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聚合物的电解聚合机理-

2017-11-12 2页 doc 12KB 26阅读

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聚合物的电解聚合机理-聚合物的电解聚合机理- cc 在水处理过程中,絮凝是一种广泛使用、且最主要的方法之一,而絮凝过程的效果首先取决于絮凝剂(对于 聚合氯化铝铁 www.yxjsll.com jhh 传统的无机低分子絮凝剂(铝盐和铁盐),先后提出了微涡旋混凝动力理论,,、吸附凝聚理论、吸附架桥理论,,等作用机理,解释说明胶体粒子脱稳发生聚集及沉降(絮凝剂已发展到第二代高分子时代?,克服了传统铝盐、铁盐所产生的二次污染及腐蚀设备的问题(其中,以聚合氯化铝(,,,)为代表的无机高分子絮凝剂(,,,)在价格上远低于有机高分子絮凝剂,而且易存储,无“三致...
聚合物的电解聚合机理-
聚合物的电解聚合机理- cc 在水处理过程中,絮凝是一种广泛使用、且最主要的方法之一,而絮凝过程的效果首先取决于絮凝剂(对于 聚合氯化铝铁 www.yxjsll.com jhh 传统的无机低分子絮凝剂(铝盐和铁盐),先后提出了微涡旋混凝动力理论,,、吸附凝聚理论、吸附架桥理论,,等作用机理,解释说明胶体粒子脱稳发生聚集及沉降(絮凝剂已发展到第二代高分子时代?,克服了传统铝盐、铁盐所产生的二次污染及腐蚀设备的问题(其中,以聚合氯化铝(,,,)为代表的无机高分子絮凝剂(,,,)在价格上远低于有机高分子絮凝剂,而且易存储,无“三致”效应,合成条件上也不如有机高分子苛刻,而絮凝效果为传统铝盐的,,,倍,且适用范围广,絮体形成速度快,在提高水处理效果方面表现出极大的优越性,,,(现研究表明,舢,,或,,,(化学式为,,,,,(,,)豺)形态是聚合铝中最有效的形态,,,它实际上是在一定控制条件下铝离子的水解一聚合,沉淀过程中的动力学中间产物,采用有效的方法获得高含量的,,形态聚合物已成为聚合铝研究与制备的主要目标(将絮凝剂的化学制备与电解絮凝作用进行综合运用,有人提出了电解制备高分子聚合絮凝剂的方法,即在电解槽内创造一个水解聚合离子生成的最优化环境和条件,从而获得具有最佳絮凝形态和最优水处理效果的絮凝剂(电解法制备聚合氯化铝是依靠电化学的方法对含铝电解质溶液进行缓慢加碱的过程,其加碱速度介于一次加碱与微量加碱之间并正比于电流强度,即与电解聚合过程中电流密度和极板总面积有关,在电极的静电作用下,它能克服化学法产生舢(,,),相斥不易聚合成,,形态的局限性( 聚合氯化铝是一种无机高分子混凝剂,由于氢氧根离子的架桥作用和多价 阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂)的特点主要是由压力式雾化器的工作原理所决定的,使这一干燥系统有它自己的特点。由于压力式喷雾干燥所得产品是多孔微粒状或空心微粒状,采用压力式喷雾干燥,阴离子聚丙烯酰胺,多以获得颗粒状产品为目的,所得颗粒状产品具有优良的防尘性能和流动性能。PAC聚合氯化铝由于喷雾干燥稳定性好,适应水域宽,水解速度快,吸附能力强,形成矾花大,质密沉淀快,出水浊度低,脱水性能好等优点,在同样水质的情况下,喷雾干燥聚合氯化铝投量减少,尤其在水质不好的情况下,喷雾干燥产品投量与滚筒干燥聚氯化铝相比,可减少一半,不仅减轻了工人的劳动强度,而更重要的是减少用户的制水成本。 研究表明,采用电解法可以制备出高碱基度(,)、高,,含量、性能稳定的聚合氯化铝产品(但文献报道的是以铁为阴极,铝为阳极,而且对影响聚合氯化铝性能的各种聚合因素并没有作详细的探索,我们以电解法为基础,选择新的电极体系,采用金属铜板作阴极,铜比铁耐腐蚀性强,能克服铁在酸性电解质溶液中的腐蚀溶解损失;另一方面,金属铜比铁导电性好、且对氢的过电位更低,这更有利于低电压、大电流电解聚合环境的形成,并降低能耗;金属铝作阳极,氯化铝作电解质溶液,电解制备聚合氯化铝(,,,)(研究了电解制备聚合铝过程中,,,形成的条件,并对其形成的机理作了探讨。 , 混凝剂有什么用, , 石化废水常用处理方法 , 使用PAC对造纸黑液的净化处理效果 , 如何提升碱式氯化铝的使用效率 , 电池水的处理方法都有哪些 , 净水过程使用PAC混凝澄清都具备哪些优势
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