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聚合氯化铝絮凝形态学与凝聚絮凝机理

《聚合氯化铝絮凝形态学与凝聚絮凝机理》是2015年科学出版社出版的图书,作者是冯成洪、毕哲、伍晓红。 

聚合氯化铝絮凝形态学与凝聚絮凝机理基本信息

聚合氯化铝絮凝形态学与凝聚絮凝机理图书目录

封面

聚合氯化铝絮凝形态学与凝聚絮凝机理

内容简介

前言

第1章 结论

第2章 羟基聚合铝形态的Al-Ferron络合动力学分析

第3章 羟基聚合铝形态结构的电喷雾质谱分析

第4章 M"para" label-module="para">

第5章 羟基铝形态的水解聚合转化过程

第6章 羟基聚合铝凝聚絮凝行为特征

第7章 羟基聚合铝凝聚絮凝机理化学计量分析

封底

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聚合氯化铝絮凝形态学与凝聚絮凝机理造价信息

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聚合氯化铝

  • 品种:聚合氯化铝;类型:氯化
  • 千克
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  • 长沙双胞胎润滑油销售有限责任公司
  • 2022-12-07
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聚合氯化铝

  • 25kg/包
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  • 长沙升阳化工材料有限公司
  • 2022-12-07
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聚合氯化铝

  • 0.26
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  • 广州航耀化工有限公司
  • 2022-12-07
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聚合氯化铝

  • 30%饮用水级
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  • 13%
  • 广州航耀化工有限公司
  • 2022-12-07
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聚合氯化铝

  • t
  • 天益
  • 13%
  • 响水天益化工有限公司
  • 2022-12-07
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氯化

  • kg
  • 韶关市2008年1月信息价
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氯化

  • kg
  • 韶关市2007年10月信息价
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氯化

  • kg
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氯化

  • kg
  • 韶关市2007年1月信息价
  • 建筑工程
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氯化

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PAC(聚合氯化铝)

  • 用于污泥处理
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聚合氯化铝(PAC)

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聚合氯化铝

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聚合氯化铝

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聚合氯化铝储罐

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  • 2020-03-09
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聚合氯化铝絮凝形态学与凝聚絮凝机理内容简介

本书基于传统Al-Ferron络合反应动力学(Ferron法)与27Al NMR光谱联合应用,以及改进提出的新型电喷雾质谱(ESI-MS)定性定量表征技术,探讨碱化度连续变化的典型羟基聚合铝溶液中羟基铝团簇(尤其是Keggin结构和平面Mogel结构Al13)的形态、结构,阐述不同结构铝(六元环结构与Keggin结构)的双水解转化模式;在此基础上,从界面吸附絮凝过程、絮凝动态过程及絮体结构变化、絮凝过程颗粒物间的相互作用能变化等角度研究羟基聚合铝的凝聚絮凝作用机理,并以传统混凝剂硫酸铝为对比,综合分析羟基聚合铝的絮凝特点、适用条件及其化学计量特性。

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聚合氯化铝絮凝形态学与凝聚絮凝机理常见问题

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聚合氯化铝絮凝形态学与凝聚絮凝机理文献

影响聚合氯化铝絮凝效果的因素 影响聚合氯化铝絮凝效果的因素

影响聚合氯化铝絮凝效果的因素

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大小:121KB

页数: 2页

影响聚合氯化铝絮凝效果的因素 絮凝剂对胶体分散系的混凝过程, 实质上是絮凝剂 -溶剂、絮凝剂 -胶体、胶体 -溶剂这三种关 系综合作用的结果。 为了提高絮凝效果, 就必须根据废水中胶体和细微悬浮物的性质和浓度, 正确地控制絮凝过程的工艺条件。影响聚合氯化铝絮凝的因素很多,现归纳如下: 1、水温 絮凝剂的水解与温度有关, 一般说来, 水温 20~30℃为宜。 每当温度升高 10℃时,水解速度 增加 1 倍。温度尤其对铝盐的絮凝效果影响较大, 当水温低于 5℃时,铝盐的水解速度极慢, 作用显著降低。温度在 10~15℃下,生成 Al(OH)3 絮团是无定形,松散不易沉降,水温 低,水的耗滞系数大,阻力增加,碰撞次数减少,影响絮凝效果。这时可投加高分子助凝剂 以改善处理效果, 或用气浮法代替沉淀法作为后续处理过程。 而当温度升高时, 絮团比较紧 密,易于沉降。 2、pH 值 铝、铁盐絮凝剂水解产

聚合氯化铝用途聚合氯化铝简介 聚合氯化铝用途聚合氯化铝简介

聚合氯化铝用途聚合氯化铝简介

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页数: 9页

聚合氯化铝用途聚合氯化铝简介

反絮凝剂作用机理

微粒分散体系中的絮凝与反絮凝现象,实质是 微粒间的引力与斥力平衡发生变化所致。当斥力> 引力,微粒单个分散,呈反絮凝态;斥力小于引力,微粒 以簇状形式存在,呈絮凝态。而斥力、引力大小的变 化受微粒∈电位的影响,∈电位与双电层结构中扩散 层的厚度,即所负电荷密切相关。

絮凝形态学研究 内容涉及颗粒物的形状、大小、粒度分布、空间、内外 表面物性、相关的化学因素及其对颗粒物凝聚、絮凝作用的影响。悬浮液中微粒的凝聚作用机理有电 荷中和、吸附架桥和表面吸附3种。向微粒分散体 系中投入一定量具有反离子的电解质,带有相同电 荷的微粒就会因电荷的中和作用使其扩散层受到明 显的压缩,降低∈电位使微粒相互碰撞凝聚。如果 是单纯的电荷中和作用所引起的微粒碰撞凝聚过 程,加入无机电解质,一般称混凝作用;加入适当的 合成高分子絮凝剂,使粒子沉降速度大大增加,此凝聚过程一般称絮凝作用。许多合成高分子絮凝剂除 有吸附架桥和表面吸附作用外,因其带有不同的极 性基团而具有明显的电荷中和的性质。微粒表面 的∈电位为"一"时,阳离子絮凝剂凝聚,∈电位为 "+"时,则阴离子絮凝剂吸附。微粒被絮凝剂凝聚 的速度取决于絮凝剂向微粒表面的扩散和微粒比表 面积的大小,其扩散速度又受絮凝剂的分子量、分子 结构、浓度、温度、离子吸附能力和pH等的影响。

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完全絮凝剂作用机理

微粒分散体系中的絮凝与完全絮凝剂现象,实质是 微粒间的引力与斥力平衡发生变化所致。当斥力> 引力,微粒单个分散,呈反絮凝态;斥力小于引力,微粒 以簇状形式存在,呈絮凝态。而斥力、引力大小的变 化受微粒∈电位的影响,∈电位与双电层结构中扩散 层的厚度,即所负电荷密切相关。

絮凝形态学研究 内容涉及颗粒物的形状、大小、粒度分布、空间、内外 表面物性、相关的化学因素及其对颗粒物凝聚、絮凝 作用的影响。悬浮液中微粒的凝聚作用机理有电 荷中和、吸附架桥和表面吸附3种。向微粒分散体 系中投入一定量具有反离子的电解质,带有相同电 荷的微粒就会因电荷的中和作用使其扩散层受到明 显的压缩,降低∈电位使微粒相互碰撞凝聚。如果 是单纯的电荷中和作用所引起的微粒碰撞凝聚过 程,加入无机电解质,一般称混凝作用;加入适当的 合成高分子絮凝剂,使粒子沉降速度大大增加。

此凝 聚过程一般称絮凝作用。许多合成高分子絮凝剂除 有吸附架桥和表面吸附作用外,因其带有不同的极 性基团而具有明显的电荷中和的性质。微粒表面 的∈电位为"一"时,阳离子絮凝剂凝聚,∈电位为 "+"时,则阴离子絮凝剂吸附。微粒被絮凝剂凝聚 的速度取决于絮凝剂向微粒表面的扩散和微粒比表 面积的大小,其扩散速度又受絮凝剂的分子量、分子 结构、浓度、温度、离子吸附能力和pH等的影响。

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混凝絮凝

混凝

影响混凝效果的主要因素:

(1)水温:水温对混凝效果有明显的影响。

(2)pH:对混凝的影响程度,视混凝剂的品种而异。

(3)水中杂质的成分、性质和浓度。

(4)水力条件。

絮凝

混凝则包括凝聚与絮凝两种过程。把能起凝聚与絮凝作用的药剂统称为混凝剂。

混凝机理:(1)双电层压缩机理 当向溶液中投入加电解质,使溶液中离子浓度增高,则扩散层的厚度将减小。当两个胶粒互相接近时,由于扩散层厚度减小,ζ电位降低,因此它们互相排斥的力就减小了,胶粒得以迅速凝聚。(2)吸附电中和作用机理 吸附电中和作用指胶粒表面对带异号电荷的部分有强烈的吸附作用,由于这种吸附作用中和了它的部分电荷,减少了静电斥力,因而容易 与其他颗粒接近而互相吸附。(3)吸附架桥作用原理 吸附架桥作用主要是指高分子物质与胶粒相互吸附,但胶粒与胶粒本身并不直接接触,而使胶粒凝聚为大的絮凝体。(4)沉淀物网捕机理 当金属盐或金属氧化物和氢氧化物作混凝剂,投加量大得足以迅速形成金属氧化物或金属碳酸盐沉淀物时,水中的胶粒可被这些沉淀物在形成时所网捕。当沉淀物带正电荷时,沉淀速度可因溶液中存在阳离子而加快,此外,水中胶粒本身可作为这些金属氢氧化物沉淀物形成的核心,所以混凝剂最佳投加量与被除去物质的浓度成反比,即胶粒越多,金属混凝剂投加量越少。

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