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聚合氯化铝混凝机理

作者:利星利星 发布日期:2024-12-16

聚合氯化铝的混凝机理主要包括以下几个方面:

压缩双电层机理

胶团双电层的构造特点是胶粒表面处反离子浓度更大,随着与胶粒表面距离增大,反离子浓度逐渐降低,直至与溶液中离子浓度相等。当向溶液中投入聚合氯化铝时,会使溶液中离子浓度增高,扩散层厚度减小.

两个胶粒互相接近时,扩散层厚度减小导致 ξ 电位降低,胶粒间排斥力减小,而吸力不受水相组成影响,相撞时距离减小,吸力增大,排斥与吸引的合力由斥力为主变为吸力为主,胶粒得以迅速凝聚.

吸附电中和机理

胶粒表面对异号离子、异号胶粒或链状高分子带异号电荷的部位有强烈吸附作用,聚合氯化铝中的铝离子等带正电荷,可以中和胶粒表面的部分负电荷,减少静电斥力,使胶粒容易与其他颗粒接近并互相吸附.

比如用与十二烷基铵离子去除带负电荷的碘化银溶液造成的浊度时,一价的有机胺离子脱稳能力比大得多,且过量投加不会造成胶粒再稳,而有机胺离子过量时则能使胶粒发生再稳现象,说明胶粒吸附过多反离子会使电荷变号,这体现了吸附电中和的作用.

吸附架桥机理

聚合氯化铝作为高分子物质,具有线性结构和能与胶粒表面某些部位起作用的化学基团,当与胶粒接触时,基团与胶粒表面产生特殊反应相互吸附,而其分子的其余部分伸展在溶液中,可与另一个表面有空位的胶粒吸附,从而起到架桥连接的作用,使多个胶粒聚集在一起.

若胶粒数量少,聚合物伸展部分粘连不到第二个胶粒,就无法发挥架桥作用,胶粒仍处于稳定状态;并且高分子絮凝剂投加量过大时,会使胶粒表面饱和产生再稳现象,已经架桥絮凝的胶粒若受到剧烈长时间搅拌,架桥聚合物从胶粒表面脱开,造成再稳定状态.

沉淀物网捕机理

当聚合氯化铝投加量较大时,其水解会产生大量的金属氢氧化物沉淀,如等,水中的胶粒可被这些沉淀物在形成时所网捕,从而实现混凝沉淀.

当沉淀物带正电荷时,沉淀速度可因溶液中存在阴离子而加快,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,所以凝聚剂更好投加量与被除去物质的浓度成反比.

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