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阻垢劑、分散劑是循環水化學日常處理中一類占較大比重的化學藥劑。例如羥基亞乙基二膦酸(HEDP)和氨基三亞甲基膦酸(ATMP)等,都是由其分子中的部分官能團、通過靜電力吸附于致垢金屬鹽類正在形成的晶體(晶核)表面的活性點上,抑制晶體增長,從而使形成的許多晶體保持在微晶狀態,這等于增加了致垢金屬鹽類在水中的溶解度;與此同時,由于阻垢劑分子在晶體表面上的吸附,晶體即使增長,也只能畸形地增長,這就使晶體產
文章重點介紹采用乙烯基**氧基硅烷(VTMOS)對SiO2疏水改性,通過自組裝法,將改性SiO2接枝在商業PVDF(聚偏氟乙烯)膜表面,使其表面達到**疏水。利用場**電子顯微鏡、紅外光譜儀、接觸角測量儀及毛細流孔徑分析儀等儀器對改性前后膜的表面形貌、化學組成、接觸角及孔徑變化等性能參數進行表征。結果表明,VTMOS不僅對SiO2疏水改性,還通過自身的水解縮聚反應,生成了規整圓球狀的聚乙烯基倍半硅
鍋爐防垢劑防垢原理編輯mifso-622防垢劑是由堿性物質和**物無機物復配而成。防垢劑中的3減性物質使鍋爐水中的鈣、鎂鹽類形成水渣,水渣通過排污除掉。這樣就除去了鈣、鎂離子,使之 形不成堅硬的水垢。防垢劑中的**物,會增加水渣的流動性,使之容易排出,同時**物還會在金屬表面形成阻止層,阻止金屬表面形成水垢。這一系列的化學和 物理作用,就防止了水垢的形成。防垢劑是加入運行中的鍋爐水里,在長時間的運
據大工環境膜技術微信公眾平臺2019年3月18日訊?TFC膜雖然具有在較寬的工作溫度和pH范圍內滿足分離性能的優點,但是仍然面臨著內濃差較化(ICP)的問題。研究顯示,使用孔徑較大的載體,比如微濾膜(MF)來合成FO膜,可以有效降低ICP,但在大孔徑載體上很難形成具有低反向鹽通量和良好的聚酰胺層。那么,如何在大孔徑載體上生長良好的聚酰胺層? 《薄膜納米復合材料正滲透膜:在親水微濾載體上
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