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河南新华片碱清洗纯度可定制-不掺假

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基本参数
  • 袋装

    25kg

  • 发货时间

    3天之内







无机膜的制备方法
无机膜的制备方法主要有固态粒子烧结法和溶胶-凝胶法。 1.1.1固态粒子烧结法 固态粒子烧结法主要用于制备孔陶瓷膜或陶瓷膜载体,也适合制备孔金属膜。它是将无机材料的超细颗粒分散在溶剂中,加入适合的无机粘结剂形成稳定的悬浮液,制成坯,后经干燥,然后再在高温下烧结处理得到。
1.1.2溶胶-凝胶法 溶胶-凝胶法是合成无机膜的重要方法,氧化物薄膜的制备多采用此类方法。它是将无机盐或金属有机化合物溶于溶剂中,使之发生水解-缩聚反应,生成物缩合聚集形成溶胶,后经蒸发干燥转变为凝胶。这种工艺可以制备单组分和多组分金属氧化物陶瓷膜且制备的膜孔径较小。
1.2高分子膜的制备方法 主要有烧结法、拉伸法、径迹蚀刻法、相转化法,其中多的是相转化法。
1.2.1烧结法 烧结法是简单的制备多孔膜的方法,它是将高分子粉状颗粒物压实并在高温下均匀加热,使粉粒熔融但未全熔化,这样便形成一定的孔隙,从而可以制备出膜[7]。 1.2.2拉伸法 拉伸法适用于部分在室温下无溶剂的膜材料,主要用于聚烯烃平板膜和中空纤维膜的制备,扩宽了膜材料的使用范围。它的原理是将薄膜在室温下拉伸,在拉伸方向上便出现狭缝状的细孔,再在较高温度下定型,得到对称性多孔膜。
1.2.3径迹蚀刻法 径迹蚀刻法是使膜材料接受垂直的高能粒子辐射,使聚合物材料受损形成残缺径迹,此后将薄膜浸入刻蚀试剂中,便形成孔,其特点是形成的孔分布较为均匀。此种方法采用的是物理和化学双重作用来制备膜。相转化法,是按比例配置一定组成的聚合物均相溶液组成铸膜液,并通过一定的物理方法改变其热力学状态,使均相的聚合物溶液发生相分离,它是通过控制相转变来控制膜形态的。相转化法可以制备出各种结构的膜,是工业上常用的制膜方法,也是制备非对称性膜的主要方法。
1.2.4相转化法 相转化法主要包括浸没沉淀法和热致相分离法,常用的是浸没沉淀法,其制膜步骤为:(1)将高分子材料和添加剂溶于溶剂,配制铸膜液;(2)根据需要流延成平板膜,或通过纺丝法制成中空纤维膜;(3)物理方法使膜中的溶剂部分蒸发;(4)将膜浸渍在非溶剂凝固浴中,凝固成型;(5)热处理;(6)对膜进行预压处理。

 


一种新兴净水材料,无机高分子混凝剂,简称聚铝,英文缩写为PAC(poly aluminum chloride),它是介于AlCI3和Al(OH)3,之间的一种水溶性无机高分子聚合物,化学通式为[Al2(OH)nCl6-nLm],其中m代表聚合程度,n表示PAC产品的中性程度。m品的中,n=1-5为具有Keggin结构的高电荷聚合环链体,对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用,并可强力去除有毒物及重金属离子,性状稳定。检验方法可按国际GB 15892--2003标准检验。由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用,生产出来的聚合氯化铝是相对分子质量较大、电荷较高的无机高分子水处理剂。
2、配制可直接加入水中,加水量可按投加量和处理水量决定,加水后应搅拌均匀。
板框型聚合氯化铝注意事项
1、不同厂家或不同牌号的水处理剂不能混合,并且不得与其他化学品混存。
2、原液和稀释液稍有腐蚀性,但低于其他各种无机絮凝剂。
3、产品有效储存期:液体半年,固体两年。固体产品潮后仍然可使用。
4、本产品经合理投加,净化后水质符合生活饮用水卫生标准。
水处理剂、水处理滤料、水处理填料、活性炭、水处理化学剂专业生产厂家——河南宝兴净水材料有限公司。联系:0371-60904003===15290876967传真:0371-64228665 QQ:245723341
一.产品简介:
聚合氯化铝简称(PAC)为无机高分子聚合物。
本品是选用优质铝酸钙粉、盐酸为原材料,精制而成。
分 子 式]:[AL2(OH)LnCL6-n]m
技术标准:产品质量符合GB15892-2003标准
产品外观:金黄色、土黄色、褐色、红色颗粒状/片状
二.功能用途:
1.该产品可广泛用于生活用水,工业用水的净化。
2.反应快,耗少。矾花大,沉降快,滤性好,可提高设备的利用率,治水成本低。
3.投加过量不会产生副作用,容易操作管理,对治水设备和管道无腐蚀性。
三.适用范围:
本品适应水体范围pH值为4-14,但佳处理范围pH值为6-8.处理谁体适应力强。
适用于各种水体的处理,并解决了其他剂不容易处理低处理浊度水和低温水(4度以下)反应效果差的难题。
技术参数:
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,如受到剧烈的长时间的搅拌,架桥聚合物可能从另一胶粒表面脱开,重又卷回原所在胶粒表面,造成再稳定状态。
聚合物在胶粒表面的吸附来源于各种物理化学作用,如范德华引力、静电引力、氢键、配位键等,取决于聚合物同胶粒表面二者化学结构的特点。这个机理可解释非离子型或带同电号的离子型高分子絮凝剂能得到好的絮凝效果的现象。

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