1樓:_菩提樹
土壤溶液中的陽離子進行交換,稱為陽離子的交換作用。影響因素有——(1)陽離子的代換能力隨離子價數的增加而增大,因為**陽離子的電荷量大、電性強所以代換能力也大,各種陽離子代換力的大小順序:na+1:
1)>次生氧化物(2)溶液的ph值(3)土壤質地,質地愈細交換量愈高。
2樓:
離子交換是借助於固體離子交換劑中的離子與稀溶液中的離子進行交換,以達到提取或去除溶液中某些離子的目的.它是一種屬於傳質分離過程的單元操作.
離子交換法
一、前言
離子交換法(ion exchange process)是液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發布等價離子回溶液中.
離子交換樹脂一般呈現多孔狀或顆粒狀,其大小約為0.1mm,其離子交換能力依其交換能力特徵可分:
1.強酸型陽離子交換樹脂:主要含有強酸性的反應基如磺酸基(-so3h),此離子交換樹脂可以交換所有的陽離子.
2.弱酸型陽離子交換樹脂:具有較弱的反應基如羧基(-cooh基),此離子交換樹脂僅可交換弱鹼中的陽離子如ca2+、mg2+,對於強鹼中的離子如ca2+、k+等無法進行交換.
3.強鹼型陰離子交換樹脂:主要是含有較強的反應基如具有四面體銨鹽官能基之-n+(ch3)3,在氫氧形式下,-n+(ch3)3oh-中的氫氧離子可以迅速發布,以進行交換,強鹼型陰離子交換樹脂可以和所有的陰離子進行交換去除.
4.弱鹼型陰離子交換樹脂:具有較弱的反應基如氨基,僅能去除強酸中的陰離子如so42-,cl-或no3-,對於hco3-,co32-或sio42-則無法去除.
不論是離子交換樹脂或是沸石,都有其一定的可交換基濃度,稱為離子交換容量(ion exchange capacity).對陽離子交換樹脂而言,大約在200~500meq/100g.因為陽離子交換為一化學反應,故必須遵守質量平衡定律.
離子交換樹脂的一般方程式可以表示如下:
離子交換的基本知識
為了除去水中離子態雜質,現在採用得最普遍的方法是離子交換.這種方法可以將水中離子態雜質清除得以較徹底,因而能制得很純的水.所以,在熱力發電廠鍋爐用水的製備工藝中,它是乙個必要的步驟.
離子交換處理,必須用一種稱做離子交換劑的物質(簡稱交換劑)來進行.這種物質遇水時,可以將其本身所具有的某種離子和水中同符號的離子相互交換,離子交換劑的種類很多,有天然和人造、有機和無機、陽離子型和陰離子型等之分,大概情況如表所示.此外,按結構特徵來分,還有大孔型和凝膠型等.
3樓:藍膜
影響陽離子交換能力的因素有哪些1、 樹脂在再生時,需要正確的使用再生方法,一般情況,逆流再生要比順流再生的工作交換容量大。
2、 再生劑的選擇也會對樹脂的交換容量有一定的影響,如果使用的再生劑純度不高,那樹脂可能會被汙染。
3、 進水的流速如果太快了,樹脂還沒有完全將水中的雜質交換完,水就直接流出了樹脂,這樣產水中就會含有雜質,交換容量也會受到影響。
4、 水溫一般在25-35攝氏度之間,有利於離子交換。
4樓:水天藍環保
1.汙染
樹脂在長期使用的過程中,進水中可能會出現一些雜質,這些雜質會對樹脂造成汙染,影響樹脂的效能,會導致樹脂的效能下降,影響樹脂的使用壽命,嚴重的汙染可能會導致樹脂報廢的現象,汙染分為有機物汙染、微生物汙染、油脂汙染、鐵離子汙染、膠體物質汙染等,在使用時,需要特別注意這些物質。
2.運輸與儲存
在運輸和儲存的過程中,樹脂可能會因為一些外界因素,對樹脂的效能造成影響,比如運輸時隨意堆放樹脂,儲存的環境溫度太高,樹脂與其他物質堆放在一起,這些都會影響到樹脂的效能,導致樹脂的壽命縮短,溫度也不能低於0℃,防止樹脂出現凍結的現象。
3.再生
樹脂再生時,需要嚴格的按照再生的步驟再生,且所使用的再生劑質量需要較好,劣質再生劑中可能會含有大量的鐵離子,而鐵離子會等樹脂造成汙染,所以選擇再生劑時,需要細心一些,了解清楚再購買。
影響土壤陽離子交換量大小的因素有哪些
5樓:
不同土壤的陽離子交換量不同,主要影響因素:a,土壤膠體型別,不同型別的土壤膠體其陽離子交換量差異較大,例如,有機膠體》蒙脫石》水化雲母》高嶺石》含水氧化鐵、鋁。b,土壤質地越細,其陽離子交換量越高。
c,對於實際的土壤而言,土壤黏土礦物的sio2/r2o3比率越高,其交換量就越大。d,土壤溶液ph值,因為土壤膠體微粒表面的羥基(oh)的解離受介質ph值的影響,當介質ph值降低時,土壤膠體微粒表面所負電荷也減少,其陽離子交換量也降低;反之就增大。土壤陽離子交換量是影響土壤緩衝能力高低,也是評價土壤保肥能力、改良土壤和合理施肥的重要依據。
影響交換性陽離子有效度的因素有哪些
6樓:匿名使用者
土壤的鹽鹼性與降水的關係十分密切,但並不是所有地區土壤的鹽鹼性都是受降水量來決定。土壤之所以有酸鹼性,是因為在土壤中存在少量的氫離子和氫氧離子。當氫離子的濃度大於氫氧離子的濃度時,土壤呈酸性;反之呈鹼性;兩者相等時則為中性。
影響土壤鹽鹼度的因素除了降水之外,現在我們更多考慮的是由於人類不合理的生產方式造成了乾旱、半乾旱地區的土壤次生鹽鹼化。土壤性質
(一)土壤吸附性
土壤中兩個最活躍的組分是土壤膠體和土壤微生物,它們對汙染物在土壤中的遷移、轉化有重要作用。土壤膠體以其巨大的比表面積和帶電性,而使土壤具有吸附性。
1、土壤膠體的性質
1)土壤膠體具有巨大的比表面和表面能:比表面是單位重量(或體積)物質的表面積。定體積的物質被分割時,隨著顆粒數的增多,比表面也顯著地增大。物質的比表面越大,表面能也就越大。
2)土壤膠體的電性:土壤膠體微粒具有雙電層,微粒的內部稱微粒核,一般帶負電荷,形成乙個負離子(即決定電位離子層)其外部由於電性吸引,而形成乙個正離子(又稱反離子層,包括非活動性離子層和擴散層),即合稱為雙電層。
3)土壤膠體的凝聚性和分散性:由於膠體的比表面和表面能都很大,為了減小表面能膠體具有相互吸引,凝聚的趨勢,這就是膠體的凝聚性。但是在土壤溶液中,膠體常帶負電荷,即具有負的電動電位,所以膠體微粒又因相同而相互排斥,電動電位越高,相互排斥力越強,膠體微粒呈現出的分散性也越強。
影響土壤凝聚效能的主要因素是土壤膠體的電動電位和擴散層厚度,例如土壤溶液中陽離子增多,由於土壤膠體表面負電荷被中和,從而較強土壤的凝聚。此外,土壤溶液中電解質濃度、ph值也將影響其凝聚效能。
2、土壤膠體的離子交換吸附
在土壤膠體雙電層擴散層中,補償離子可以和溶液中相同電荷的離子價為依據作等價交換,稱為離子交換(或代換)。離子交換作用包括陽離子吸附作用和陰離子交換吸附作用。
每千克乾土中所含全部陽離子總量,稱為陽離子交換量。土壤的可交換性陽離子有兩類:一類是致酸離子,包括h+和al3+;另一類是鹽基離子,包括ca2+、mg2+、k+、na+、nh4+等。
當土壤膠體上吸附的陽離子均為鹽基離子,且已達到吸附飽和時的土壤,稱為鹽基飽和土壤,否則,這種土壤為鹽基不飽和土壤。在土壤交換性陽離子中鹽基離子所佔的百分數稱為土壤鹽基飽和度。它與土壤母質、氣候等因素有關。
3、土壤酸鹼性
由於土壤是乙個複雜的體系,其中存在著各種化學和生物化學反應,因而使土壤表現出不同的酸鹼性。
我國土壤的ph大多在4.5~8.5範圍內,並有由南向北ph值遞增的規律性,長江(北緯330)以南的土壤多為酸性和強酸性,如華南、西南地區廣泛分布的紅壤、黃壤;ph值大多數在4.
5~5.5之間,有少數低至3.6~3.
8;華中華東地區的紅壤,ph值在5.5~6.5之間;長江以北的土壤多為中性或鹼性,如華北、西北的土壤大多含caco3,ph值在7.
5~8.5之間,少數強鹼性的ph值高達10.5。
1)土壤酸度
根據土壤中h+離子的存在方式,土壤酸度可分為兩大類:
(1)活性酸度:土壤的活性酸度是土壤溶液中氫離子濃度的直接反映,又稱有效酸度,通常用ph表示。
土壤溶液中氫離子的**,主要是土壤中co2溶於水形成的碳酸和有機物質分解產生的有機酸,以及土壤中礦物質氧化產生的無機酸,還有施用肥料中殘留的無機酸,如硝酸、硫酸和磷酸等。此外,由於大氣汙染形成的大氣酸沉降,也會使土壤酸化,所以它也是土壤活性酸度的乙個重要**。
(2)潛性酸度:土壤潛性酸度的**是土壤膠體吸附的可代換性h+和al3+。當這些離子處於吸附狀態時,是不顯酸性的,但當它們通過離子交換作用進入土壤溶液之後,可增加土壤的h+濃度,使土壤ph值降低。
只有鹽基不飽和土壤才有潛性酸度,其大小與土壤代換量和鹽基飽和度有關。
根據測定土壤潛性酸度所用的提取液,可以把潛性酸度分為代換性酸度和水解酸度。
用過量中性鹽(如nacl或kcl)溶液淋洗土壤,溶液中金屬離子與土壤中h+和al3+發生離子交換作用,而表現出的酸度,稱為代換性酸度。由土壤礦物質膠體釋放出的氫離子是很少的,只有土壤腐殖質中的腐殖酸才可產生較多的氫離子。
近代研究已經確認,代換性al3+是礦物質土壤中潛性酸度的主要**。例如,紅壤的潛性酸度95%以上是由代換性al3+產生的。
用弱酸強鹼鹽(如醋酸鈉)淋洗土壤,溶液中金屬離子可以將土壤膠體吸附的h+、al3+代換出來,同時生成某弱酸(醋酸)。此時,測定出的該弱酸的酸度稱為水解性酸度。
水解性酸度一般比代換性酸度高。由於中性鹽所測出的代換性酸度只是水解性酸度的一部分,當土壤溶液在鹼性增大時,土壤膠體上吸附的h+較多被代換出來,所以水解酸度較大。但在紅壤和灰化土中,由於膠體中氫氧根離子中和醋酸,且對醋酸分子有吸附作用,因此,水解性酸度接近於或低於代換性酸度。
(3)活性酸度與潛性酸度的關係:土壤的活性酸度與潛性酸度是同乙個平衡體系的兩種酸度。二者可以相互轉化,在一定條件下處於暫時平衡狀態。
土壤活性酸度是土壤酸度的根本起點和現實表現。土壤膠體是h+和al3+的儲存庫,潛性酸度則是活性酸度的儲備。土壤的潛性酸度往往比活性酸度大得多,相差達幾個數量級。
2)土壤鹼度
土壤溶液中oh -離子的主要**是碳酸根和碳酸氫根的鹼金屬(ca、mg)的鹽類。碳酸鹽鹼度和重碳酸鹽度的總稱為總鹼度。不同溶解度的碳酸鹽和重碳酸鹽對土壤鹼性的貢獻不同,caco3和mgco3的溶解度很小,故富含caco3和mgco3的石灰性土壤呈弱鹼性(ph在7.
5~8.5);na2co3、nahco3及ca(hco3)2 等都是水溶性鹽類,可以出現在土壤溶液中,使土壤溶液中的鹼度很高,從土壤ph來看,含na2co3的土壤,其ph值一般較高,可達10以上,而含nahco3及ca(hco3)2的土壤,其ph值常在7.5~8.
5,鹼性較弱。
當土壤膠體上吸附的na+、k+、mg2+(主要是na+)等離子的飽和度增加到一定程度時會引起交換性陽離子的水解作用。結果在土壤溶液中產生naoh,使土壤呈鹼性。此時na+離子飽和度亦稱土壤鹼化度。
膠體上吸附的鹽基離子不同,對土壤ph值或土壤鹼度的影響也不同。
3)土壤的緩衝效能
土壤緩衝效能是指具有緩和酸鹼度發生劇烈變化的能力,它可以保持土壤反應的相對穩定,為植物生長和土壤生物的活動創造比較穩定的生活環境,所以土壤的緩衝效能是土壤的重要性質之一。
(1)土壤溶液的緩衝作用:土壤溶液中含有碳酸、矽酸、磷酸、腐殖酸和其它有機酸等弱酸及其鹽類,構成乙個良好的緩衝體系,對酸鹼具有緩衝作用。
(2)土壤膠體的緩衝作用:土壤膠體吸附有各種陽離子,其中鹽基離子和氫離子能分別對酸和鹼起緩衝作用。
土壤膠體的數量和鹽基代換量越大,土壤的緩衝效能就越強。因此,砂土摻粘土及施用各種有機肥料,都是提高土壤緩衝效能的有效措施。在代換量相等的條件下,鹽基飽和度愈高,土壤對酸的緩衝能力愈大;反之,鹽基飽和度愈低,土壤對鹼的緩衝能力愈大。
另外,鋁離子對鹼的也能起到緩衝作用。
(二)土壤氧化還原性
土壤中有許多有機和無機的氧化性和還原性物質,因而使土壤具有氧化還原特性。一般,土壤中主要的氧化劑有:氧氣、no3-和**金屬離子,如鐵(ⅲ)、錳(ⅳ)、釩(ⅴ)、鈦(ⅵ)等。
主要的還原劑有:有機質和低價金屬離子。此外,土壤中植物的根系和土壤生物也是土壤發生氧化還原反應的重要參與者。
土壤氧化還原能力的大小可以用土壤的氧化還原電位來衡量。一般旱地土壤好氧化還原電位為+400~+700mv;水田的氧化還原電位在+300~-200 mv。根據土壤的氧化還原電位值可以確定土壤中有機物和無機物可能發生的氧化還原反應和環境行為。
2 陽離子交換的原則是什麼,離子交換樹脂的選擇原則是什麼
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