天津滋源环保科技有限公司是天津市滨海高新区华苑产业区注册的科技型企业。拥有一批从事污水处理行业多年的科技人才,获得多项污水处理应用领域的自有知识产权。
膜分离技术的发展与应用
高分子膜的分离功能很早就被发现,1748年,耐克特(A.Nelkt发现水能自动地扩散到装有酒精的猪膀胱内,开创了膜渗透的研究。自 20世纪 60年代中期以来,膜分离技术真正实现了工业化。首先呈现的分离模式包括逾越滤膜(UF膜)微孔过滤膜(MF膜)和反渗透膜(RO膜)之后又开发了其他类型的分离膜,广泛应用于社会各个领域。
作为一种高新技术,膜技术并不是高不可攀的实际上,就在身边。比方,随处可购买到纯真饮用水绝大部分采用膜技术净化得到为保持乳品的营养价值及水果的风味,牛奶、酸奶、奶酪等也可以采用膜技术进行、浓缩及杂质去除。
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电沉积原理
电沉积是指在水溶液、非水溶液或熔融盐体系中,将电流引入电极时阳极发生氧化反应和阴极发生还原反应的过程。其基本原理见图1即体系中重金属离子在阴极处被还原成单质形态,并且由于化学反应堆积在阴极表面上[23]从而达到去除和回收的目的其主要反应是重金属离子在阴极的还原,其反应。
阴极上除了发生金属离子的还原反应,还同时发生其他副反应。这些副反应会影响电沉积的电流效率,降低废水处置效果。Mook等研究证实了电解池内两极均可能发生多种副反应,这些反应的发生会消耗电荷,降低阴极金属的析出效率。
副反应不只通过消耗电荷对电堆积反应发生影响,其产生的副产物也会对电堆积效率及平安性构成威胁。陈熙等认为阳极的氧化反应会产生氧气。溶液中氧气含量升高会腐蚀阴极表面沉积的重金属单质,造成重金属单质返溶的现象,影响重金属的处置效率。
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电极材料的影响
电沉积系统的阴极由导电资料制成,如金属铜、铝、碳质材料(如石墨)不锈钢、金属氧化物等。阳极选用不溶性材料,如不锈钢、石墨等。电沉积反应在阴极主要经历两个过程,一是目标金属离子在阴极放电,结晶形成堆积物;二是氢离子放电,形成氢气。过多的氢离子参与反应会使系统的电流效率下降。因此,必需控制氢的还原电位低于金属的还原电位。水溶液为电解质的条件下,还原电位较正的金属(如Cu2+析出很容易,但还原电位较负的金属(如Zn2+就会比较困难,此时阴极宜选择氢过电位较高的资料,如不锈钢板、铝板等[41]研究标明,不同的电极基底资料会影响电沉积速率、电化学行为及膜修饰电极在电解质溶液中的稳定性[42]采用纳米技术对电极资料进行修饰,可显著改善电极的电沉积性能,如Liu等[43]采用涂有单层碳纳米管的不锈钢电极作为阴极去除水溶液中的铅,适反应条件下,铅的去除率可达97.2%99.6%且该电极资料易于再生,对废水中铅、铁、铝等均具有较好的去除效果。
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