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一污染物·沉淀机制还包括外加电场诱导粒子偶极化并发生絮凝作用和电极表面的电吸附作用。压缩双电层理论是解释絮凝过程的经典理论。如图1-2(a)构中[24,251,胶体粒子的中心为胶核,胶核的外表面选择吸附了大量带电离子,电吸引但无法随着胶核同步移动,称为“扩散层”,吸附层与扩散层间的边界则间不能发生凝聚,胶体系统呈现稳定状态。降低粒子间的静电斥力即降低体系Zeta电位能使胶体发生凝聚,改变系统的离子种类或浓度,或改变pH等条件可在电絮凝过程中,牺牲金属阳极时会向系统中释放金絮凝剂紫凝剂排斥作用.胶体稳定絮凝剂紫凝剂排斥作用.胶体稳定表面负电荷被中和,达到第二最小能量值.产生微弱絮凝发生絮凝作用胶核表面吸附层表面滑动面表面电位Zeta电位双电层吸附架桥作用是指絮凝剂在溶液中水解形成的高分子聚合物与胶粒相互吸间的桥接作用使溶液中不同颗粒碰撞连接在一起,脱稳并形成絮体的过程(图胶体双电层间的斥力太大时,无法形成架桥,需要改变溶液的离子浓度或改变pH条件才能重新形成吸附架桥作用。另外,高分子扩散速率较慢,往往需要配吸附架桥形成的絮体易分散,再次变成胶体状态,增加在电絮凝过程中,金属离子浓度不断提高并发生水解,当其浓度超过一定体,其原理如图1-4(a,b,c)。电场作用驱动的絮凝过程主要包含以下三个步骤:(1)粒子偶极化、(2)偶极化粒子聚合和(
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