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1)  ion exchange membrane bioreactor
离子交换膜生物反应器
2)  ion exchange membrane bioreactor (IEMBR)
离子交换膜生物反应器(IEMBR)
3)  gas-water alternative membrane bioreactor(AMBR)
气水交替膜生物反应器
1.
A bench-scale comparative study between gas-water alternative membrane bioreactor(AMBR) and traditional submerged membrane bioreactor(SMBR) treating synthetic municipal wastewater was conducted with respect to the effects of carbon and nitrogen removal and membrane fouling.
通过长期运行实验,对比研究了气水交替膜生物反应器(gas-water alternative membrane bioreactor,AMBR)和传统淹没式膜生物反应器(submerged membrane bioreactor,SMBR)对模拟生活污水的处理效果。
4)  ion-exchange reaction
离子交换反应
1.
LiNiO_2 cathode materials for lithium ion batteries were prepared by an ion-exchange reaction at low temperature in air.
采用低温离子交换反应法在空气气氛下合成了锂离子电池正极材料———镍酸锂。
5)  Anion exchange reaction
阴离子交换反应
6)  ion exchange reaction
离子交换反应
1.
This paper deals with a new synthesis process of organobentonite using highly purified sodium - based bentonite as raw material through ion exchange reaction.
研究了以高纯钠基膨润上为原料,通过离子交换反应合成有机膨润土的工艺,探索了温度、反应时间等对产品质量的影响。
2.
Based on the equilibrium equation and kinetic mechanism studied about an ion exchange reaction, a mathematical model, which can simulate the working behavior of an ion exchange column, was developed in this paper.
在研究离子交换反应平衡方程和二级反应动力学机理的基础上 ,建立了描述水处理过程中离子交换柱工作历程的数学模型 ,数学模型为二元一次偏微分方程组 ,采用 L aplace变换法求解 。
3.
The copper vemoval from aqueous solutions by desulfurization products of manganese ore was based on the principle of ion exchange reactions.
利用X射线粉末衍射(XRD)和扫描电镜-能谱分析(SEM-EDS)对材料和产物进行表征,证明锰矿石脱硫产物去除水中铜离子是基于离子交换反应的原理。
补充资料:离子交换和离子交换树脂


离子交换和离子交换树脂
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第10卷离子交换和离子交换树脂h比较清楚地描述树脂的孔结构,需要得到比表面、孔度、孔分布、平均孔径几个参数。电予显微镜照片常用于显示离子交换树脂孔的直观形状。在数值上,孔体积和平均孔径之间的关系,按照圆筒形孔模型符合下面关系式川:··.一毛HCHZCHCHZ一…小或 …~州CHCHZ一一 成化-一-一月卜溶胀荆·一刊巳HCHZCHCHZ一…户4so二50矛H+{ ·,一王二HCHZ一…7一一r今口一 一一 S式中S—比表面; V—孔体积; 子-一一平均孔半径。 s和V可以直接测定,于可以用七式计算。 离子交换树脂在溶胀、干燥过程中,体积有较大的变化,孔结构也有很大的变化[8j。树脂的孔参数是在于态测定的,而离子交换树脂又往往是在水溶液中使用。因而通常提供的孔参数与在使用状态的真实孔结构是有区别的川。树脂的交联度越低、基团的亲水性越强,这种差别越大。然而目前还无法全面地测定溶胀态离子交换树脂的孔结构参数。 大孔离子交换树脂的孔赋予树脂许多优良性能。除提高了树脂的强度、抗污染能力和交换速度以外,还使离子交换树脂的应用范围扩大到处理分子量较大的有机物。在这种情况下,树脂的大孔一方面为大分子有机物进入树脂内部提供足够大的通道,另一方面通过功能基团的离子交换和孔表面吸附能力的双重作用,提高了树脂的吸着量和选择性,其特点是吸着量与树脂的总交换量不存在严格的定量关系,树脂的总交换量与孔结构均能影响其吸着量[l01。另外,大孔树脂对某些中性有机分子也有一定的吸附能力,吸附能力的大小依赖于树脂的孔结构、被吸附物质与树脂表面的亲和力和树脂功能基的数量与性质。2. 3..合成方法 离子交换树脂的生产一般有两种方法:一是由单体与交联剂(多为二乙烯苯)进行悬浮共聚,制成交联共聚体,再引入功能基;二是用带功能基的单体与交联剂进行悬浮共聚,直接得到离子交换树脂。以下介绍不同类型离子交换树脂的合成方法。2. 3.L阳离子交换树脂的合成 商业强酸性阳离子交换树脂,一般是由苯乙烯与交联剂二乙烯苯〔DVB)共聚,再经磺化制得的。其反应式如一下: 共聚反应是将单体悬浮分散于水中进行的。常用的分散剂为聚乙烯醉或明胶。引发剂则多用过氧化苯甲酸。磺化反应是以适量的二氯乙烷、硝基笨或多氛乙烷、多抓乙烯作溶胀剂,在浓硫酸中进行。
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参考词条