采用氢型强酸性阳离子交换树脂去除废水中的金属铜,树脂应用()再生。A.NlB.NOHC.HlD.丙酮

采用氢型强酸性阳离子交换树脂去除废水中的金属铜,树脂应用()再生。

A.Nl

B.NOH

C.Hl

D.丙酮


参考答案和解析
HCl

相关考题:

强酸性阳离子交换树脂由钠型转为氢型时体积增大。()A对B错

用离子交换法测定出磨水泥中三氧化硫(硫酸钙)时,所用的离子交换树脂的型号是()A、H型强酸性阳离子交换树脂B、Na型强酸性阳离子交换树脂C、弱酸性阳离子交换树脂D、氯型强碱性阴离子交换树脂

对于弱酸性阳离子交换树脂,采用()方式可降低其再生剂的用量。

含金属离子的天然水,经预处理的氢型阳离子交换树脂后,则金属离子与树脂的氢离子进行交换。

氢型阳离子交换树脂能除去水中的()杂质。A、阳离子B、阴离子C、中性分子D、低分子

强酸性阳离子交换树脂可交换水中的阴离子。

与双室床相比,双室浮动床采取()。A、强型树脂置于上室,弱型树脂置于下室,采用上向流运行和下向流再生方式B、弱型树脂置于上室,强型树脂置于下室,采用上向流运行和下向流再生方式C、强型树脂置于上室,弱型树脂置于下室,采用下向流运行和上向流再生方式D、弱型树脂置于上室,强型树脂置于下室,采用下向流运行和上向流再生方式

强酸性阳离子交换树脂一般使用强酸再生剂进行再生。

强碱性阴离子交换树脂可除去水中除(),强酸性阳离子交换树脂可除去水中除()。

重金属如铜、铁等污染阳离子交换树脂时,如何清除?

弱酸性阳离子交换树脂是非常容易被酸再生的。()

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。()

()称为阳离子交换法。()时,则此树脂为钠型阳离子交换树脂;()时,则此树脂为氢型阳离子交换树脂。

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。()

强酸性H型离子交换树脂在水中电离出H+的能力较大,而弱酸性H型离子交换树脂在水中电离出H+的能力较小,因此,为了防止酸性水进入锅炉,应尽量选用弱酸性阳离子交换树脂。

强酸性阳离子交换树脂由钠型转为氢型时体积增大。()

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。()

强酸性阳离子交换树脂对水中的阳离子交换吸附顺序是:()。

对于弱酸性阳离子交换树脂,采用逆流再生方式可降低其再生剂用量。

若高压锅炉补给水的原水碱度超过2mmol/L,可采用()系统。A、双级钠离子软化B、氢型弱酸性阳离子交换树脂和钠型强酸性阳离子交换树脂串联C、氢钠树脂(RH-RNa)串联D、氢钠树脂(RH-RNa)并联

以H型强酸性阳离子交换树脂对水中Na+进行交换为例,说明离子交换的动力学过程。

判断题强酸性阳离子交换树脂由钠型转为氢型时体积增大。()A对B错

判断题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。()A对B错

判断题在实际应用中,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。()A对B错

判断题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。()A对B错

判断题无论是强酸性树脂,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。()A对B错

判断题强酸性H型离子交换树脂在水中电离出H+的能力较大,而弱酸性H型离子交换树脂在水中电离出H+的能力较小,因此,为了防止酸性水进入锅炉,应尽量选用弱酸性阳离子交换树脂。A对B错

多选题若高压锅炉补给水的原水碱度超过2mmol/L,可采用()系统。A双级钠离子软化B氢型弱酸性阳离子交换树脂和钠型强酸性阳离子交换树脂串联C氢钠树脂(RH-RNa)串联D氢钠树脂(RH-RNa)并联