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沸石分子篩型號種類:A型:鉀A(3A)3A分子篩 ,鈉A(4A)4A分子篩, 鈣A(5A)5A分子篩,X型:鈣X(10X)10X分子篩, 鈉X(13X)13X分子篩,商品分子篩常用前綴數碼將晶體結構不同的分子篩加以分類,如3A型、4A型、5A型分子篩。4A型即孔徑4A。含Na+的A型分子篩記作Na-A,若其中Na+被K+置換,孔徑約為3A,即為3A型分子篩;如Na-A中有1/3以上的Na+被Ca2+置換,孔徑約為5A,即為5A型分子篩。Na-A中有1/3以上的Na+被Ca2+置換,孔徑約為5A,即為5A型分子篩。
沸石分子篩的特點是它有相當均勻的孔徑,如0.3nm、0.4nm、0.5nm、0.6nm、0.7nm 、0.8nm、0.9nm、1.0 nm細孔,比孔徑小的分子,可以通過微孔孔口進入孔穴內,吸附于孔穴表面,并在一定條件下解吸放出;比孔徑大的分子則不能進入,從而把分子直徑大小不同的混合分離開來,分子篩由此而得名。
沸石分子篩主要用于化學工業的各種原料氣(液)體的干燥及利用分子篩作用來分離正烷烴等。沸石分子篩的結構:M x/n[ (AlO2) x (SiO2) y ]·ωH2O"M x/n:陽離子,保持晶體的電中性(AlO2) x (SiO2) y:沸石晶體的骨架,具有不同形狀的孔和孔道H2O:化學吸附和物理吸附的水分子,物理吸附水分子在一定的條件下可發生可逆的吸附和脫附.
隔行如隔山,相信很多人對分子篩這種東西都很少有了解,今天三益水處理就來問大家詳細介紹介紹!分子篩, 顧名思義是可以篩分分子的材料. 之所以能篩分分子,其主要原因是此類材料具有奇特的孔道結構. 沸石分子篩是一類具有規則孔道的微孔硅鋁酸鹽晶體, 具有優異的催化、吸附分離和離子交換性能, 已被廣泛應用于石油煉制、石油化工、精細化工和日用化工等與能源和環境密切相關的重要領域.
20世紀60年代沸石分子篩用于催化裂化過程被認為是催化裂化的一次革命, 也是沸石分子篩用于催化工業的重大突破. 由于其獨特的擇形催化特性, 沸石分子篩已成為當前化學工業中為重要的固體催化劑材料. 目前, 全世界每年需要數百萬噸的沸石分子篩用于實際應用, 產生的經濟效益高達數百億美元.
自1940年人們利用水熱方法實現沸石分子篩的人工合成以來, 其生成機制的研究一直備受關注. 由于沸石分子篩的合成體系極其復雜, 迄今人們對其晶化機理還沒有清晰的認識. 在沸石分子篩的堿性合成體系中, 氫氧根(OH-)通常被認為可以催化Si, Al-O-Si, Al鍵的斷裂而實現硅鋁酸鹽凝膠的解聚, 同時還可以催化Si, Al-O-Si, Al鍵的生成, 從而使得硅鋁酸鹽陰離子物種圍繞水合陽離子重新聚合, 形成具有特定規則孔道的微孔晶體.
吉林大學于吉紅教授研究團隊發現, 在沸石分子篩的水熱合成體系中還存在羥基自由基, 并可以顯著加速沸石分子篩的晶化. 這一研究成果2016年3月11日以“Accelerated crystallization of zeolites via hydroxyl free radicals”為題發表在Science(2016,351:1188-1191)上.
于吉紅教授研究團隊長期致力于無機多孔功能材料的合成與制備化學研究. 他們的 研究發現, 利用紫外照射可以顯著加速沸石分子篩的晶化. 結合自旋捕捉技術、利用電子順磁共振波譜(EPR)技術(與中國科學技術大學蘇吉虎教授合作), 他們首次發現羥基自由基(·OH)存在于沸石分子篩的水熱合成體系之中. 通過紫外照射或Fenton反應向沸石分子篩水熱合成體系額外引入羥基自由基, 能夠顯著加快沸石分子篩的成核, 從而加速其晶化過程.
該研究是無機微孔晶體生成機理研究中的重要突破, 這一發現使人們對沸石分子篩的生成機理有了新認識. 人們可以利用各種物理或化學手段, 向沸石分子篩的合成體系引入自由基, 加速晶化過程或降低堿的用量, 從而為在工業上具有重要需求的沸石分子篩材料的、節能和綠色合成開辟了新路徑.
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聚丙烯酰胺是由丙烯酰胺(AM)單體經自由基引發聚合而成的水溶性線性高分子聚合物,具有良好的絮凝性,可以降低液體之間的摩擦阻力,按離子特性分可分為非離子、陰離子、陽離子和兩性型四種類型。聚丙烯酰胺(PAM)不溶于大多數有機溶劑,如甲醇、乙醇、丙酮、 乙醚、脂肪烴和芳香烴,有少數極性有機溶劑除外,如乙酸、丙烯酸、 、乙二醇、甘 油、熔融尿素和甲酰胺。但這些有機溶劑的溶解性有限,往往需要加熱,否則無多大應用價值。
在適宜的低濃度下,聚丙烯酰胺溶液可視為網狀結構,鏈間機械的纏結和氫鍵共同形成網狀節點;濃度較高時,由于溶液含有許多鏈一鏈接觸點,使得PAM溶液呈凝膠狀。PAM水溶液與許多能和水互溶的有機物有很好的相容性,對電解質有很好的相容性,對氯化胺、硫酸鈣、硫酸銅、氫氧化鉀、碳酸鈉、硼酸鈉、硝酸鈉、磷酸鈉、硫酸鈉、氯化鋅、硼酸及磷酸等物質不敏感。
聚丙烯酰胺目數:目數是指物料的粒度或粗細度,目數是單位面積上的方格數.一般定義是指在1英寸*1英寸的面積內有多少個網孔數,即篩網的網孔數。如600目是每平方英寸有600個方網孔,聚丙烯酰胺的目數20目~80目,也就是0.85mm~0.2mm之間,這是顆粒狀的聚丙烯酰胺的目數大小,粉狀聚丙烯酰胺的目數大小可控制在100目左右,目數越大的聚丙烯酰胺越容易溶解,單憑聚丙烯酰胺目數的大小是無法衡量產品的好壞的。
聚丙烯酰胺為白色粉末或者小顆粒狀物,密度為1.32g/cm3(23度),玻璃化溫度為188度,軟化溫度近于210度,一般方法干燥時含有少量的水,干時又會很快從環境中吸取水分,用冷凍干燥法分離的均聚物是白色松軟的非結晶固體,但是當從溶液中沉淀并干燥后則為玻璃狀部分透明的固體,完全干燥的聚丙烯酰胺PAM是脆性的白色固體,商品聚丙烯酰胺干燥通常是在適度的條件下干燥的,一般含水量為5%~15%,澆鑄在玻璃板上制備的高分子膜,則是透明、堅硬、易碎的固體,固體聚丙烯酰胺的物理性質見表。
固體聚丙烯酰胺的物理性質:聚丙烯酰胺本身及其水解體沒有毒性,聚丙烯酰胺的毒性來自其殘留單體丙烯酰胺(AM)。致毒劑,對神經系統有損傷作用,中毒后表性出肌體無力,運動失調等癥狀。因此各國衛生部門均有規定聚丙烯酰胺工業產品中殘留的丙烯酰胺含量,一般為0.5%---0.05%。聚丙烯酰胺用于工業和城市污水的凈化處理方面時,一般允許丙烯酰胺含量0.2%以下,用于直接飲用水處理時,丙烯酰胺含量需在0.05%以下。
關于聚丙烯酰胺的毒性,某些陽離子型聚丙烯酰胺的情況就復雜得多,這是因為陽離子型聚丙烯酰胺引入的氨基類等基團,其毒性往往數十至數百倍地高于陰離子型和非離子型,他們的慢性毒性正進一步研究中。
事實上,關于PAM的毒性早在1965年美國道化學公司McCollister等人就曾做了一份關于AM類聚合物的毒理學研究報告,他們對老鼠和狗進行了一次口服和兩年連續口服試驗,結果表明,即使飼喂5-10%濃度的高聚物也未發現有任何影響。日本有人曾用代表性的三類PAM進行老鼠試驗,其結果(LD50(大鼠一次口服)):HPAM在5000mg/kg以上;NPAM在6000 mg/kg以上;CPAM在5800 mg/kg以上。標注:【毒性分級(LD50(大鼠一次口服)):<50mg/kg為劇毒、高毒;50-4500mg/kg為低度、中毒;>4500基本】。
國際衛生組織1985年出生的聚丙烯酰胺標準指出:聚丙烯酰胺中殘留丙烯酰胺量控制在0.05%以下并控制用量時,處理后水中的含量將低于0.25ug/L,符合大多數 的飲用水標準。PAM商品早已被美國環境保護局或食品、藥品管理局批準,可用于飲用水、糖汁澄清、水果、蔬菜洗滌等領域。PAM,但PAM的原料單體AM則是有毒性的,尤其是對哺乳動物的神經有損害,因此,歐美 包括我國都對食品級PAM中的殘余單體AM含量有其嚴格要求,一般要求低于0.05%,應用的 劑量也是有限制的,但在廢水的處理、污泥脫水等領域里的應用,工作人員沒有必要擔憂PAM的毒性(殘單體)對人體的傷害。
用于造紙工業、一是提高填料、顏料等存留率。以降低原材料的流失和對環境的污染;二是提高紙張的強度(包括干強度和濕強度),另外,使用PAM還可以提高紙抗撕性和多孔性,以改進視覺和印刷性能,還用于食品及茶葉包裝紙中。用于石油工業、采油、鉆井泥漿、廢泥漿處理、防止水竄、降低摩阻、提高采收率、三次采油得到廣泛運用。用于紡織上漿劑、漿液性能穩定、落漿少、織物斷頭率低、布面光潔。
污水處理廠用陽離子聚丙烯酰胺作為污水運營污泥脫水劑。在和客戶溝通的過程中,客戶經常問到在污水處理污泥脫水過程中,污泥脫水劑投加量的問題。要相對準確的知道污泥脫水劑投加量的問題,首先了解這些參量,污泥的含水率,泥餅含水率,進泥量,進藥量,配藥濃度等。
污泥含水率:污泥中所含水分的重量與污泥總重量之比的百分數稱為污泥含水率。泥餅含水率:被脫污泥即泥餅的所含水分的重量與污泥總重量之比的百分數稱為泥餅含水率。加藥量mg/L=加藥質量/處理水量/配藥濃度、處理水量投加藥量=處理水量m3/h*加藥量g/m3、干泥量=處理水量*【(1-污泥含水率)/(1-泥餅含水率)】、每噸干泥的藥劑消耗g/m3=加藥量/干泥量,以上計算所得結果誤差可能比較大,僅做污水運行時參考。實際耗藥量要進行實際上機運營試驗。
作用原理,絮凝作用原理:PAM用于絮凝時,與被絮凝物種類表面性質,特別是動電位,粘度、濁度及懸浮液的PH值有關,顆粒表面的動電位,是顆粒阻聚的原因加入表面電荷相反的PAM,能使動電位降低而凝聚。吸附架橋:PAM分子鏈固定在不同的顆粒表面上,各顆粒之間形成聚合物的橋,使顆粒形成聚集體而沉降。
表面吸附:PAM分子上的極性基團顆粒的各種吸附。增強作用:PAM分子鏈與分散相通過種種機械、物理、化學等作用,將分散相牽連在一起,形成網狀。PAM沉淀是發生化學反應時生成了不溶于反應物所在溶液的物質。從字意上理解就是在重力作用下沉淀去除。污水中的懸浮物質,可以這是一種物理過程,簡便易行,效果良好,是污水處理的重要技術之一。
根據懸浮物質的性質、濃度及絮凝劑聚丙烯酰胺凝性能,沉淀可以分為:自然沉淀,絮凝沉淀,區域沉淀。域沉淀的懸浮顆泣濃度較高(5000mg/L以上),顆粒的沉降受到周圍其它顆粒影響,顆粒間相對位置保持不變,形成一個整體共同下沉,與澄清水之間有清晰的泥水界面。二次沉淀池與污泥濃縮池中均有區域沉淀發生。
絮凝沉淀是顆粒物在水中作絮凝沉淀的過程。在水中投加混凝劑后,其中懸浮物的膠體及分散顆粒在分子力的相互作用下生成絮狀體且在沉降過程中它們互相碰撞凝聚,其尺寸和質量不斷變大,沉速不斷增加。懸浮物的去除率不但取決于沉淀速度,而且與沉淀深度有關。地面水中投加混凝劑后形成的礬花,生活污水中的有機懸浮物,活性污泥在沉淀過程中都會出現絮凝沉淀的現象。
藥劑的投加采用重力投加和壓力投加,無論哪種投加方式,由溶解池到溶液池,到藥液投加點,均應設置藥液設備,常用的藥液設備是計量泵和水射器。利用重力將藥劑投加在水泵吸水管內或者吸水井的吸水喇叭口處,利用水泵葉輪混合。利用水泵或者水射器將藥劑投加到原水管中,適用于將藥劑投加到壓力水管中,或者需要投加到標高較高、距離較遠的凈水構筑物內。
水泵投加是在溶液池中藥液到壓力管中,有直接采用計量泵和采用耐酸從而起增強作用。聚丙烯酰胺在使用之前一般都需配制成0.1 %~0.5%的稀釋溶液備用,配制好的溶液 不要存放太長時間才用,這個濃度范圍的溶液在使用之前還需要近一步稀釋成0.01~0.05的溶液,原因就是可以更有肋于絮凝劑在懸浮體系中的分散,可以降低用量,而且可以取得更好的絮凝效果。
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