化学絮凝剂作用原理

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出版者:科学出版社
作者:徐晓军
出品人:
页数:271
译者:
出版时间:2005-10
价格:36.00元
装帧:简裝本
isbn号码:9787030158239
丛书系列:
图书标签:
  • 材料
  • 化学
  • 化学絮凝剂
  • 絮凝作用
  • 水处理
  • 环境工程
  • 化学工程
  • 聚合物
  • 胶体化学
  • 沉淀
  • 脱色
  • 净化
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具体描述

《黑英语:高级(附VCD光盘1张)》以胶体化学和表面化学为基础,通过对水中污染物及性质、絮凝剂絮凝作用机理、絮凝过程及动力学、无和有机高分子絮凝剂结构特性和合成方法、絮凝及分离过程和设备等方面的阐述,系统全面地分析和介绍了化学絮凝剂的作用原理、污染物性质、化学絮凝剂合成方法和应用特点。

《化学絮凝剂作用原理》图书简介 本书深入探讨化学絮凝剂在水处理、工业生产等诸多领域发挥关键作用的机理。全书围绕“絮凝”这一核心过程,系统阐述了不同类型化学絮凝剂的作用方式、影响因素以及优化应用策略。 第一部分:絮凝的基本理论与机理 水的性质与污染物: 首先,简要回顾水的物理化学性质,并对水中常见的污染物,如悬浮颗粒、胶体颗粒、溶解性有机物等进行分类和描述。理解这些污染物的特性是后续理解絮凝剂作用的基础。 絮凝的定义与过程: 详细界定“絮凝”的概念,将其分解为“微聚”(微团形成)和“絮凝”(絮凝体生长)两个阶段。清晰阐释这两个阶段在物理和化学层面的过程,为理解絮凝剂的“如何”工作奠定基础。 电中和理论: 深入剖析电中和理论在胶体稳定性和絮凝中的作用。解释胶体颗粒表面的电荷(通常是负电荷)如何被带相反电荷的絮凝剂分子所中和,从而降低颗粒间的静电斥力,促使其相互接近。 吸附架桥理论: 详细阐述吸附架桥理论。重点介绍长链高分子絮凝剂如何通过吸附在多个颗粒表面,将分散的颗粒连接起来,形成宏观的絮凝体。解释吸附位点、吸附强度以及高分子链的构象对架桥效果的影响。 压缩双电层理论: 解释压缩双电层理论,说明高浓度电解质(无机盐类絮凝剂)如何通过引入大量阳离子,压缩胶体颗粒周围的扩散层,从而降低颗粒间的静电斥力,促进絮凝。 沉淀架桥理论: 探讨无机絮凝剂(如铝盐、铁盐)在水中水解生成氢氧化物沉淀,以及这些沉淀物如何包裹、吸附分散的颗粒,形成絮凝体的过程。强调沉淀物表面性质和形态对絮凝效果的影响。 第二部分:主要化学絮凝剂的分类与作用原理 无机絮凝剂: 铝盐类: 详细介绍硫酸铝、聚合氯化铝(PAC)、多硫酸铁铝(PAFS)等。阐述它们在水中水解的化学方程式、pH值对水解产物的影响,以及形成氢氧化铝胶体与吸附架桥的协同作用。 铁盐类: 重点分析硫酸亚铁、硫酸铁、聚合氯化铁(PFIC)等。论述其水解机理,与铝盐类絮凝剂的异同,特别是在不同pH范围内的适用性。 钙盐类: 简要介绍生石灰、熟石灰等,分析其在软化水质、降低浊度方面的作用,以及与碳酸盐沉淀的协同效应。 其他无机絮凝剂: 提及聚合硫酸铁(PFS)、聚合氯化硅铝等,并概述其特殊的结构和应用优势。 有机高分子絮凝剂: 阳离子型: 详述聚丙烯酰胺(PAM)的衍生物,如聚二甲基二烯丙基氯化铵(PolyDADMAC)、聚乙烯亚胺(PEI)等。解释其分子结构中的正电荷如何通过电中和作用吸附在带负电的颗粒表面。 阴离子型: 介绍聚丙烯酸(PAA)及其盐、羧甲基纤维素钠(CMC)等。说明其分子结构中的负电荷以及在特定条件下(如低pH或加入多价金属离子)如何发挥作用。 非离子型: 讨论聚丙烯酰胺(PAM)本身(未改性)的作用,以及其在吸附架桥中的重要性。 两性型: 介绍同时含有阳离子和阴离子基团的共聚物,分析其在复杂水质中的应用潜力。 复合型絮凝剂: 阐述无机盐与有机高分子结合的复合絮凝剂,如“无机高分子复合絮凝剂”(PAC-PAM等)。分析其协同作用,结合了无机盐的快速吸附电荷能力和有机高分子的长链架桥能力,显著提高絮凝效果。 第三部分:影响絮凝效果的关键因素与优化 pH值: 详细论述pH值对絮凝剂水解形态、颗粒表面电荷以及絮凝体稳定性的影响。给出不同类型絮凝剂的最佳pH范围。 温度: 分析温度对絮凝剂溶解度、水解反应速率、颗粒扩散运动以及絮凝体沉降速度的影响。 投加量: 探讨絮凝剂投加量的“经济量”、“最佳量”以及“过量”带来的负面影响。解释“投胶比”的概念和重要性。 混合与搅拌: 强调“快速混合”(短时间、高强度)和“慢速搅拌”(长时间、低强度)在絮凝过程中的作用。快速混合是为了使絮凝剂均匀分散并与颗粒充分接触,慢速搅拌则是为了促进絮凝体生长和沉降。 水质因素: 分析水中悬浮物浓度、颗粒大小分布、胶体稳定性、有机物含量、盐度等对絮凝效果的影响。 絮凝剂的复配与协同: 探讨不同类型絮凝剂(如无机絮凝剂与有机高分子絮凝剂)复配时的协同效应,以及最佳复配比例的确定方法。 第四部分:实际应用与案例分析 给水处理: 详细介绍化学絮凝剂在饮用水净化中的应用,包括去除浊度、色度、有机物、重金属等。 污水处理: 阐述其在工业废水、生活污水处理中的应用,重点关注去除悬浮物、COD、BOD、营养盐等。 工业生产中的应用: 介绍在造纸、纺织、石油、矿山等行业的脱色、固液分离、提纯等过程中的具体应用。 特定水质的絮凝处理: 针对低浊水、高浊水、富营养水、油污染水等不同水质特点,分析选择和使用絮凝剂的策略。 本书力求在理论深度和实践应用之间取得平衡,为科研人员、工程师以及相关从业者提供全面、系统的化学絮凝剂作用原理指导。

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读后感

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用户评价

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对于我这种长期从事化工设备维护的人来说,我更关心的是絮凝剂在实际接触的介质中,其稳定性如何,以及对反应器和管道的腐蚀性影响。这本书如果能触及到絮凝剂溶液本身的储存条件、有效保质期管理,以及它们在不同温度和剪切力下的降解特性,那就太棒了。此外,絮凝剂使用后产生的剩余化学物质,特别是残留的重金属离子或有机残留物,对后续的深度处理工艺(如膜过滤或活性炭吸附)会产生哪些干扰?书中是否提供了关于如何评估絮凝后污泥的特性(如含水率、比阻力)的方法,并探讨了如何通过调整絮凝剂配方来改善污泥的脱水性能?我期待看到的是,这本书不仅关注“絮凝”这一核心动作,更能延伸到整个水处理流程的链条中,提供一个更宏观的、关于化学品应用效率和环保影响的综合评估视角。

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这本《化学絮凝剂作用原理》的书籍,从目录上看,似乎聚焦于水处理、废水净化等领域中,絮凝剂如何通过化学反应来达到沉淀悬浮颗粒的目的。我个人对这个主题非常感兴趣,尤其是在工业废水处理方面,如何高效、经济地选择和应用絮凝剂至关重要。我期待书中能深入探讨不同类型絮凝剂(比如有机高分子絮凝剂、无机盐类絮凝剂)的作用机理,例如电中和理论、卷扫作用以及桥联作用的具体微观过程。如果能配有大量的实验数据和图表,阐释絮凝效果受pH值、温度、投加量等因素影响的敏感性分析,那将是极具价值的参考资料。特别是针对复杂水体,如含有大量胶体颗粒或特定污染物的水质,书中是否提供了定制化的絮凝方案设计思路和案例分析?这本书如果能提供从理论基础到实际操作的完整知识链条,想必能帮助工程师们更好地优化工艺流程,降低运行成本,实现更严格的排放标准。总而言之,我对书中有关絮凝动力学和颗粒沉降速率计算的部分抱有很高的期待,希望能从中获得解决实际工程难题的灵感和方法论支持。

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说实话,我更偏向于那些具有高度实践指导意义的技术手册类书籍。对于《化学絮凝剂作用原理》这本书,我的关注点更多地放在了“操作指南”和“常见问题排除”上。我需要了解的不仅仅是理论,更是如何应对现场环境的突变。比如,在处理富含有机质的印染废水时,有机絮凝剂和无机絮凝剂的复合使用策略是什么?不同厂家的产品在性能上存在哪些系统性的差异,以及如何通过小试实验来快速筛选出最佳投加点?如果书中能提供一个详尽的“故障排除树”,例如当出现“出水浑浊度不降反升”或“污泥脱水性能极差”等现象时,应从哪些化学参数入手进行排查和修正,那这本书的实用价值就无可估量了。我希望看到的是,作者能够以一个资深水处理专家的视角,将实验室的精确控制环境,无缝对接至现场复杂多变的工况中去,提供一套行之有效的、可复用的工程经验。

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这本书的标题听起来非常基础和严谨,我猜想它可能面向的是刚接触水处理科学的学生或初级技术人员。因此,我对书中基础概念的阐述清晰度要求很高。它是否用清晰的图示解释了絮凝过程中的基本步骤——从初凝到聚集再到沉降,并且区分了絮凝和混凝(Flocculation vs. Coagulation)的本质区别?我希望书中能用最直观的方式定义和量化胶体颗粒的稳定性,比如用黏滞度和表面电荷密度等基本参数来构建一个直观的模型,让非化学专业背景的读者也能快速掌握核心概念。如果能将这些基础理论与具体的工业应用场景(如饮用水净化或市政污水处理)紧密结合,通过一些简化版的工程计算实例来巩固理解,那么这本书就能成为一本优秀的入门教材。它应该像一把钥匙,能为读者打开进入复杂水处理化学领域的大门,而不是一开始就用晦涩的数学公式将人拒之门外。

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我最近在翻阅一些关于环境工程的书籍,寻找能帮我理解水体净化技术深层机制的读物。这本书的标题,虽然直接点明了“化学絮凝剂”,但它给我的感觉更像是一部偏向理论物理化学在应用领域的教科书。我希望它能跳出简单的“投药-沉淀”描述,深入探究絮凝过程中涉及的界面现象学和胶体稳定性理论。例如,书中是否详细解析了高分子絮凝剂链长与其卷扫效率之间的关系?在电动力学层面,如何精确量化双电层厚度的变化如何影响颗粒间的排斥力?我更希望看到的是,如何利用光谱技术(如DLS或Zeta电位测量)来实时监测和控制絮凝过程的动态变化。如果作者能够将经典絮凝理论与新兴的纳米颗粒技术结合起来,探讨新型功能性絮凝材料的设计原则,那这本书的学术深度和前沿性无疑会大大提升。这不仅仅是关于“如何做”,更是关于“为什么会这样”的深度剖析,这才是真正有价值的知识。

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