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ED和EDI过程中水的解离,在本质上均与高电势梯度有关,发生水解离时电势梯度的数量级为108 V/m.在ED过程中,理论上阳膜先于阴膜发生浓差极化,但阳膜的极化与水解离在极化发生之后就受到膜面ζ-电位的制约,使得阳膜水解离反而远远滞后于阴膜.通过实验对EDI过程的水解离有了进一步的了解,并作了进一步分析,同时与ED过程的水解离现象作了对比.认为在EDI的淡水室内,填充的树脂使得不能形成具有抑制水解离效应的ζ-电位,从而阳膜先于阴膜发生水解离,且阴阳膜的水解离因更严重的浓差极化而更为剧烈.

参考文献

[1] Bockris J OM;Drazic D M;夏熙.电化学科学[M].北京:人民教育出版社,1980:27-40.
[2] 沈慕昭.电化学基本原理及其应用[M].北京:北京师范大学出版社,1987:85-89.
[3] 田中良修;中国科学技术情报研究所.离子交换膜电渗析的浓差极化与水解离现象[A].北京:科学技术文献出版社,1979:120-126.
[4] Tanaka Y;王方.在离子交换膜电渗析中水的解离[A].北京:化学工业出版社,1993:370-374.
[5] 李东.电渗析离子交换膜水解离现象的研究[J].水处理技术,1984(01):34.
[6] 张维润.电渗析工程学[M].北京:科学出版社,1995:140-142.
[7] 王建友,王世昌.电去离子过程水解离机理的研究(Ⅲ)阴膜和阴树脂的降解对水解离的影响[J].膜科学与技术,2005(06):24-27,39.
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