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强酸型阳离子交换树脂在稀溶液中,离子所带的电荷量越大,越易被吸着。

A

B


参考答案

参考解析
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考题 弱碱性OH型阴树脂只能在酸性溶液中吸着()等强酸阴离子。 A.SO4-B.HsiO3-C.Cl-D.NO3-

考题 从离子交换树脂的选择顺序可知,下面( )最易被强酸性阳离子交换树脂吸着而不易被再生除去。A.钠离子B.铁离子C.钙离子D.氢离子

考题 提取总氨基酸的方法A.通过强碱型阴离子交换树脂 B.先通过强酸型阳离子交换树脂再通过强碱型阴离子交换树脂柱 C.先通过强碱型阳离子交换树脂再通过强酸型阴离子交换树脂柱 D.通过强酸型阳离子交换树脂 E.先通过强酸型阳离子交换树脂再通过强碱型阴离子交换树脂柱,然后用稀酸洗脱

考题 在强酸稀溶液中,OH-离子浓度等于零。A对B错

考题 阳离子交换树脂进行离子交换的选择顺序是:阳离子所带电荷越大,越易被吸收。A对B错

考题 阳离子交换树脂进行离子交换的选择顺序是:阳离子所带电荷越大,越易被吸收。

考题 RH型的强酸性离子交换器中,自上而下地通过含有Ca2+的水时,交换带内越往下,水中的Ca2+浓度越大。

考题 在强酸稀溶液中,OH-离子浓度等于零。

考题 一般来说,颗粒带净电荷量、直径和泳动速度的关系是()。A、颗粒带净电荷量越大或其直径越小,在电场中的泳动速度就越快B、颗粒带净电荷量越小或其直径越小,在电场中的泳动速度就越快C、颗粒带净电荷量越大或其直径越大,在电场中的泳动速度就越快D、颗粒带净电荷量越大或其直径越小,在电场中的泳动速度就越慢E、颗粒带净电荷量越小或其直径越大,在电场中的泳动速度就越快

考题 两种离子的被吸着能力差异越大,则在交换柱中的分层也越()。A、不明显B、明显

考题 在溶液中离子浓度越大,电荷数越高,离子的浓度就越小。

考题 溶液中,离子浓度越大,电荷数越高,则离子强度越大,离子活度越小。

考题 在强弱酸的混合溶液中,OH型离子交换树脂()。A、易吸着强酸的阴离子B、易吸着弱酸的阴离子C、对强、弱酸的阴离子吸着能力一样D、对强、弱酸的阴离子吸着无规律

考题 从离子交换树脂的选择顺序可知,下面()最易被强酸性阳离子交换树脂吸着而不易被再生除去。A、钠离子B、铁离子C、钙离子D、氢离子

考题 溶液中易接受自由电子的金属离子,也可以在金属表面上(),使金属表面有过剩的金属离子而带(),同样由于静电吸引,金属表面的正电荷与溶液中过剩的阴离子形成(),产生一个稳定的相界面()。金属越(),电解质溶液的浓度越浓,这种倾向越大。

考题 金属表面的金属离子Mn+由于自身的热运动和极性溶剂分子的()而进入溶液,使金属表面带()。由于静电吸引,金属表面的负电荷与溶液中的金属离子在界面形成(),产生一个稳定的()。金属越(),电解质溶液的浓度越稀,这种倾向越大。

考题 尿液渗透量测定,与尿中溶质的()A、分子大小有关B、离子大小有关C、分子(离子)数量有关D、分子(离子)所带正电荷有关E、分子(离子)所带负电荷有关

考题 强酸型阳离子交换树脂在稀溶液中,离子所带的电荷量越大,越易被吸着。

考题 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。

考题 判断题阳离子交换树脂进行离子交换的选择顺序是:阳离子所带电荷越大,越易被吸收。A 对B 错

考题 填空题强酸型阳离子交换树脂在稀溶液中,离子所带的电荷量愈大,愈易()。

考题 单选题从离子交换树脂的选择顺序可知,下面()最易被强酸性阳离子交换树脂吸着而不易被再生除去。A 钠离子B 铁离子C 钙离子D 氢离子

考题 单选题一般来说,颗粒带净电荷量、直径和泳动速度的关系是()。A 颗粒带净电荷量越大或其直径越小,在电场中的泳动速度就越快B 颗粒带净电荷量越小或其直径越小,在电场中的泳动速度就越快C 颗粒带净电荷量越大或其直径越大,在电场中的泳动速度就越快D 颗粒带净电荷量越大或其直径越小,在电场中的泳动速度就越慢E 颗粒带净电荷量越小或其直径越大,在电场中的泳动速度就越快

考题 填空题在水溶液中,三价铬络离子所带的电荷数量和电荷符号是由络离子内界中()的性质和数量决定。

考题 多选题常温低浓度水溶液中,下列强酸型阳离子交换树脂交换势弱于Al3+离子的有()AFe3+BCa2+CNH4+DH+

考题 单选题一般来说,颗粒带净电荷量、直径和泳动速度的关系是()。A 颗粒带净电荷量越大或其直径越小,在电场中的泳动速度就越快B 颗粒带净电荷量越小或其直径越小,在电场中的泳动速度就越快C 颗粒带净电荷量越大或其直径越大,在电场中的泳动速度就越快D 颗粒带净电荷量越大或其直径越小,在电场中的泳动速度就越慢

考题 填空题溶液中易接受自由电子的金属离子,也可以在金属表面上(),使金属表面有过剩的金属离子而带(),同样由于静电吸引,金属表面的正电荷与溶液中过剩的阴离子形成(),产生一个稳定的相界面()。金属越(),电解质溶液的浓度越浓,这种倾向越大。