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胶粒得以敏捷凝集。这个机理能较好地解说港湾处的堆积现象,因淡水进入海水时,盐类添加,离子浓度增高,淡水挟带胶粒的安稳性下降,所以在港湾处粘土和其它胶体(Colloid)颗粒易堆积。依据这个机理,当溶液中外加电解质超越发作凝集的临界凝集浓度很多时,也不会有更多超量的反离子进入分散层,不可能呈现胶粒改动符号而使胶粒从头安稳的情况。这样的机理是藉单纯静电(是一种处于静止状态的电荷)现象来阐明(clarify)电解质对胶粒脱稳的作用(role),但它没有考虑脱稳过程中其它性质的作用(如吸附),因此不能解说复杂的其它一些脱稳现象,例如三价铝盐(AlCl3)与铁盐(三价铁离子的盐)作混凝剂投量过多,凝集作用反而下降。
固体产品为白色或淡黄色粉末树脂状固体,固体产品在空气中易吸潮。聚合氯化铝的混凝(coagulation)原理紧缩双电层胶团双电层的结构决定了在胶粒外表处反离子(ion)的浓度大,随着胶粒外表向外的间隔越大则反离子浓度越低,终究与溶液中离子浓度持平。当向溶液中投加电解质,使溶液中离子浓度增高,则分散层的厚度减小。当两个胶粒彼此挨近时,因为分散层厚度减小,ξ电位下降,因此它们彼此排挤的力就减小了,也就是溶液中离子浓度高的胶间斥力比离子浓度低的要小。胶粒间的吸力不受水相组成的影响,但因为分散层减薄,它们相撞时的间隔就减小了,这样彼此间的吸力就大了。可见其排挤与招引的合力由斥力为主变成以吸力为主(排挤势能消失了)。
聚合氯化铝的吸附架桥作用机理主要是指高分子物质与胶粒的吸附与桥连。还可以理解成两个大的同号胶粒中间由于有一个异号胶粒而连接在一起。高分子絮凝剂具有线性结构,它们具有能与胶粒表
面某些部位起作用的化学基团,当高聚合物与胶粒接触时,基团能与胶粒表面产生特殊的反应而相互吸附,而高聚物分子的其余部分则伸展在溶液中,可以与另一个表面有空位的胶粒吸附,这样聚合
物就起了架桥连接的作用。假如胶粒少,上述聚合物伸展部分粘连不着第二个胶粒,则这个伸展部分迟早还会被原先的胶粒吸附在其他部位上,这个聚合物就不能起架桥作用了,而胶粒又处于稳定状
态。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。
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