经静电处理的水获得能量,产生活性氧,它对无垢系统中的金属表面产生一层耐腐蚀很强的氧化黑膜,而减少金属进一步腐蚀。活泩氧还具有很强的杀灭微生物作用,对持续使用离子棒的循环水体,可有效杀灭细菌及藻类,同时抑制其生长。
1、工业循环水、中央空调循环水系统 、锅炉及热交换供热系统。
2、中央供水管道、逆渗透及膜处理水工领域等。
3、景观喷泉、蓄水池、养殖池、、游泳池等。
离子棒水处理技术采用纯物理方法,对工业用水和生活用水进行电场的极化处理,能有效清除各种系统广泛存在的结垢、菌藻繁殖、管道腐蚀等问题,是当今国际上最先进的水处理技术。离子棒是通过高压静电场的直接作用,改变水分子的物理结构,使水中所含的阳离子不致于趋向器壁,从而达到防垢的目的。由于静电场的作用,在结垢系统中能破坏分子之间的结合,改变晶体结构、促使硬垢疏松,增加水的偶极距,提高了水垢的溶解速率,使已经生成的水垢逐渐剥离、脱落、达到除垢的目的。
全程水处理器效果最好,射频水处理器次之,电子水处理器效果最一般。
变频调速是通过变频器改变电动机供电电源频率进行调速的一种方法。由于变频器能适应生产工艺的多方面要求,具有调速性能好、调速范围宽、运行效率高、使用操作方便、宜于同其他设备接口等一系列优点。因此,应用越来...
首先要明白它的工作原理,电子水处理技术,是通过高频电磁场、高压静电或低压电场的作用,使溶解在水中的正负离子(垢分子)被水分子包围,通过磁场、电场作用,降低离子间引力,减少有效碰撞次数,使带电离子结晶习...
1、除垢防垢、杀菌灭藻、缓蚀防腐。
2、采用加拿大进口芯片,性能稳定,保证持久功效。
3、采用进口电缆连接件,保证连接自如,可靠的密封性能保护控制箱电路不受温度及腐蚀气体的侵蚀。
4、使用安全,高压静电场,但仅是微安级电流,绝不伤及人身安全。
介绍了一种新型的用于循环水处理的由单片机控制的静电水处理系统,该系统通过测量循环水的温度和流量,自动调节静电场的强度,从而实现最佳的水处理效果。同时系统设计了防盗和工作异常等报警电路。文中给出了相应的水温和流量探测器,报警电路及其与单片机的连接及软件流程。
静电水处理器在卷烟厂制冷空调循环水水质处理中的应用
1.简单阳离子
名称 |
化学式 |
别称 |
---|---|---|
铝离子 |
Al3 |
|
钡离子 |
Ba2 |
|
铍离子 |
Be2 |
|
铯 离子 |
Cs |
|
钙离子 |
Ca2 |
|
铬离子(II) |
Cr2 |
|
铬离子(III) |
Cr3 |
|
铬离子(VI) |
Cr6 |
|
钴离子(II) |
Co2 |
|
钴离子(III) |
Co3 |
|
亚铜离子(I) |
Cu |
|
铜离子(II) |
Cu2 |
|
铜离子(III) |
Cu3 |
|
镓 离子 |
Ga3 |
|
氦离子 |
He2 |
α粒子 |
氢离子 |
H |
质子 |
亚铁离子(II) |
Fe2 |
|
铁离子(III) |
Fe3 |
|
铅离子(II) |
Pb2 |
|
铅离子(IV) |
Pb4 |
|
锂离子 |
Li |
|
镁离子 |
Mg2 |
|
锰离子(II) |
Mn2 |
|
锰离子(III) |
Mn3 |
|
锰离子(IV) |
Mn4 |
|
锰离子(VII) |
Mn7 |
|
汞离子(II) |
Hg2 |
|
亚镍离子(II) |
Ni2 |
|
镍离子(III) |
Ni3 |
|
钾 离子 |
K |
|
银 离子 |
Ag |
|
钠离子 |
Na |
|
锶离子 |
Sr2 |
|
亚锡离子(II) |
Sn2 |
|
锡离子(IV) |
Sn4 |
|
金离子 |
Au3 |
|
锌 离子 |
Zn2 |
2.多原子阳离子
离子名称 |
符号 |
铵根离子 |
NH4 |
水合氢离子 |
H3O |
硝鎓离子 |
NO2 |
亚汞(I) |
Hg22 |
1.简单阴离子
名称 |
化学式 |
合称 |
---|---|---|
砷离子 |
As3− |
砷化物 |
叠氮根离子 |
N³− |
叠氮化物 |
溴离子 |
Br− |
溴化物 |
氯离子 |
Cl− |
氯化物 |
氟离子 |
F− |
氟化物 |
氢负离子 |
H− |
氢化物 |
碘离子 |
I− |
碘化物 |
氮离子 |
N3− |
氮化物 |
氧离子 |
O2− |
氧化物 |
磷离子 |
P3− |
磷化物 |
硫离子 |
S2− |
硫化物 |
过氧根离子 |
O22− |
过氧化物 |
2. 含氧酸根
名称 |
化学式 |
合称 |
---|---|---|
砷酸根离子 |
AsO43− |
砷酸盐 |
亚砷酸根离子 |
AsO33− |
亚砷酸盐 |
硼酸根离子 |
BO33− |
硼酸盐 |
溴酸根离子 |
BrO3− |
溴酸盐 |
次溴酸根离子 |
BrO− |
次溴酸盐 |
碳酸根离子 |
CO32− |
碳酸盐 |
碳酸氢根离子 |
HCO3− |
碳酸氢盐 |
氢氧根离子 |
OH− |
氢氧化物 |
氯酸根离子 |
ClO3− |
氯酸盐 |
高氯酸根离子 |
ClO4− |
高氯酸盐 |
亚氯酸根离子 |
ClO2− |
亚氯酸盐 |
次氯酸根离子 |
ClO− |
次氯酸盐 |
铬酸根离子 |
CrO42− |
铬酸盐 |
二铬酸根离子 |
Cr2O72− |
二铬酸盐 |
碘酸根离子 |
IO3− |
碘酸盐 |
硝酸根离子 |
NO3− |
硝酸盐 |
亚硝酸根离子 |
NO2− |
亚硝酸盐 |
磷酸根离子 |
PO43− |
磷酸盐 |
亚磷酸根离子 |
HPO32− |
亚磷酸盐 |
磷酸一氢根离子 |
HPO42− |
磷酸一氢盐 |
磷酸二氢根离子 |
H2PO4− |
磷酸二氢盐 |
锰酸根离子 |
MnO42− |
锰酸盐 |
高锰酸根离子 |
MnO4− |
高锰酸盐 |
硫酸根离子 |
SO42− |
硫酸盐 |
硫代硫酸根离子 |
S2O32− |
硫代硫酸盐 |
硫酸氢根离子 |
HSO4− |
硫酸氢盐 |
亚硫酸根离子 |
SO32− |
亚硫酸盐 |
亚硫酸氢根离子 |
HSO3− |
亚硫酸氢盐 |
过硫酸根离子 |
S2O82− |
过硫酸盐 |
硅酸根离子 |
SiO44− |
硅酸盐 |
偏硅酸根离子 |
SiO32− |
偏硅酸盐 |
铝硅酸根离子 |
AlSiO4− |
铝硅酸盐 |
3. 有机酸根离子
名称 |
化学式 |
合称 |
---|---|---|
乙酸根(醋酸根)离子 |
C2H3O2− |
乙酸盐 |
甲酸根离子 |
HCO2− |
甲酸盐 |
草酸根离子 |
C2O42− |
草酸盐 |
草酸氢根离子 |
HC2O4− |
草酸氢盐 |
4. 其他阴离子
名称 |
化学式 |
合称 |
---|---|---|
硫化氢根离子 |
HS− |
硫化氢盐 |
碲离子 |
Te2− |
碲化物 |
氨基负离子 |
NH2− |
氨基盐 |
氰酸根离子 |
OCN− |
氰酸盐 |
硫氰酸根离子 |
SCN− |
硫氰酸盐 |
氰离子 |
CN− |
氰化物 |
名称 |
化学式 |
颜色 |
---|---|---|
高锰酸根离子 |
MnO4- |
紫色 |
锰酸根离子 |
MnO42- |
绿色 |
铬酸根离子 |
CrO42- |
黄色 |
重铬酸根离子 |
Cr2O72- |
橙色 |
铜离子 |
Cu2 |
蓝色 |
亚铜离子 |
Cu |
红色 |
铁离子 |
Fe3 |
褐色 |
亚铁离子 |
Fe2 |
淡绿色 |
亚钴离子 |
Co2 |
粉红色 |
锰离子 |
Mn2 |
淡粉红色 |
溴离子 |
Br- |
淡黄色 |
离子是指原子或原子基团(原子团)失去或得到一个或几个电子而形成的带电荷的粒子。
当原子得到一个或几个电子时,质子数小于核外电子数,且质子数=核外电子数-所带电荷数,从而带负电荷,称为阴离子。
当原子失去一个或几个电子时,质子数大于核外电子数,且质子数=核外电子数 所带电荷数,从而带正电荷,称为阳离子。
络离子是指由某些分子、原子或阳离子通过配位键与电中性分子或阴离子形成的复杂离子,例如水合离子。络离子本身可以属于阳离子或阴离子。
在化合物的原子间进行电子转移而生成离子的过程称为电离,电离过程所需或放出的能量称为电离能。电离能越大,意味着原子越难失去电子。 离子化合物,即阴、阳离子间以离子键组成的化合物,如可溶于水的酸、碱、盐,当在水中溶解并电离时,恒定条件下,处于离子状态的比例和处于分子状态的比例达到动态平衡,称为离子平衡(ion balance)。
离子结构示意图与原子结构示意图一样,人们可以用离子结构示意图来表示离子的核电荷数和电子层排布。小圈和圈内的数字分别表示原子核和核内质子数,弧线表示电子层,弧线上的数字表示该层的电子数。
离子键 :使阴、阳离子结合成化合物的静电作用。
离子键是由电子转移(失去电子者为阳离子,获得电子者为阴离子)形成的。即正离子和负离子之间由于静电引力所形成的化学键。离子既可以是单离子,如Na 、Cl-;也可以由原子团形成;如SO42-,NO3-等。离子键的作用力强,无饱和性,无方向性。离子键形成的矿物总是以离子晶体的形式存在。
研究认为,在分子或晶体中的原子决不是简单地堆砌在一起,而是存在着强烈的相互作用。化学上把这种分子或晶体中原子间(有时原子得失电子转变成离子)的强烈作用力叫做化学键。键的实质是一种力。所以有的又叫键力,或就叫键。
矿物都是由原子、分子或离子组成的,它们之间是靠化学键联系着的。
化学键主要有三种基本类型,即离子键、共价键和金属键。
共价键的形成强,有饱和性与方向性。因为只有自旋方向相反的电子才能配对成键,所以共价键有饱和性;另外,原子轨道互相重叠时,必须满足对称条件和最大重叠条件,所以共价键有方向性。共价键又可分为三种:
1.非极性共价键形成共价键的电子云正好位于键合的两个原子正中间,如金刚石的C—C键。
2.极性共价键 形成共价键的电子云偏于对电子引力较大的一个原子,如Pb—S 键,电子云偏于S一侧,可表示为Pb→S。
3.配价键 共享的电子对只有一个原子单独提供。如Zn—S键,共享的电子对由锌提供,Z: ¨..S:=Z n→S 共价键可以形成两类晶体,即原子晶体共价键与分子晶体。原子晶体的晶格结点上排列着原子。原子之间有共价键联系着。在分子晶体的晶格结点上排列着分子(极性分子或非极性分子),在分子之间有分子间力作用着,在某些晶体中还存在着氢键。
离子间的反应
凝固成液氯、液氨和干冰(二氧化碳的晶体)。说明在分子之间还有一种作用力存在着,这种作用力叫做分子间力(范德华力),有的叫分子键。分子间力的分子的极性有关。分子有极性分子和非极性分子,其根据是分子中的正负电荷中心是否重合,重合者为非极性分子,不重合者为极性分子。 分子间力包括三种作用力,即色散力、诱导力和取向力。
(1)当非极性分子相互靠近时,由于电子的不断运动和原子核的不断振动,要使每一瞬间正、负电荷中心都重合是不可能的,在某一瞬间总会有一个偶极存在,这种偶极叫做瞬时偶极。由于同极相斥,异极相吸,瞬时偶极之间产生的分子间力叫做色散力。任何分子(不论极性或非极性)互相靠近时,都存在色散力。
(2)当极性分子和非极性分子靠近时,除了存在色散力作用外,由于非极性分子受极性分子电场的影响产生诱导偶极,这种诱导偶极和极性分子的固有偶极之间所产生的吸引力叫做诱导力。同时诱导偶极又作用于极性分子,使其偶极长度增加。从而进一步加强了它们间的吸引。
(3)当极性分子相互靠近时,色散力也起着作用。此外,由于它们之间固有偶极之间的同极相斥,异极相吸,两个分子在空间就按异极相邻的状态取向,由于固有偶极之间的取向而引起的分子间力叫做取向力。由于取向力的存在,使极性分子更加靠近,在相邻分子的固有偶极作用下,使每个分子的正、负电荷中心更加分开,产生了诱导偶极,因此极性分子之间还存在着诱导力。
总之,在非极性分子之间只存在着色散力,在极性分子和非极性分子之间存在着色散务和诱导力,在极性分子之间存在着色散力、诱导力和取向力。色散力、诱导力和取向力的总和叫做分子间力。分子间力没有方向性与饱和性,键力较弱。