网孔就小,则其颗粒内扩散就慢,所以交联度大的树脂,交换速度一般偏向受内扩散控制。尤其是水中有比较大的离子存在时,交联度对交换速度的影响就更显著。()
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根据离子交换树脂选择性顺序的规律,水中离子所带()越多,越易被吸附,当离子所带电荷相同时()越大,越易被吸附。
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当强酸阳离子交换树脂由Na+型变成H+型时,或当强碱阴离子交换树脂由CL-型变成OH-型时,其体积会()。
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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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离子交换法是利用离子交换树脂可除去大部分阴阳离子,对热原、细菌也有一定的清除作用,一般可采用阳树脂床、()、混合树脂床的组合形式。
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弱碱性阴树脂的作用是除去水中强酸阴离子,因此适于处理含强酸阴离子量大的水。
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强酸或强碱性树脂在水中离解度大,交换反应受pH值的影响小;弱酸或弱碱性树脂在水中离解度小,交换反应受pH值的影响大,因此,弱酸或弱碱性树脂在使用时对pH值要求就很严。各种离子交换树脂在使用中都有一定的pH值有效范围。()
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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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离子交换法是一种常用的水处理方法,其原理是利用离子交换树脂基体上的离子交换基和水中同符号的离子相互交换。离子交换树脂可分为()和阳离子交换树脂。
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当强酸阳离子交换树脂由Na+型树脂变成H+型时,或当强碱阴离子交换树脂由Cl-型变成OH-型时,其体积会()
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磺酸型阳树脂不论其呈H、Na或其他型态,对各种阳离子的交换速度都很快,几乎没有差别。()
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CMSepharose是(阳)离子交换树脂,其活性基团是()
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强酸阳树脂比强碱阴树脂的工作交换容量()。
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5、在常温的较稀溶液中,强酸型阳离子交换树脂对离子的亲和力的关系是
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当强酸阳离子交换树脂由Na+型变成H+型时,或当强碱阴离子交换树脂由Cl-型变成OH-型时,其体积会缩小。()