大分子药剂的抑制、絮凝和分散作用的机理分别是什么?

题目
问答题
大分子药剂的抑制、絮凝和分散作用的机理分别是什么?
参考答案和解析
正确答案: 大分子药剂的抑制机理
①大相对分子质量有机抑制剂因分子较长大,支叉和弯曲程度较高,不但本身在物料表面形成亲水层,而且能对已经吸附于物料表面的捕收剂疏水膜发生掩盖作用,不必使吸附的捕收剂解吸就能使矿物受到抑制。
②大相对分子质量有机抑制剂大多兼具絮凝作用,使矿粒发生絮凝而改变浮选性质,其机理主要为桥联作用。
大相对分子质量有机抑制剂在矿物表面吸附亲固的主要方式有:在矿物表面双电层中靠静电力吸附,氢键及范德华力吸附,化学吸附和表面化学反应。
大分子药剂絮凝作用的机理
①靠静电力在双电层中吸附桥连:离子型絮凝剂离子符号与矿物表面电荷符号相反时,易于吸附发生桥连作用,并同时改变矿物表面电荷大小,发生絮凝作用。
②靠氢键力吸附桥连:当絮凝剂在矿物表面吸附是通过氢键力时,作用与药剂离子及矿物表面的电性质关系不明显。氢键力对非离子型絮凝剂(若无化学活性基时)常为主要作用方式。
③靠化学吸附桥连:絮凝剂中带有化学活性高的基团时,可以在矿物表面发生化学吸附,此时的作用也不太受矿物表面电性质的影响,因为化学吸附力比静电吸附力更高。
大分子药剂的分散作用的机理
(1)增大颗粒表面电位的绝对值以提高粒间静电排斥作用。静电排斥势能Ue1项增大;
(2)通过高分子分散剂在颗粒表面形成的吸附层,产生并强化空间位阻效应,使颗粒间产生强位阻排斥力。空间排斥势能Ust项增大;
(3)增强颗粒表面的亲水性,以提高界面水的结构化,加大水化膜的强度及厚度,使颗粒间的溶剂(水)化排斥作用显著提高。水化排斥势能Usol项增大。
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相似问题和答案

第1题:

絮凝剂的作用机理是什么?


正确答案: 水中胶体颗粒微小、表面水化和带电使其具有稳定性,絮凝剂投加到水中后水解成带电胶体与其周围的离子组成双电层结构的胶团。采用投药后快速搅拌的方式,促进水中胶体杂质颗粒与絮凝剂水解成的胶团的碰撞机会和次数。水中的杂质颗粒在絮凝剂的作用下首先失去稳定性,然后相互凝聚成尺寸较大的颗粒,再在分离设施中沉淀下去或漂浮上来。
搅拌产生的速度梯度G和搅拌时间T的乘积GT可以间接表示在整个反应时间内颗粒碰撞的总次数,通过改变GT值可以控制混凝反应效果。一般控制GT值在104~105之间,考虑到杂质颗粒浓度对碰撞的影响,可以用GTC值作为表征混凝效果的控制参数,其中C表示污水中杂质颗粒的质量浓度,而且建议GTC值在100左右。
促使絮凝剂迅速向水中扩散,并与全部废水混合均匀的过程就是混合。水中的杂质颗粒与絮凝剂作用,通过压缩双电层和电中和等机理,失去或降低稳定性,生成微絮粒的过程称为凝聚。凝聚生成微絮粒在架桥物质和水流的搅动下,通过吸附架桥和沉淀物网捕等机理成长为大絮体的过程称为絮凝。混合、凝聚和絮凝合起来称为混凝,混合过程一般在混合池中完成,凝聚和絮凝在反应池中进行。

第2题:

借助添加药剂除掉阻碍结合因素的作用,就称为()作用。

  • A、絮凝
  • B、凝结
  • C、分散
  • D、吸附

正确答案:B

第3题:

用于调节矿浆酸碱度的药剂属于()。

A、pH值调整剂

B、矿泥分散剂

C、絮凝剂

D、抑制剂


参考答案:A

第4题:

添加剂的主要成份和作用机理分别是什么?


正确答案: 添加剂的主要成份是造纸废浆里的羧甲基纤维素、乙基纤维素等以及木质素磺酸钠、水玻璃、腐植酸钠等四种物质或以上物质组配混合使用。作用机理:改变煤的表面性质,使煤粒表面紧紧的为添加剂分子和水化膜包围,让煤粒均匀的分散在水中。防止煤粒凝结,并提高水煤浆的流动性。

第5题:

混悬型液体药剂中应用枸橼酸盐、酒石酸盐可以()

  • A、润湿
  • B、乳化
  • C、絮凝与反絮凝
  • D、分散
  • E、助悬

正确答案:C

第6题:

介质调整剂的作用是调节浮选介质的性质,使适于药剂与矿物作用,提高浮选过程的选择性,可分为PH调节剂、絮凝剂和矿浆分散剂三类。


正确答案:错误

第7题:

粘土在分散钻井液和抑制性钻井液中分别呈()状态。

  • A、分散/分散
  • B、分散/适度絮凝
  • C、适度絮凝/分散
  • D、适度絮凝/适度絮凝

正确答案:B

第8题:

简述絮凝和反絮凝作用对微粒分散体系的稳定性的影响。


正确答案:微粒表面具有扩散双电层使微粒表面带有同种电荷在一定条件下因相互排斥而稳定。双电层的厚度越大则相互排斥作用力越大体系就越稳定。 如果在体系中加入一定量的某种电解质可能中和微粒表面的电荷降低双电层的厚度降低表面荷电量使微粒间的斥力减小从而使体系的物理稳定性下降出现絮凝状态形成的絮凝物疏松、不易结块而且易于分散。 如果在体系中加入一定量的某种电解质使微粒表面的ζ电势升高静电排斥力阻碍微粒间的碰撞聚集这个现象称为反絮凝沉降后易产生严重结块不能再分散对物理稳定性不利。
微粒表面具有扩散双电层,使微粒表面带有同种电荷,在一定条件下因相互排斥而稳定。双电层的厚度越大,则相互排斥作用力越大,体系就越稳定。如果在体系中加入一定量的某种电解质,可能中和微粒表面的电荷,降低双电层的厚度,降低表面荷电量,使微粒间的斥力减小,从而使体系的物理稳定性下降,出现絮凝状态,形成的絮凝物疏松、不易结块,而且易于分散。如果在体系中加入一定量的某种电解质使微粒表面的ζ电势升高,静电排斥力阻碍微粒间的碰撞聚集,这个现象称为反絮凝,沉降后易产生严重结块,不能再分散,对物理稳定性不利。

第9题:

絮凝的双电层作用机理是胶体相互的()过程。

  • A、凝聚
  • B、絮凝
  • C、混合
  • D、混凝

正确答案:A

第10题:

阳离子聚合物钻井液中的小阳离子,其主要作用是()钻屑分散。

  • A、抑制
  • B、水化
  • C、分散
  • D、絮凝

正确答案:A