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聚合氯化铝液体:聚合氯化铝的混凝原理

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聚合氯化铝液体:聚合氯化铝的混凝原理

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【摘要】:
聚合氯化铝的混凝原理:1. 压缩双电层。胶束双电层的结构决定了胶体颗粒表面反离子的较大浓度。 随着离胶体粒子表面的距离增加,反离子的浓度降低,最终与溶液中的离子浓度相等。 当向溶液中加入电解质以增加溶液中的离子浓度时,扩散层的厚度减小。 当两个胶体粒子靠近时,由于扩散层厚度减小,zeta电位减小,它们之间的排斥力减小,即溶液中离子浓度高的胶体之间的排斥力小于 离子浓度低。 胶体粒子之间的吸力不受水

聚合氯化铝液体:聚合氯化铝的混凝原理

  1. 压缩双电层

  胶束双电层的结构决定了胶体颗粒表面反离子的较大浓度。 随着离胶体粒子表面的距离增加,反离子的浓度降低,最终与溶液中的离子浓度相等。 当向溶液中加入电解质以增加溶液中的离子浓度时,扩散层的厚度减小。 当两个胶体粒子靠近时,由于扩散层厚度减小,zeta电位减小,它们之间的排斥力减小,即溶液中离子浓度高的胶体之间的排斥力小于 离子浓度低。 胶体粒子之间的吸力不受水相组成的影响,但由于扩散层变薄,它们碰撞时之间的距离减小,使相互的吸力变大。 可以看出,斥力和引力的合力已经由斥力型变为吸力型(斥力势能消失),胶体粒子可以快速聚集。

聚合氯化铝液体

  这种机制可以更好地解释港口的淤积现象。 淡水进入海水后,盐分增加,离子浓度增加,淡水夹带胶体颗粒的稳定性降低,因此粘土等胶体颗粒容易沉积在港口。 根据这一机理,当溶液中添加的电解质超过凝聚的临界聚集浓度时,不会有更多的过量反离子进入扩散层,胶体粒子不可能发生符号变化而再次稳定胶体粒子。  . 该机理基于简单的静电现象来说明电解质对胶体粒子失稳的影响,但没有考虑失稳过程中其他性质(如吸附)的影响,因此无法解释其他复杂的失稳现象 如三价铝盐和铁盐作为混凝剂的用量过多,混凝效果会降低甚至再次稳定。 又如与胶体粒子带相同电荷的聚合物或高分子有机物可能有很好的混凝效果:等电态应具有较好的混凝效果,但通常ξ电位较大时混凝效果较好,在生产实践中比零...等。

  2. 吸附和电中和

  吸附电荷中和是指粒子表面对异号离子、大小不一的胶体粒子或部分带异号电荷的链状离体分子的强吸附,因为这种吸附中和了它的一部分 充电并减少静电。 排斥力,因此很容易靠近其他粒子并相互吸附。 此时,静电引力往往是这些效应的主要方面,但在许多情况下,其他效应超过了静电引力。 例如,使用Na+和十二烷基铵离子(C12H25NH3)去除带负电荷的碘化银溶液引起的浑浊,发现相同的一价有机胺离子比Na具有更大的去稳定能力,并且Na+过量。 添加不会使胶体颗粒再次稳定,而有机胺离子则不会。 当超过一定量时,胶体颗粒可以稳定。 这意味着橡胶颗粒吸收了过多的反离子,原来的负电荷会转变为正电荷。 当铝盐和铁盐的用量较大时,也会出现稳定现象和电荷变化。 上述现象非常适合用吸附和中和的机理来解释。


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