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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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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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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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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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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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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离子交换法中用离子交换树脂吸附可除去水中的热原。
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强碱性阴离子交换树脂对Cl-有较大的(),使得Cl-不仅易被树脂吸附且不易洗脱。
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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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强碱性阴离子交换树脂不能除去水中的()。
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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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阴离子交换树脂易在强碱性介质中进行交换。()
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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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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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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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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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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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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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下列树脂属于强碱性阴离子交换树脂的是()
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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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强碱性阴离子交换树脂氧化变质的表现之一是强碱性交换基团的数量()。
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强碱性阴离子交换树脂可除去水中除()
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