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超细二氧化锰

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    请教电解法生产锰和二氧化锰的最佳化验方法和设备。从锰矿到成品。包括原料成分分析(二氧化锰矿、碳酸锰矿,均为原生矿)、中间产品分析(硫酸锰溶液,电解液成分)、成品分析(锰、二氧化锰成分,粒度分析)。谢谢!

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    电解二氧华锰中杂质元素分析ICP-OES法

    [font=宋体]1. [/font][b][font=宋体]EMD[font=宋体]的生产工艺[/font][/font][/b][font='Times New Roman'][font=宋体]电解二氧化锰的生产方法分为高温法和低温法两种。低温法的主要工艺条件:电解液温度[/font]20~25℃[font=宋体],电解液硫酸浓度[/font][font=Times New Roman]120~200g/L[/font][font=宋体],阳极电流密度[/font][font=Times New Roman]500A/m[/font][/font][sup][font='Times New Roman']2[/font][/sup][font='Times New Roman'],[font=宋体]电解生成的二氧化锰呈浆状悬浮于电解液中。高温法的主要工艺条件:电解液温度[/font][font=Times New Roman]95~100℃[/font][font=宋体],电解液硫酸浓度[/font][font=Times New Roman]30~50g/L,[/font][font=宋体]阳极电流密度[/font][font=Times New Roman]40~100A/m[/font][/font][sup][font='Times New Roman']2[/font][/sup][font='Times New Roman'][font=宋体]。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]高温法与低温法相比具有阳极电流密度低、电解槽材质要求低、操作简单及生产连续化等优点,是目前各国生产[/font]EMD[font=宋体]最主要的方法。高温法沉积在阳极上的二氧化锰经过剥离、粉碎、漂洗、中和、干燥等处理后即成为电解二氧化锰产品。电解二氧化锰按原料的不同,生产方法也可以分为碳酸锰矿法、氧化锰还原焙烧法和[/font][font=Times New Roman]“[/font][font=宋体]两矿[/font][font=Times New Roman]”[/font][font=宋体]法等工艺。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]目前国内多采用矿酸锰矿法,即碳酸锰矿粉用硫酸浸出制得硫酸锰溶液经过滤、净化、电解而成。国外多采用氧化锰还原焙烧法,即二氧化锰矿经粉碎、还原浸出、净化、电解而成。[/font]“[font=宋体]两矿[/font][font=Times New Roman]”[/font][font=宋体]法即采用[/font][font=Times New Roman]MnO[/font][/font][sub][font='Times New Roman']2[/font][/sub][font='Times New Roman'][font=宋体]矿与硫铁矿还原浸出、净化、电解而成。电解法生产的二氧化锰品位为[/font]90%~94%[font=宋体],呈[/font][font=Times New Roman]γ[/font][font=宋体]晶型,具有密度大、填充密度高等特点。在电化学生能上还具有放电容量大、放电过电位低等优点。现在世界上二氧化锰产量中[/font][font=Times New Roman]EMD[/font][font=宋体]约占[/font][font=Times New Roman]90%[/font][font=宋体]左右。以碳酸锰矿或二氧化锰矿为原料生产电解二氧化锰的工艺流程见下图[/font][/font][font=宋体]:[/font][align=center][img=,567,797]file:///C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\ksohtml4744\wps1.png[/img][font=宋体] [/font][/align][font=宋体][font=宋体]电解二氧化锰作为锌锰电池正极的主要材料,其纯度对电池的放电性能和使用寿命具有重要影响。随着电池工业的发展,对电解二氧化锰中的杂质含量要求也越来越严格。测定电解二氧化锰中的杂质含量有多种方法,如采用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]光度法、极谱法、[/font]ICP[/font][font=宋体]-[/font][font=宋体]OES[font=宋体]法、[/font][font=Times New Roman]ICP[/font][/font][font=宋体]-[/font][font=宋体]MS[font=宋体]法等。电感耦合等离子体[/font][font=Times New Roman](ICP[/font][/font][font=宋体]-[/font][font=宋体]OES)[font=宋体]技术近年来快速发展,其灵敏度强,检出限低,动态范围广,线性好,全谱直读,可以同时测定多个元素项目等优点,为电解二氧化锰的分析提供 了更为快捷、有效的方法。本文[/font][/font][font=宋体][font=宋体]采用纳克公司的[/font]Plasma3000[font=宋体],在广西德柳锰业有限公司,[/font][/font][font=宋体][font=宋体]研究了利用[/font] IC[/font][font=宋体]P-[/font][font=宋体]OES[font=宋体]法测定电解二氧化锰中的[/font][/font][font=宋体]钴、镍、铜、铅、铁等元素[/font][font=宋体],回收率和精密度较好[/font][font=宋体],测试结果与预期的相符合。[/font][font=宋体]2. [/font][b][font=宋体]实验部分[/font][font=宋体]2.1 [/font][font=宋体]仪器及工作条件[/font][/b][font=FZSSJW--GB1-0]电子分析天平[/font][font=FZSSJW--GB1-0],[/font][font=宋体][font=宋体]钢研纳克[/font]Plasma3000[/font][font=宋体]电感耦合等离子体发射光谱仪,[/font][font=FZSSJW--GB1-0]电热板、滚轮机[/font][font=宋体]。[/font][b][font=宋体]2.2 试剂和材料[/font][/b][font=宋体]2.2.1 盐酸(ρ=1.42g/mL); 2.2。2 双氧水H[/font][sub][font=宋体]2[/font][/sub][font=宋体]O[/font][sub][font=宋体]2[/font][/sub][font=宋体];[/font][font=宋体]2.2.3 Co、Ni、Cu、Pb、Fe标准储备液:1000ug/mL; 2.2.4 超纯水 18.2MΩ;[/font][b][font=宋体]2.3 分析谱线[/font][/b][align=center][font=宋体]推荐分析谱线[/font][/align][table][tr][td][align=center][font=宋体]元素[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]谱线/nm[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]元素[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]谱线/nm[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]Co[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]228.616[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Ni[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]218.461[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]Cu[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]324.754[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Pb[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]216.999[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]Fe[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]238.204[/font][/align][/td][/tr][/table][b][font=宋体]2.4 分析步骤[/font][/b][font=宋体][font=宋体]称取[/font]2份1.0000g样品(精确至0.1mg)于聚四氟乙烯烧杯中(编号1号和2号),加标回收样品(编号3号和4号),空白0号;分别加入20mL(1+1)盐酸溶液,再加入5ml双氧水,于电热板上加热至近干,取下冷却后,加入高纯水洗至50ml容量瓶,定容后待测。[/font][b][font=宋体]2.5 标准溶液制备[/font][/b][font=宋体]2.5.1按下表分别量取标液于50mL容量瓶中,定容。[/font][table][tr][td][align=center][font=宋体]移取标液体积[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Co[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Ni[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Cu[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Pb[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Fe[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]原液浓度(u[/font][font=宋体]g/mL)[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1000[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1000[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1000[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1000[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1000[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]移取体积(mL)[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]2[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]混合标液([/font][font=宋体]ug/mL)[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]20[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]20[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]20[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]20[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]40[/font][/align][/td][/tr][/table][font=宋体]2.5.2按下表分别量取母液于50mL容量瓶中,加入5mL盐酸,定容。[/font][table][tr][td][font=宋体]移取体积mL[/font][/td][td][align=center][font=宋体]元素[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Co[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Ni[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Cu[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Pb[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Fe[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]0[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]标准1([/font][font=宋体]ug/mL)[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]0.75[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]标准2([/font][font=宋体]ug/mL)[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.1000[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.1000[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.1000[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.1000[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.2000[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]1.25[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]标准3([/font][font=宋体]ug/mL)[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.5000[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.5000[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.5000[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.5000[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.0000[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]2.5[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]标准4([/font][font=宋体]ug/mL)[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.0000[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.0000[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.0000[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.0000[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]2.0000[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]5.0[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]标准5([/font][font=宋体]ug/mL)[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]2.0000[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]2.0000[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]2.0000[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]2.0000[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]4.0000[/font][/align][/td][/tr][/table][size=16px][/size][b][font=宋体]3 仪器操作[/font][/b][font=宋体]3.1开机[/font][font=宋体]①确认配电箱中主电源供电正常,ICP-OES仪器主电源(稳压电源),电脑电源及循环水箱电源的插座供电正常,检查清理废液桶。[/font][font=宋体]②确认高纯氩气纯度大于99.99%,并确保有足够氩气用于连续工作(储备≥1瓶),打开氩气气瓶阀门,调节分压至0.6MPa。[/font][font=宋体]③打开循环水箱电源开关,并确认水管内部水流运转流畅无堵塞。[/font][font=宋体]④确认氩气已经打开,并确认室内相对湿度≤20%,防止CCD检测器结露。打开仪器背面总电源开关,按下仪器前面电源按钮,使绿灯亮,给仪器上电。[/font][font=宋体]⑤打开排风扇,确认风速为4m/s[/font][font=微软雅黑]~[/font][font=宋体]64m/s。[/font][font=宋体]⑥打开Plasma3000操作软件。检查进样系统完整性,安装蠕动泵,点击蠕动泵按钮,查看进液、排液是否正常,然后关闭蠕动泵按钮。[/font][font=宋体]3.2点火[/font][font=宋体]①确认光室温度再38℃,初次上电恒温时间较长。[/font][font=宋体]②确认检测器温度稳定在-35℃。[/font][font=宋体]③点击点火按钮。[/font][font=宋体]④仪器显示点火流程结束后,可正常使用。[/font][font=宋体]3.3分析[/font][font=宋体]①在软件界面点击测试向导选择创建新测试。[/font][font=宋体]②激活新测试,在方法、样品列表、测试结果中分别设置实验所需条件。[/font][font=宋体]③点击方法下的元素标签,选择要分析的元素和谱线(包括内标和干扰元素)。[/font][font=宋体]④点击方法下的标准标签,输入标准系列的浓度。标准输入完成后点击保存。[/font][font=宋体]⑤进入样品列表标签,点击添加一组样品。[/font][font=宋体]⑥点击开始分析。按照样品列表进行分析。[/font][font=宋体]3.4关机[/font][font=宋体]①依次用稀硝酸和去离子水冲洗进样系统5min,点击按钮熄火。[/font][font=宋体]②关闭仪器前面电源按钮,关闭仪器背面总电源开关。[/font][font=宋体]③松开蠕动泵,熄火2min后,关闭循环水箱电源开关。[/font][font=宋体]④关闭排风扇,定期检查清理废液桶。[/font][font=宋体]⑤待CCD检测器温度升到20℃时,关闭氩气。[/font][font=宋体]⑥退出Plasma3000软件并关闭电脑。[/font][font=宋体]4. [/font][b][font=宋体]实验结果与数据[/font][/b][font=宋体]4.1标准曲线数据(ug/mL)[/font][table][tr][td][align=center][font=宋体] [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Co228.616[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Ni218.461[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Cu324.754[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Pb216.999[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Fe238.204[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]标准1[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]-0.0030[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]-0.0024[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]-0.0021[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]-0.0031[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]-0.0070[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]标准2[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.0997[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.0976[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.0997[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.1101[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.2064[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]标准3[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.5066[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.5092[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.5047[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.4880[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.0026[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]标准4[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.9967[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.9956[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.9977[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.0050[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.9981[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]标准5[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.9982[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.9983[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.9945[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]2.0118[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]3.9976[/font][/align][/td][/tr][/table][font=宋体] [/font][font=宋体]4.2样品数据(ug/mL)[/font][table][tr][td][align=center][font=宋体] [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Co228.616[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Ni218.461[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Cu324.754[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Pb216.999[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Fe238.204[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]空白0[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]样品1[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.2343[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]2.5161[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.3869[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.3531[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]44.9814[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]样品2[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.2274[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]2.4642[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.3926[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.2721[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]44.1757[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]RSD%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]2.11[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.47[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.04[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]4.36[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.28[/font][/align][/td][/tr][/table][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体]4.3加标回收率(3号4号样品加入2.5.1中2.5mL混合标液)(ug/mL)[/font][table][tr][td][align=center][font=宋体] [/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Co228.616[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Ni218.461[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Cu324.754[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Pb216.999[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Fe238.204[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]空白0[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]样品5[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.2476[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]3.5733[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.3765[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]2.5237[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]47.0204[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]样品6[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.2362[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]3.5642[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]1.3801[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]2.5140[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]46.7113[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]加标回收率1[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]105.7%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]102.3%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]97.3%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]112.6%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]100.1%[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]加标回收率2[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]103.9%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]104.1%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]96.8%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]119.0%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]101.2%[/font][/align][/td][/tr][/table][font=宋体][font=宋体]由表[/font]4.2和4.3可以看出,本实验的回收率在 96.8%~119.0% ,RSD在 1.04% ~4.36% ,该检测方法有较高的准确度。[/font][font=宋体]5. [/font][b][font=宋体]实验过程照片[/font][/b]

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    我做的二氧化锰 想做做结构测试 看看是哪种晶形 做了XRD粉末衍射 可是得到的数据很奇怪 CPS最高的读数才100多 根本就没有衍射峰啊 之前没接触过XRD 遇到问题也不知道怎么分析 测试中心的老师帮忙测的应该测量没有问题吧 我做得的确是二氧化锰 (还有很高的氧化活性呢)数据直接处理的到图在附件里 请各位老师帮忙看看

  • 【分享】二氧化氯作为消毒剂在水处理中的应用

    [center]二氧化氯作为消毒剂在水处理中的应用[/center]张振宁(大连交通大学总务处水电管理中心,辽宁大连116028)摘要:对二氧化氯作为新型水消毒剂在水处理中的应用进行了机理分析,表明二氧化氯作为氯的替代消毒剂,在消毒能力、控制三卤甲烷、 去除铁和锰以及消除味嗅等方面均优于氯,对保证处理出水的安全性有良好的作用。关键词:二氧化氯 消毒剂 水处理 应用1前言氯在处理中的应用已有相当长的历史,它一 直被看作控制被处理水中致病菌的重要手段。但 近年来,发现氯化出水中产生的三卤甲烷对人身 体健康能产生较大危害,所以,推广应用新型高效 的消毒剂来控制处理水中的三卤甲烷(THM)以保 证出水水质是必要的。二氧化氯作为一种优良的替代消毒剂,在水 处理中又重新引起人们的关注。这主要是因为二氧 化氯同水中腐殖质反应不产生三卤甲烷类致癌物 质,不与氨反应生成消毒效果差的氯氨。二氧化氯 处理系统在操作上与氯化系统极为相似,而且易于 控制和检测。此外。二氧化氯还可用于控制臭味和 藻类,有去铁除锰的功效。旨在对二氧化氯在水处 理中的应用进行机理分析,为其作为氯的一种替代 消毒剂在水处理中的应用提供必要的理论依据。2二氧化氯在水处理中的反应2.1二氧化氯的基本特性。二氧化氯是沸点为 11℃的深黄色气体,具有与氯[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]似的刺激性气 味,易溶于水并形成黄绿色的溶液,与氯气在水中 的水解过程不同,二氧化氯在水中的水解程度很 低,主要以溶解气体的形式保留在水中。在略为酸 性的(PH约为6)的溶液中极为稳定。二氧化氯溶 液的紫外吸收光谱在360nm处有一个吸收峰,摩 尔吸收系数约为1150(molcm)。一般可用紫外吸 收、电流滴定、比色和其它方法测定二氧化氯的含 量。水处理中所用的二氧化氯都用亚氯酸钠与氯 气混合反应现场制备而得:2NaClO2+Cl2=2ClO2+ 2NaCl。二氧化氯 是一种强氧化剂,也是一种良好的 水处理消毒剂,其杀菌消毒能力约为氯的3倍。水 处理中所用二氧化氯的较佳浓度在0.1~5.0mg/l之 间,与氯相比,它有较良好的处理功能(降低处理 水中的三卤甲烷、控制嗅味等)。2.2二氧化氯在水中的形态。如前所述,二氧 化氯在水中基本上不发生水解作用。在PH值为 2~10的范围内,以一种溶解气体的形式存在。但在 较强碱性条件和二氧化氯浓度较高(10mg/l)时, 生成1:1的亚氯酸盐和氯酸盐:2ClO2+2OH-=ClO- 2 +ClO-3+H2O。其中亚氯酸盐离子也是一种强氧化 剂。当二氧化氯的浓度在5~10的之间和PH值为 12时,其在水中的半衰期为20分钟~3小时之间, 在水处理过程中,约有50~70%的二氧化氯以亚氯 酸盐及氧化物的形式存在,一般不存在氯酸盐。2.3二氧化氯与无机物的反应。二氧化氯可用 于去除水中铁和锰,也可用于硫化物的氧化处理。 二氧化氯像其他强氧化剂一样,可将二价锰(Mn2+) 氧化成三价锰(Mn3+)而形成不溶性的二氧化锰 (MnO2)并产生沉淀。其氧化过程是二氧化氯经还 原产生亚氯酸盐,后者能迅速与二价锰反应而生成 沉淀:2ClO2+5Mn2++6H2O=5MnO2(↓)+12H++2Cl-。 该反应在碱性条件下要比酸性条件下更快,效果更 好。二氧化氯同样可迅速地将亚铁氧化成三价氢氧 化铁(F(eOH)3)的形式沉淀下来。该反应在中性至 碱性条件下较易发生。此外,二氧化氯可用于防止 铸铁管中铁细菌的生长。据报道,二氧化氯的这种 作用,是二氧化氯与细菌体内多糖类物质反应的结 果。二氧化氯的另外一个功能是可将硫化氢很快氧 化,在PH值为5~9范围内,反映的最终产物仅是 硫酸铁,而其它氧化剂(臭氧、氯、氧)对硫化物的氧 化产物除硫酸铁外,还产生元素硫。2.4二氧化氯与有机物的反应。研究表明,氯 可通过氧化及亲电子取代作用与各种有机物反应 而生成各种氯代有机物,其中以三氯甲烷(致癌 物)为主。加之氯的消毒能力不如二氧化氯强,因 而与有机物反应生成三氯甲烷的可能性较大,二 氧化氯则不同,它主要是通过氧化作用与有机物 反应,并生成少量的有机化合物。(1)与酚类物质的反应。二氧化氯与酚及其化 合物(如间本二酚和氢醌)反应,可有效地防止因 氯化处理时氯酚嗅味的产生。但目前尚不能肯定 二氧化氯与酚反应不产生氯代酚。氯代酚在二氧 化氯氧化酚的过程中所形成产物(对苯醌、马来酸 和草酸)中的含量取决于二氧化氯与原水中酚类 化合物的浓度比值。当二氧化氯含量较高时,基本 不产生氯代酚,而主要以对苯醌(45%~65%)为主, 其余为马来酸和草酸。有研究表明,当PH值为中 性且二氧化氯过量时,二氧化氯与酚的反应在2s 内即可将酚全部氧化。在一般水处理过程中,原水 中的含酚量一般在几个微克每升的范围内,所以 二氧化氯的含量总是过量的。因此,它不易产生氯 代酚,故不产生嗅味。(2)与嗅味物质的反应。二氧化氯可用于控 制被处理水中的腥臭味、土味及霉烂味,并有很 好的去除效果。值得指出的是,为有效的去除土 腥味(主要由波斯菊帖和2-甲基异冰片MIB产 生),二氧化氯的投量应适当加大,同时,反应时 间也应延长。(3)与腐殖质的反应。目前,对于二氧化氯作 为水处理药剂在实际使用中,能否与腐殖质反应 生成三卤甲烷类物质尚在深入研究之中,这与实 际使用中的二氧化氯中是否含有氯有关,当有氯 存在时,由于氯化作用,有可能生成少量的三卤甲 烷类物质。但理论表明,不含氯时,二氧化氯与腐 殖质反应不生成三卤甲烷或极少量的三卤甲烷 (如图所示)。有关研究表明,二氧化氯形成的总有 机卤化物的含量仅为氯的1%~25%。当二氧化氯 中含有氯时,则上述含量将显著增加。目前,采用二氧化氯控制处理出水中三卤甲 烷的常用途径是,用二氧化氯对原水进行氧化以 去除三卤甲烷母体物并起到初步的消毒作用,然 后用氯对经过混凝沉淀、过滤及其它方法处理后 的出水进行处理,二氧化氯的投量一般为氯化投 量的30%~50%。这种处理工艺可使出水中THM 的含量降低50%~70%。3二氧化氯的生物学特性3.1对微生物的灭活效率。二氧化氯是一种有 效的消毒剂,其杀菌效率为氯的3倍以上,仅次于 臭氧。当投量为1~5mg/l时就可有效地杀灭大肠杆 菌,类炭疽杆菌等。此外,对病毒、原生动物和藻类 也有很好的灭火作用。二氧化氯的消毒效果不受一般水中(PH值 6~8.5)的影响,灭菌速度非常快。二氧化氯为2mg/l 时,可在30s内完全杀灭大肠杆菌且出水中有 1.1mg/l的剩余二氧化氯量。二氧化氯也是一种有效的病菌灭活剂。在 15℃、PH值为7.0的水中,投加1.0mg/l的二氧化 氯,1分钟即可使脊髓灰质炎病毒Ⅰ型灭活99%。 实际上,PH值对ClO2的分子结构无明显影响,只 是在较高PH值时病毒带有更多的负电荷,利于与 ClO2反应。这一点与氯的消毒作用不同。大多数城 市供水的PH值都在偏碱性的范围内,因而对用二 氧化氯消毒有利。此外,二氧化氯在控制藻类及生物膜生长方 面也有良好的功效。用二氧化氯处理水库或湖泊 中藻类时,在相近的处理成本下,比硫酸铜更为有 效。供水设备中生物膜生长一方面产生供水中的 嗅味,另一方面会严重影响处理工艺(如离子交 换、膜渗析及热处理)的正常运行。3.2对微生物的灭活途径。迄今为止的研究尚 未发现二氧化氯对微生物的表面特性产生多大的 胜利破坏作用。二氧化氯对微生物的灭活途径主 要有两种观点:一是人为二氧化氯同氨基酸、半胱 氨酸、色氨酸及酪氨酸反应而使微生物灭活,但未 同病菌的核糖核酸(RNA)反应。这种观点尚有待 深入研究,因为二氧化氯与微生物反应时,是破坏 其周围的结构还是破坏其核糖核酸,或是兼而有 之,尚不十分清楚。二是认为二氧化氯对细胞的生 理功能产生破坏作用而使之失活,如阻止其蛋白 质的合成、破坏其细胞外层膜的渗透性、抑制其呼 吸作用等。3.3反应副产物及毒性。前已述及,二氧化氯 在水中可通过氧化还原反应而以亚硝酸盐和氯酸 盐存在。这两种物质均可氧化血红蛋白,引起溶血 性贫血症。但有待进一步研究。在欧洲很多城市自 来水用二氧化氯作为消毒剂,未见有关危害健康 的报道。但应对此加以考虑。为此,有必要对处理 出水中剩余ClO2的量考虑去除措施或限制ClO2 的投量。如德国的最大投量为0.3mg/l,俄罗斯为 0.40~0.45mg/l,美国则规定出水中剩余ClO2量不 超过1mg/l。4结论基于氯化出水中存在三卤甲烷等有害物质这 一严峻事实,二氧化氯作为一种良好的替代消毒和氧化剂,已越来越引起人们的重视。二氧化氯不 仅消毒功效好,而且也有良好的去除效果。 文本来自http://sc-woter.com

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