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本文系统地回顾了作者在大孔离子交换树脂交换过程中的加速效应研究结果。肯定并总结了加速效应的存在及规律;探讨了加速效应的起因,用吸附双电层的概念作了理论解释。最后介绍了这一效应在离子交换分离技术中的应用。 相似文献
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离子交换(I·E)技术的首次重大成功应属于1940年Manhattan计划中核裂变希土的分离和鉴定,它突破了希土元素的传统分离法而为世瞩目。但I·E技术急速发展的第一个黄金时期是在战后的十年。人工合成的I·E树脂的出现及战后核原料的急需为此提供了发展的土壤。铀的军事需要起始于1940年。当时,比属刚果及加拿大的沥青矿满足了战时的需 相似文献
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本稿是以执笔人为首的一个离子交换(I.E)科研集体的介绍。60年代初,笔者任南开大学放化教研室主任期间,选定了离子交换(I.E)为长期的研究对象。这是因为当时国内的核科技需要应用和发展I.E技术;同时,我国的I.E树脂合成技术已有了相当的基础。在前辈科学家的鼓励下,我们从铀水冶中I.E技术的研究入手,较深入的研究了UO_(2-)~(2+)-SO_4~(2-)络合体的 相似文献
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无机离子交换剂以其选择性、耐热及抗辐照性很高一直受到重视.但由于它的交换过程缓慢,使其应用受到了限制,为了克服这一障碍,本文把十分之几微米的无机离子交换剂[Ti(HPO_4)_2·1/2H_2O]微晶粘结成球,以减低对流体阻力,同时大大增加交换表面.用这种交换剂研究了H~+-Li~+和Li~+-H~+互交换的动力学;同时,根据交换剂的几何模型,解出了相应界面条件的扩散方程.实验显示了在这种无机离子交换剂中的交换速度比在001×20的聚苯乙烯凝胶磺酸型阳离子交换树脂中的快3.5倍,它可能为提高无机离子交换剂的传质功能提供了新途径. 相似文献
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以强酸型大孔树脂为固定相,用浅床法系统研究了UO_2~(2+),U(IV)等高价金属离子在吸附和解吸过程中的扩散问题.确认了扩散滞留时间的存在;并提出相界面吸附双电层模型,解释了它的成因及有关规律. 相似文献