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聚氯化铝的混凝原理之压缩双电层

发布时间:2022-05-09 浏览




聚氯化铝胶体双层的结构决定了胶体颗粒表面反离子的最大浓度。随着胶体颗粒表面的距离越大,反离子浓度越低,最终与溶液中的离子浓度相等。当将电解质添加到溶液中时,溶液中的离子浓度增加,扩散层的厚度就会降低。当两个胶体颗粒相互接近时,由于扩散层厚度降低,相互排斥的力降低,即溶液中离子浓度高的胶体排斥小于离子浓度低的胶体。胶体颗粒之间的吸力不受水相组成的影响,但由于扩散层减薄,相撞时的距离减小,因此相互吸力较大。可以看出,其排斥和吸引力的联合力从排斥力转变为吸力,胶体颗粒可以快速凝结。

聚氯化铝的这一机制可以更好地解释港口的沉积现象。由于淡水进入海水时,盐增加,离子浓度增加,淡水带胶颗粒的稳定性降低,粘土和其他胶颗粒在港口容易沉积。根据这一机制,当溶液中外电解质超过凝聚的临界凝聚浓度时,不会有更多的超额反离子进入扩散层,胶颗粒不可能改变符号,使胶颗粒再次稳定。这一机通过简单的静电现象来解释电解质对胶颗粒的稳定作用,但在稳定过程中不考虑其他性质(如吸附)的作用,不能解释其他复杂的稳定现象,如三价铝盐和铁盐混凝剂投入过多,凝结效果下降,甚至再次稳定;例如,与胶带相同电号的聚合物或聚合物有机物可能具有良好的凝聚效果:等电状态应具有最佳的凝聚效果,但在生产实践中,当电位大于零时,混凝效果往往最好。 
事实上,在水溶液中加入混凝剂,使胶粒脱稳,涉及到胶粒与混凝剂、胶粒与水溶液、混凝剂与水溶液的相互作用,是一种聚氯化铝的综合现象。

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