氢型弱酸性阳树脂主要是和水中的()硬度进行交换反应。
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强酸性阳树脂和弱酸性阳树脂和酸化的硫酸铜溶液反应后,都呈现浅绿色,用纯水冲洗干净,然后加入5mol/L的氨水溶液,如果树脂颜色变为深蓝,该树脂为()。
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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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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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碳酸氢钠经氢型弱酸性阳树脂离子交换后生成()。
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D201是丙烯酸型弱酸性阳树脂。
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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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在氢-钠型联合离子交换中,需要利用氢离子交换处理水的酸度中和碱度时,通常采用强酸性阳树脂作为氢型离子交换剂比较适宜。()
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强酸性阳离子交换树脂由钠型转为氢型时体积增大。()
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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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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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碳酸盐经氢型强酸性阳树脂交换后生成()。
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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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在阳双层床中,弱酸树脂主要是和水中HCO3-相对应的(),(),除去了暂时硬度。而在阴双层床中,弱碱树脂仅能除去()。
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氢型弱酸性阳树脂的有效使用pH范围为()
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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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在氢-钠型联合离子交换中,需要利用氢离子交换处理水的酸度中和碱度时,氢型离子交换器内的交换树脂通常采用强酸性阳树脂比较适宜。()
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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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强酸性阳离子交换树脂由钠型变为氢型时体积增大()以上。
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离子交换树脂只是用来去除水中的硬度。
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在阳双层床中,弱酸树脂主要是交换水中的永久硬度。
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强酸性阳树脂和弱酸性阳树脂和酸化的硫酸铜溶液反应后,都呈现浅绿色,用纯水冲洗干净,然后加入5mol/l的氨水溶液,如果树脂颜色变为深蓝,该树脂为()。
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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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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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在阳双层床中,弱酸树脂主要是和水中HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>相对应的(),(),除去了暂时硬度。而在阴双层床中,弱碱树脂仅能除去()
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