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次氯酸根离子无论在酸性还是碱性溶液中,都有强的氧化性,次氯酸根离子和常见的还原性离子不可以大量共存。如ClO-和Fe2+ 、S2- 、I-、HS- 、SO32- 、HSO3- 等因为发生氧化还原反应不可以大量共存。
常见的次氯酸盐包括NaClO(漂泊剂有效成分)和Ca(ClO)2(漂泊粉有效成分),都是很强的氧化剂。而且都可以溶于水。
强氧化性,被还原成Cl-或Cl2。可做漂白剂。
次氯酸根 ClO- -Cl+1价
二氧化氯作为目前国际上公认的最新一代的广谱、高效、安全的消毒、杀菌、保鲜剂已得到广泛的应用。我国二氧化氯有国家标准GB/T20783-2006《稳定性二氧化氯溶》,主要用于生活饮用水、工业用水、废水和...
次氯酸杀菌效果是次氯酸钠的80倍。在水溶液中,次氯酸为中性分子能进入病原体内部,使蛋白质变性发挥灭菌作用,而次氯酸钠在水溶液中主要以离子形式存在,还有少量水解产生的次氯酸分子,次氯酸根难以进入病原体内...
都是靠氧化性破换细胞代谢过程的酶,使得酶失去活性后 细胞代谢不能完成。但是相同摩尔数的二氧化氯的有效率要比次氯酸钠的高很多,另外,二氧化氯杀菌过程中对PH耐受性要比次氯酸钠强,二氧化氯能够在PH2-1...
次氯酸钠、二氧化氯处理水厂排泥水试验研究
次氯酸钠、二氧化氯处理水厂排泥水试验研究
水厂次氯酸钠投加工艺改造探析
国内水厂较普遍的采用罐装液氯对自来水消毒,这是一种应用历史久,技术指标相对稳定的传统消毒剂,但液氯存在重大安全隐患,给水厂带来巨大安全风险,次氯酸钠替代液氯消毒,或将成为一种新的趋势,本文结合江东水厂次氯酸钠消毒工艺的改造经历,对设备投入、运行成本、消毒成效、安全可靠等方面进行比较分析,阐述两种方式各自的优缺点。
阴阳离子交换树脂不溶于低浓度和中等浓度的酸、碱以及一般的溶剂。然而应避免长时间接触游离氯、次氯酸根及其它强氧化剂以防止链断裂,这将导致树脂含水量高,机械强度下降。与所有苯乙烯磺化树脂一样,盐型(钠型或碱土金属型)耐温到150℃,酸型在高于120℃时趋向于水解,磺酸基被羟基取代。
碳酸根:CO32- 硫酸根:SO4 2- 硝酸根:NO3- 氢氧根:OH-
磷酸根:PO43- 碳酸氢根:HCO3- 亚硫酸根:SO32-
硫酸氢根:HSO4- 亚硫酸氢根:HSO3- 醋酸根:CH3COO-
次氯酸根:ClO- 硅酸根:SiO3 2- 偏铝酸根:AlO2 -
1.卤素离子及其它阴离子:在氯化物中,铁、镍、铝、钛、锆以及它们的合金均可能产生点蚀。锌、铜和钛在含氯离子的溶液中,也可遭受钝态的破坏。
很多含氧的非侵蚀性阴离子,例如NO3-、CrO42-、SO42-、OH-、CO32-等,添加到含Cl-的溶液中,都可起到点蚀缓蚀剂的作用。
而硫氰酸根、高氯酸根、次氯酸根等,可以促进点蚀。
2.溶液中的阳离子和气体物质:腐蚀介质中,金属阳离子与侵蚀性卤化物阴离子共存时,氧化性金属离子,如Fe3+、Cu2+和Hg2+对点蚀起促进作用。
3.溶液的pH值:
在溶液pH值低于9~10时,对二价金属,如铁、镍、镉、锌和钴等,其点蚀电位与pH几乎无关,高于此pH值时,其点蚀电位变正,是由于OH-离子的钝化作用所致。
对三价金属,例如铝,发生点蚀的条件及点蚀电位都不受溶液pH值的影响,这是由铝离子水解的各步骤的缓冲作用所致。
4.环境温度:对铁及其合金而言,点蚀电位通常随温度升高而降低。
5.介质流速:溶液的流动对抑制点蚀起一定的有益作用。
1、金属的本性-纯金属的耐点蚀性:25℃ 0.1M NaOH中的点蚀电位大小:Al<Fe<Ni<Zr<Cr<Ti<304不锈钢
2、合金成分:
铁基合金:Cr、Mo、Ni、V、Si、N、Ag、Re 为有益元素;Mn、S、Ti、Nb、Te、Se、稀土等是有害元素,B、C、Cu的影响视在钢中的状态而定。
铝:Cu、Mn为有益元素;Zn、Hg、Sn、Ga为有害元素。
钛:铝对钛的点蚀电位有很不利的影响,而钼导致点蚀电位升高。
3、热处理温度的影响:
对于不锈钢和铝合金来说在某些温度下进行回火或退火等热处理,能够生成沉淀相,从而增加点蚀的倾向。不锈钢焊缝处容易发生点蚀与此有关。但是奥氏体不锈钢经固熔处理后具有最佳的耐点蚀性能。
4、显微组织
金属的显微组织对其点蚀敏感性有很大的影响,如硫化物、沉积硬化不锈钢中的强化沉积相、敏化的晶界以及焊接区等,都可能是钢的抗点蚀性能降低。
5、表面状态的影响:
一般来说,随着金属表面光洁度的提高,其耐点蚀能力增强,而冷加工使金属表面产生冷变硬化时,会导致耐点蚀能力下降。