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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弱酸性阴离子交换树脂的离子选择性顺序是:()。
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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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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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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是非常容易被酸再生的。()
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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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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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从离子交换树脂的选择顺序可知,弱酸性阳离子交换树脂最易吸着(),因此易用酸再生。
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弱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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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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弱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各种反离子选择次序为:()。
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在实际应用中,用酸再生强酸性阳离子交换树脂,要比再生弱酸性阳离子交换树脂容易得多。()
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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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在实际应用中,用酸再生弱酸性阳离子交换树脂,要比再生强酸性阳离子交换树脂容易得多。()
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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,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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“724树脂”为“101×4树脂”,即弱酸性阳离子交换树脂。