水环境中的界面过程精品文稿.ppt
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1、水环境中的界面过程水环境中的界面过程第1页,本讲稿共53页 水中大多数重要的化学反应、物理化学过水中大多数重要的化学反应、物理化学过程和生物化学现象都涉及水中的某些成分与另程和生物化学现象都涉及水中的某些成分与另一相的相互作用。一相的相互作用。挥发过程挥发过程在颗粒物和沉积物上的吸附交换过程在颗粒物和沉积物上的吸附交换过程生物浓缩过程生物浓缩过程第2页,本讲稿共53页 5.1 天然水体中的胶体物质(P128)第3页,本讲稿共53页第4页,本讲稿共53页 天然水体中的胶体一般可分为三大类:即天然水体中的胶体一般可分为三大类:即无机胶体无机胶体,包括各种次生粘土矿物和各种金属水,包括各种次生粘土矿
2、物和各种金属水合氧化物;合氧化物;有机胶体有机胶体,包括天然的和人工合成的高分子有机,包括天然的和人工合成的高分子有机物、蛋白质、腐殖质等;物、蛋白质、腐殖质等;有机无机胶体复合体有机无机胶体复合体。第5页,本讲稿共53页 粘土矿物是在原生矿物风化过程中形成的,其粘土矿物是在原生矿物风化过程中形成的,其成分是成分是铝硅酸盐铝硅酸盐,具有片状晶体构造。主要有,具有片状晶体构造。主要有伊利石(水云母)、蒙脱石和高岭石伊利石(水云母)、蒙脱石和高岭石。微粒的半径一般小于微粒的半径一般小于10m10m,因此在水体中,因此在水体中往往形成胶体。往往形成胶体。1.1.矿物微粒和粘土矿物矿物微粒和粘土矿物第
3、6页,本讲稿共53页 伊利石、蒙脱石和高岭石均属薄片层状结晶伊利石、蒙脱石和高岭石均属薄片层状结晶构造,即均由构造,即均由硅氧片硅氧片和和水铝片水铝片相重叠而成,但是相重叠而成,但是由于重叠的情况各不相同,故每种矿物的特性也异。由于重叠的情况各不相同,故每种矿物的特性也异。第7页,本讲稿共53页 微粒表面存在未饱和的氧原子和羟基,晶层之间微粒表面存在未饱和的氧原子和羟基,晶层之间吸附有可交换的阳离子及水分子。吸附有可交换的阳离子及水分子。第8页,本讲稿共53页 无机胶体除粘土矿物外,还有铁、铝、无机胶体除粘土矿物外,还有铁、铝、锰、硅等水合氧化物,它们的基本组成为锰、硅等水合氧化物,它们的基本
4、组成为Fe(OH)Fe(OH)2 2、Fe(OH)Fe(OH)3 3、Al(OH)Al(OH)3 3、MnO(OH)MnO(OH)2 2、MnOMnO2 2、Si(OH)Si(OH)4 4、SiOSiO2 2等,随等,随pHpH不同,各种形态的比例不同,各种形态的比例不同。实际上在一定条件下,铁、铝等均能不同。实际上在一定条件下,铁、铝等均能聚合成多核配合物,或称为无机高分子溶胶。聚合成多核配合物,或称为无机高分子溶胶。2.2.金属水合氧化物金属水合氧化物第9页,本讲稿共53页 3.3.腐殖质腐殖质第10页,本讲稿共53页 天然水体中各种环境胶体物质往往并非单独存在,天然水体中各种环境胶体物质
5、往往并非单独存在,而是相互作用结合成为某种聚集体,即成为而是相互作用结合成为某种聚集体,即成为水中悬浮物水中悬浮物。一般来说,悬浮沉积物是以矿物颗粒,特别是一般来说,悬浮沉积物是以矿物颗粒,特别是粘土粘土矿物为核心骨架矿物为核心骨架,有机物和金属水合氧化物结合在矿物微粒,有机物和金属水合氧化物结合在矿物微粒表面上,成为各微粒间的粘附架桥物质,把若干微粒组合成表面上,成为各微粒间的粘附架桥物质,把若干微粒组合成絮状聚集体。絮状聚集体。4.4.有机无机胶体复合体有机无机胶体复合体第11页,本讲稿共53页 5.2 固液界面的吸附过程第12页,本讲稿共53页 5.2.1 5.2.1 胶体粒子的性质胶体
6、粒子的性质(1 1)表面电荷可来自表面的化学反应)表面电荷可来自表面的化学反应 (等电点)(等电点)(2 2)离子吸附)离子吸附(3 3)离子置换)离子置换1.1.胶体的表面电荷胶体的表面电荷第13页,本讲稿共53页 2 2、固液界面的双电层理论、固液界面的双电层理论第14页,本讲稿共53页 3 3、胶体粒子的凝聚沉降、胶体粒子的凝聚沉降第15页,本讲稿共53页 从化学热力学角度看,胶体系统是高度分散的,因而是从化学热力学角度看,胶体系统是高度分散的,因而是一种不稳定体系。一种不稳定体系。这种体系有降低表面能,趋于稳定的自发倾向,而降低这种体系有降低表面能,趋于稳定的自发倾向,而降低表面能可通
7、过胶粒发生表面能可通过胶粒发生凝聚和吸附凝聚和吸附这两种基本过程来这两种基本过程来实现。实现。第16页,本讲稿共53页水中颗粒物的凝聚水中颗粒物的凝聚由电解质促成的称为聚集由聚合物促成的称为絮凝凝聚絮凝是依赖于桥联化合物(聚电解质如聚丙烯酸、聚乙烯醇等)的存在,在胶粒间形成以化合物连接的链,使胶粒聚集成称为絮状网络的较大块胶团第17页,本讲稿共53页(1 1)胶体颗粒凝聚的基本原理)胶体颗粒凝聚的基本原理l典型胶体的相互作用是以典型胶体的相互作用是以DLVODLVO理论为定量基础。理论为定量基础。lDLVODLVO理论:把范德华吸引力和扩散双电层排斥力理论:把范德华吸引力和扩散双电层排斥力考虑
8、为仅有的作用因素,它适用于没有化学专属考虑为仅有的作用因素,它适用于没有化学专属吸附作用的电解质溶液中,而且假设颗粒是粒度吸附作用的电解质溶液中,而且假设颗粒是粒度均等、球体形状的理想状态。(适合理想化的最均等、球体形状的理想状态。(适合理想化的最简单水体)简单水体)第18页,本讲稿共53页l总的综合作用位能为总的综合作用位能为VTVRVA1.1.不同溶液有不同的不同溶液有不同的V VR R曲曲线线2.V2.VR R随颗粒间的距离按指随颗粒间的距离按指数规律下降数规律下降3.V3.VA A则只随颗粒间的距离则只随颗粒间的距离变化,与溶液中的离变化,与溶液中的离子强度无关子强度无关4.4.不同溶
9、液离子强度有不同溶液离子强度有不同的不同的V VT T曲线曲线由范德华力所产生的位能由静电排斥力所产生的位能第19页,本讲稿共53页异体凝聚理论异体凝聚理论电荷不同的胶体微粒接近时,吸引力占优势电荷不同的胶体微粒接近时,吸引力占优势两颗粒电荷符号相同但电性强弱不同,则位能两颗粒电荷符号相同但电性强弱不同,则位能曲线上的能峰高度总是决定于荷电较弱而电位曲线上的能峰高度总是决定于荷电较弱而电位较低的一方较低的一方异体凝聚时,只要其中一种胶体的稳定性甚低而电异体凝聚时,只要其中一种胶体的稳定性甚低而电位达到临界状态,就可发生快速凝聚位达到临界状态,就可发生快速凝聚适于处理物质本性不同、粒径不同、电荷
10、符号适于处理物质本性不同、粒径不同、电荷符号不同、电位高低不等的分散体系不同、电位高低不等的分散体系第20页,本讲稿共53页天然水环境和水处理过程中所遇到天然水环境和水处理过程中所遇到的颗粒聚集方式的颗粒聚集方式l1.1.压缩双电层凝聚压缩双电层凝聚l2.2.专属吸附凝聚专属吸附凝聚l3.3.胶体相互凝聚胶体相互凝聚l4.“4.“边对面边对面”絮凝絮凝l5.5.第二极小值絮凝第二极小值絮凝l6.6.聚合物粘结架桥絮凝聚合物粘结架桥絮凝l7.7.无机高分子的絮凝无机高分子的絮凝l8.8.絮团卷扫絮凝絮团卷扫絮凝l9.9.颗粒层吸附絮凝颗粒层吸附絮凝l10.10.生物絮凝生物絮凝第21页,本讲稿共
11、53页第22页,本讲稿共53页总结1实际水环境中,上述种种凝聚、絮凝方式并不是单独存在的,往往是数种方式同时发生,综合发挥聚集作用2悬浮沉积物是最复杂的综合絮凝体,几乎囊括了上述的十种聚集方式第23页,本讲稿共53页(2 2)胶体颗粒絮凝动力学)胶体颗粒絮凝动力学l热力学因素热力学因素l要实现凝聚和絮凝,颗粒之间必须发生碰撞,同时存在要实现凝聚和絮凝,颗粒之间必须发生碰撞,同时存在动力学和动态学方面的条件动力学和动态学方面的条件l絮凝速度包含着这两方面的因素絮凝速度包含着这两方面的因素l水环境中促成颗粒相互碰撞产生絮凝,至少存在三种不同水环境中促成颗粒相互碰撞产生絮凝,至少存在三种不同机理(在
12、溶液中以哪种为主也取决于其粒径分布状况)机理(在溶液中以哪种为主也取决于其粒径分布状况)研究水中颗粒物聚集的机理、速度、絮凝条件第24页,本讲稿共53页 5.2.2 固液界面的吸附过程第25页,本讲稿共53页 环境中胶体的吸附作用大体可分为表面环境中胶体的吸附作用大体可分为表面吸附、离子交换吸附和专属吸附等。吸附、离子交换吸附和专属吸附等。1.1.水环境中胶体颗粒的吸附作用水环境中胶体颗粒的吸附作用第26页,本讲稿共53页(1 1)表面吸附表面吸附实质物理吸附胶体具有巨大的比表面和表面能,因此固液界面存在表面吸附作用,胶体表面积越大,表面吸附能也越大,胶体的吸附作用也越强无选择性易达到平衡,低
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