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絮凝性效果因素

2018/06/1954 作者:佚名
导读: 相互作用力 使用中性或具有相同电荷的絮凝剂聚合物时,与颗粒的相互作用包括:1、氢键2、非极性或范德瓦尔力3、简单的电荷基因与颗粒表面通过二价或三价带有相反电荷的离子结合4、局部静电吸附 吸附等温线 1、低亲和吸附等温线:聚合物吸附量随聚合物浓度增加而增加。吸附量随分子量和离子强度增加而增加。2、高亲和吸附等温线:在低聚合物浓度下,聚合物几乎定量吸附。中性和具有相反电

相互作用力

使用中性或具有相同电荷的絮凝剂聚合物时,与颗粒的相互作用包括:

1、氢键

2、非极性或范德瓦尔力

3、简单的电荷基因与颗粒表面通过二价或三价带有相反电荷的离子结合

4、局部静电吸附

吸附等温线

1、低亲和吸附等温线:聚合物吸附量随聚合物浓度增加而增加。吸附量随分子量和离子强度增加而增加。

2、高亲和吸附等温线:在低聚合物浓度下,聚合物几乎定量吸附。中性和具有相反电荷的聚合物,但有相同电荷的聚合物也常有。吸附量与分子量和离子强度关系较弱。主要与聚合物的结构、离子化强度及颗粒电荷密度有关。

电解质浓度

当使用中性与相同电荷的聚合物时,吸附随电解质浓度增加而增加;电荷相反时,情况复杂。

颗粒浓度

1、在无电解质存在下,相反电荷的聚合物与不同浓度颗粒絮凝的吸附等温无明显差异,说明桥联作用在这里并不是主要的;

2、在有电解质存在时,聚合物浓度与颗粒浓度比值随颗粒浓度增加而降低。说明颗粒浓度增加,颗粒之间的碰撞频率以颗粒浓度的平方增加,颗粒共享聚合物的几率增加,形成桥联的所需聚合物量明显减少。

说明电荷相反的颗粒与聚合物的絮凝过程,电荷中和作用很重要,中和后会发生桥联作用。

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
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