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电容去离子技术

电容去离子( Capacitive Deionization, CDI),是一种基于双电层电容理论的水质淡化净化技术。 其基本原理是在电极上施加低电压后,溶液中阳离子、阴离子或带电粒子在电场力和浓度梯度作用下分别向两极迁移,吸附于电极表面形成双电层,从而达到脱盐或净化的目的。该技术也可称作电吸附( Electrosorption Technique,EST)。

电容去离子技术基本信息

电容去离子技术概述

电容去离子技术于 20 世纪 60 年代提出后,并未引起太多关注。于20世纪90年代后,碳气凝胶材料应用为电极,使得脱盐量有显著提升。之后兴起的纳米概念和相关材料,推动CDI技术质的飞跃。因为纳米尺度大大提升了电极的比表面积,从而使得该技术的应用成为较现实的话题,且该技术存在先天的低能耗优势,等。 这些引起国内外研究人员的大量关注和研究。目前,CDI在改进技术(如MCDI,FCDI),电极材料应用和能量循环利用等方面,均取得了重要进展。

电容去离子通过施加静电场强制离子向带有相反电荷的电极处移动。由于碳材料, 如活性炭和碳气凝胶等制成的电极, 不仅导电性能良好, 而且具有很大的比表面积, 置于静电场中时会在其与电解质溶液界面处产生很强的双电层。 双电层的厚度只有 1~10nm , 却能吸引大量的电解质离子, 并储存一定的能量。 一旦除去电场, 吸引的离子被释放到本体溶液中, 溶液中的浓度升高。 这样,完成吸附与解吸附的过程。

和传统的水溶液去离子方法相比, 电容去离子具有几方面重要的优势。例如, 离子交换是目前工业上从水溶液中去除阴阳离子, 包括重金属和放射性同位素的主要手段, 但这一过程产生大量的腐蚀性二次废水, 必须经过再生装置处理。而电容去离子与离子交换不同, 系统的再生不需要使用任何酸、碱和盐溶液, 只是通过电极的放电完成, 因此不会有额外的废物产生, 也就没有污染; 同蒸发这种热过程相比, 电容去离子具有很高的能量利用率; 和电渗析和

反渗透相比, 该方法还具有操作简便的优势,不需要提供高电势和额外压力驱动。

因为具有能耗低, 污染小, 易操作等优点, 电容去离子在很多方面都有着很大应用潜力, 包括家庭和工业用水软化、废水净化、海水脱盐、水溶性的放射性废物处理、核能电厂废水处理、半导体加工中高纯水的制备和农业灌溉用水的除盐等。

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电容去离子技术造价信息

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电容去离子技术文献

电去离子软水技术 电去离子软水技术

电去离子软水技术

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电去离子软水技术

电去离子技术处理电镀含铜废水 电去离子技术处理电镀含铜废水

电去离子技术处理电镀含铜废水

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采用一种改进的电去离子装置处理电镀含铜废水,考察了电极室溶液和操作电压对处理效果的影响。结果表明,特殊的膜堆构造使得装置的浓室始终保持酸性环境,抑制了铜离子在阴离子交换膜表面形成氢氧化铜沉淀,克服了传统电去离子过程中普遍存在的二价金属离子氢氧化物沉淀现象。电极室溶液中加入少量Na2SO4电解质和增大操作电压可显著提高废水处理效果。运行过程中铜离子浓缩倍数5~14,铜离子去除率大于99.5%,出水中铜离子浓度低于0.25 mg.L-1,可达标排放或循环利用。

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