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1、固液体系的稳定性
● 稳定性:固体物料在液相介质中保持均匀分散的能力。
● 影响稳定性的因素:物料密度、浓度、粒度及组成、界面电位、体系温度、搁置时间等。(表2-5)
● 稳定性越高悬浮液,固液分离效果越差。
2、悬浮液的流变性
●悬浮液的流变行为与均质液相相比,复杂的多。
● 影响悬浮液粘度的因素:浓度、颗粒粒度、分散度、表面电荷等。
3、水在固体物料中的赋存状态:
化合水、结合水、毛细管水、自由水
●化合水:
水分和物质按固定比率直接化合,成为新物质的一部分。
●结合水:
极性很强的水,在与具有极性的物料共存时,
很容易在固体表面形成一层 “水化膜”
——结合水。
结合水又分为:强结合水和弱结合水。
●毛细管水:
固液体系中,当固体颗粒本身含有裂隙及颗粒之间形成许多细小空隙时,水会存在这些裂隙
物料中孔隙率越大,毛细管水分越多。
孔隙率 m=(V1-V2)/V1
式中 m—物料的孔隙度;
V1—物料的体积,m3;
V2—物料中固体颗粒所占据的体积,m3。
● 自由水:
即重力水,其运动受重力控制,容易被脱除。
4、颗粒表面电性及润湿性
(1)颗粒表面电性:
● 颗粒表面荷电的原因——固体物料在水中分散时,其表面与极性水分子相互作用,发生溶解、吸附、表面电离现象,从而使颗粒表面荷电。
● 颗粒表面荷电机理——优先溶解机理
优先吸附机理
电离作用机理
(2) 颗粒表面润湿性
● 润湿性的衡量标准:接触角θ
●润湿性对固液分离的影响
固体物料的润湿性越差,固液分离效果越好。实际工作中,应尽量增大被分离物料的疏水性。
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