强型树脂可能发生的交换反应有()。
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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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强碱性阴树脂用酸复苏前必须转变成()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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强型树脂和弱型树脂的交换反应不同在弱型不能进行()。
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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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弱树脂的交换反应速度较强树脂()。
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离子交换树脂失效后可再生反复利用,是因为树脂具有离子交换反应的可逆性。()
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各种离子交换树脂都对温度有一定的要求,温度过高可能造成的不利影响是()
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离子交换树脂的交联度越大,离子交换的反应速度()。
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强型树脂可能发生的交换反应有中性盐分解反应、中和反应和复分解反应。弱型树脂没有分解中性盐的能力。弱型树脂可以进行的交换反应有非中性盐分解反应、强酸或强碱中和反应和复分解反应。()
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如果阳离子交换树脂为H型,则强酸性树脂难以进行交换反应,而容易进行再生反应;弱酸性树脂容易进行交换反应,而难以进行再生反应。()
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经阳树脂交换产生的H+和经阴树脂交换产生的OH-在混合床中反应后生成()。
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离子交换反应前后,树脂本身的结构会发生变化。
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离子交换树脂之所以能得到广泛应用是因为它具有离子交换的性能,可以发生中和反应和水解反应。
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水溶液中的假想化合物有Ca(HSiO3)2、Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)2、MgSO4、Na2SO4和NaCl,将这中水依次通过弱型树脂和强型树脂时,反应结果如下:Ca(HSiO3)2、Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)2、MgSO4、Na2SO4和NaCl—→弱酸型树脂—→()—→强酸性树脂—→()—→弱碱型树脂—→()—→强碱性树脂—→()。
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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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强型树脂可能发生的交换反应有中性盐分解反应、中和反应和复分解反应。()
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由于离子交换树脂被酸(碱)处理后,树脂本身就成了固体酸(碱),因而,溶液的酸碱性对树脂的反应过程有很大影响。下列叙述错误的是()。
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树脂的化学性能包括交换反应、()、交换容量、交换的选择性。
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离子交换树脂的交联度值越大,树脂的反应速度()。
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由于离子交换树脂反应,它既可以去除水中杂质离子,又可以将失效树脂进行处理,恢复交换能力,所以称为()反应。
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如果阳离子交换树脂为H型,则强酸性树脂容易进行交换反应,而难以进行再生反应;弱酸性树脂难以进行交换反应,而容易进行再生反应。()
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离子交换树脂的交换基团不同,能有效进行交换反应的能力也不同。()
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树脂的工作交换容量是指工作状态下树脂中所有交换基团都起交换反应时的交换能力。()
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如果阳离子交换树脂为H型,则强酸性树脂难以进行交换反应,而容易进行再生反应;弱酸性树脂容易进行交换反应,而难以进行再生反应()
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