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離子交換法強化的原理

發布時間:2021-01-20 08:08:12

離子交換層析法原理是什麼

是以離子交換劑為固定相,依據流動相中的組分離子與交換劑上的平衡離子進行可逆交換時的結合力大小的差別,而進行分離的一種層析方法

⑵ 離子交換柱的工作原理是什麼

離子復交換柱的原理制

採用離子交換方法,可以把水中呈離子態的陽、陰離子去除,以氯化鈉(NaCl)代表水中無機鹽類,水質除鹽的基本反應可以用下列方程式表達:

1、陽離子交換樹脂:R—H+Na+→R-Na+H+

2、陰離子交換樹脂:R—OH+CL-→R-CL+OH+

陽、陰離子交換樹脂總的反應式即可寫成:

RH+ROH+NaCL—RNa+RCL+H2O

由此可看出,水中的Nacl已分別被樹脂上的H+和OH-所取代,而反應生成物只有H2O,故達到了去除水中鹽的作用。

3、混合離子交換柱(混床):混床是裝陽、陰樹脂按一定比例(一般為1:2,以便陽、陰樹脂同時達到交換終點而同時再生)裝入混合柱而成,實際上它組合成了水中的H+和OH-立即生成電離度很小的水分子(H2O),幾乎不存在陽床或陰床交換時產生的逆交換現象,故可以使交換反應進行得十分徹底,因而混合床的出水水質優於陽、陰床串聯組成的復床所能達到的水質,能製取純度相當高的成品水。

⑶ 離子交換法原理

採用鹼性陰離子交換樹脂,A-Cl + I- =A-I + Cl-。離子交換法一般應用於生化產品的制備、純水的制備等。原理內:根據目的物與雜質在容不同pH下所帶電荷的不同選擇相應的離子交換樹脂。你的實驗是提取碘,在溶液中,碘離子帶負電荷,那麼就要選擇陰離子交換樹脂,要麼強鹼性,要麼弱鹼性,如果原液ph>9,就必須用強鹼性樹脂,在9以下,強鹼弱鹼都可以。你可以都試試。碘酸屬於中強酸,優先選擇弱鹼性陽離子交換樹脂。

⑷ 離子交換分離法的原理是什麼

離子交換是用一種稱為離子交換樹脂的物質來進行的。離子交換樹脂遇水溶液時,內能夠從水溶容液中吸著某種(類)離子,而把本身所具有的另外一種相同電荷符號的離子等摩爾量地交換到溶液中去,這種現象稱為離子交換。 希望有用

⑸ 離子交換法凈化水的原理

1、比如粒子交換柱上是—OH,那你流過含H+的水,陰粒子就被—OH換了下來.水量就增加了點..其他回粒子吸收方法類似...
2、混合離子答主其實是吸收非離子雜質
3、含雜質的水導電率高,因為純水是絕緣的,含雜質越多導電性能越好...因為有可移動的離子了
4、這些反應是可逆反應

⑹ 離子交換的基本原理

離子交換法是通過離子交換劑上的離子與水中離子交換以去除水中陰離子的方版法。
離子交換法(ion exchange process)是液權相中的離子和固相中離子間所進行的的一種可逆性化學反應,當液相中的某些離子較為離子交換固體所喜好時,便會被離子交換固體吸附,為維持水溶液的電中性,所以離子交換固體必須釋出等價離子回溶液中。

⑺ 離子交換法的原理

吸附()
溶液中的離子與樹脂上官能團發生反應,並結合到樹脂上的過程。
淋洗(elution)
用一定濃度的淋洗劑將已吸附在離子交換樹脂上的金屬由樹脂轉移到水溶液中的過程,又稱解吸。
轉型(transformation)
將樹脂從一種型式轉變為其他離子型式的過程。
離子交換樹脂(ion exchange resin)
一種帶有官能團(有交換離子的活性基團)、具有網狀結構與不溶性的高分子聚合物。通常是球形顆粒物。
飽和樹脂(loadedresin)
在某一特定條件下,當吸附尾液中被吸附離子的濃度與進料液中濃度相等或達到動態平衡時的離子交換樹脂。
離子交換法是以圓球形樹脂(離子交換樹脂)過濾原水,水中的離子會與固定在樹脂上的離子交換。常見的兩種離子交換方法分別是硬水軟化去離子法。硬水軟化主要是用在反滲透(RO)處理之前,先將水質硬度降低的一種前處理程序。軟化機裡面的球狀樹脂,以兩個鈉離子交換一個鈣離子或鎂離子的方式來軟化水質。
離子交換樹脂利用氫離子交換陽離子,而以氫氧根離子交換陰離子;以包含磺酸根的苯乙烯和二乙烯苯製成的陽離子交換樹脂會以氫離子交換碰到的各種陽離子(例如Na+、Ca2+、Al3+)。同樣的,以包含季銨鹽的苯乙烯製成的陰離子交換樹脂會以氫氧根離子交換碰到的各種陰離子(如Cl-)。從陽離子交換樹脂釋出的氫離子與從陰離子交換樹脂釋出的氫氧根離子相結合後生成純水。
陰陽離子交換樹脂可被分別包裝在不同的離子交換床中,分成所謂的陰離子交換床和陽離子交換床。也可以將陽離子交換樹脂與陰離子交換樹脂混在一起,置於同一個離子交換床中。不論是哪一種形式,當樹脂與水中帶電荷的雜質交換完樹脂上的氫離子及(或)氫氧根離子,就必須進行「再生」。再生的程序恰與純化的程序相反,利用氫離子及氫氧根離子進行再生,交換附著在離子交換樹脂上的雜質。

⑻ 離子交換樹脂法原理

內容很多,還有反應式、圖表,提供一個信箱給你發過去。
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⑼ 增加玻璃強度的方法有哪些

玻璃最早用於裝飾物品是在公元前30 0 0 年的埃及和近東地區。 後來人們發明模壓成型製作成玻璃器皿。 現在, 玻璃因其光學透過性能好, 製造成本低,工藝控制簡單及易加工型等, 被廣泛應用於農業, 交通, 電子, 航空及航天等領域。 但是由於玻璃的本質脆性及低強度限制了其進一步發展。強度是指材料抵抗破壞或失效的能力。 從力學角度分析, 強度是指材料在一定載荷作用下發生破壞時的最大應力值。 對於脆性材料, 斷裂強度最能反映它的力學性能。 斷裂必須克服固體的內聚力, 原子鍵必須斷開, 材料的理論強度恰恰是原子鍵能的一種反映。 根據化學鍵的結合強度計算,玻璃的理論強度為E /IO 的數量級。 那麼照此推算玻璃的強度應該約為7 0 0 0 M P a 。 但在現實應用中,玻璃的實際強度只有8 0 ~10 0 M P a , 比理論強度低2~3個數量級。 實際強度和理論強度的巨大差距是由於玻璃中存在微裂紋所導致的。 影響玻璃實際強度的因素很多: 如存放環境( 如溫度、 濕度、 氣氛、 存放的時間等)、 表面機械加工、 樣品尺寸、 載入速度、 機械劃傷以及內部不均勻性( 氣泡、 結石)等, 其中表面微裂紋的存在對玻璃實際強度影響最大。 由於很多應用都需要高強度的玻璃, 因此提高玻璃的強度是解決問題的關鍵。 為了提高玻璃的力學性能, 研究人員探討了許多不同的方法。其中表面處理, 如物理鋼化, 化學鋼化, 酸處理及塗層等, 是最常見的幾種方法。2提高玻璃強度的方法2. 1物理鋼化利用物理原理在玻璃表面預制壓應力層的方法稱為物理增強法或者物理鋼化。 將玻璃加熱到乃溫度以上, 然後使熱的玻璃表面均勻的快速冷卻, 表面的熱狀態結構被凍結, 當玻璃內部逐漸降溫時, 先冷卻的外表面層就會制約內部的收縮, 於是在玻璃表面產生壓應力, 在玻璃內部形成拉應力。物理增強的優點是成本低, 產量大, 具有較高的機械強度、 耐熱沖擊性( 最大安全工作溫度可達28 7 . 7 8 ℃)和較高的耐熱梯度( 能經受20 4 . 4 4 ℃), 但是對玻璃的厚度和形狀有一定的要求, 不能鋼化2咖以下的玻璃樣品, 不能加工復雜零構件, 同時還存在鋼化過程中玻璃變形的問題, 無法在光學質量要求較高的領域內應用。 另外, 物理鋼化後的玻璃不能切割加工等, 有可能存在自爆現象。2. 2化學鋼化2 6 7 2009 年中國玻璃行業年會暨技術研討會論文集利用化學方法在玻璃表面預制壓應力層的方法稱為化學增強法, 又稱離子交換增強法。 化學增強法是19 6 0 年由R e se a r e hC o rp o ra tio n 最早申請了英國專利。 離子交換增強的原理是: 根據離子擴散的機理米改變玻璃的表面組成, 在一定的溫度F 把玻璃浸入到高溫熔鹽中, 玻璃中的鹼金屬離子與熔鹽中的鹼金屬離子因擴散而發生相互交換, 產生「擠塞」 現象, 使玻璃表面產生壓縮應力,從而提高玻璃的強度。離子交換增強技術分高溫型和低溫犁兩種。 低溫離子交換是指在低於玻璃應變點溫度以下, 玻璃中的小半徑鹼金屬離子N a + 與熔鹽中的人半徑鹼金屬離子K + 進行交換, 產生擠塞現象從而增強玻璃表面。 19 62年K istler以硅酸鹽玻璃為原料首先進行了K '- N a 』 離子交換增強研究。 高溫型離子交換則是玻璃中的大半徑鹼金屬離子N a + 、 K + 與熔鹽中的小半徑鹼金屬離子L i+ 進行交換, 產生低膨脹表面層而達到增強的目的。 由於人部分的玻璃含鈉玻璃, 因此很多研究集中在低溫離子交換的原理及應用。離子交換增強玻璃的特點是強度高, 應力均勻, 穩定性好, 無自爆現象, 可切裁加工, 不變形,不產生光畸變, 適用於形狀復雜、 厚度較小的玻璃製品的增強。 到目前為止, 離子交換增強是強化3m m 以下異型薄玻璃的唯一有效的方法。 離子交換增強玻璃性能優異, 主要應用於宇宙飛船、 軍用飛機、 高速列車、 戰斗車輛、 艦船風擋和側窩等高技術領域。雖然單步離子交換可以提高玻璃的強度, 但是強度的分散性還是比較大。 另外, 離子交換增強只適用於含鹼金屬玻璃, 對於其他玻璃不能利用這種方法增強。 離子交換所用的硝酸鉀廢棄鹽的處理給環境帶來不利。 此外, 清洗離子交換玻璃也需要大量的水, 因此, 成本高, 不利於強化普通用途的玻璃。』2. 3酸處理除了應力增強處理外, 還可以利用酸腐蝕的方法去除表面微裂紋。 酸腐蝕的原理是通過酸侵蝕除去玻璃表面裂紋層或使裂紋尖端鈍化, 減小應力集中, 以恢復玻璃固有的高強特性。 由於酸洗是除去表面微裂紋, 所以必須選擇強侵蝕能力的酸, 如氫氟酸。 但單用氫氟酸不容易得到光滑的表面,侵蝕後產生的鹽類都附著在玻璃的表面, 為了除去鹽類, 需在氫氟酸中加入硫酸、 磷酸和硝酸等強酸。 平板玻璃經酸腐蝕後, 強度可達到8 0 010 0 0 M P a 。 但是酸處理後的玻璃表面極為脆弱, 很容易受到外界環境的侵蝕, 表面硬度降低, 強度不能有效保持。 此外, 酸腐蝕玻璃不耐高溫處理, 經高溫腐蝕後強度急劇下降。2. 4 塗層保護隨著能源成本的提高, 採用塗層增強玻璃是經濟節能的有效方法。 人們採用不同的方法制備了不同的塗層, 如溶膠一凝膠硅塗層, 有機一無機復合塗層, 環氧樹脂塗層以及有機硅改性塗層。 這些塗層都可以提高玻璃的力學性能。 研究人員建立了不同的理論來解釋塗層的增強效應。 有人提出玻璃表面裂紋的填充及部分填充時溶膠一凝膠塗層的增強機理。 另外, 泊松抑制效應被認為是環氧塗層的增強機制。 但是, 最新研究則認為玻璃與塗層的熱膨脹系數差異產生的閉合應力是解釋玻璃強度提高的合理模型。 塗層雖然製造工藝簡單, 成本低, 但是塗層容易受到外部環境的影響。 塗層一旦受到破壞, 玻璃強度將明顯下降。 這是制約塗層發展的原因之一。3 結語普通玻璃強度的提高一直是玻璃深加工研究人員關注的焦點。 對於不同用途的玻璃可以根據設計要求採用不同的增強方法。 另外, 對於特殊用途的玻璃呵以採用結合傳統增強工藝的辦法提高強度。

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