高铁酸钾的技术应用
高铁酸钾的作用
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高铁酸钾的作用高铁酸钾作为一种重要的化学物质,具有广泛的应用价值。
它不仅可以用于水处理、催化剂、玻璃、陶瓷等工业领域,还可以用于医药、农业、食品等领域。
本文将从高铁酸钾的性质、应用领域、制备方法等方面进行介绍。
一、高铁酸钾的性质高铁酸钾是一种无机化合物,化学式为KFeO4。
它是一种红色晶体,可溶于水,呈酸性。
其分子量为230.03,密度为2.89 g/cm3。
高铁酸钾在高温下易分解,受热时会产生有毒气体,需要注意安全。
二、高铁酸钾的应用领域1.水处理高铁酸钾可以用于水处理中的氧化、沉淀、脱色等过程。
它可以与有机物反应,使其分解成无害物质,同时还可以去除水中的重金属离子、氨氮等有害物质,从而达到净化水质的目的。
2.催化剂高铁酸钾可以作为催化剂,广泛应用于有机合成、石油化工等领域。
它可以促进化学反应的进行,提高反应速率和效率,从而降低生产成本。
3.玻璃、陶瓷高铁酸钾可以用于制备高温玻璃和陶瓷。
在玻璃和陶瓷的制造过程中,高铁酸钾可以作为着色剂,使玻璃和陶瓷呈现出红色或棕色。
4.医药高铁酸钾可以用于制备一些药物,如治疗铁缺乏性贫血的药物。
它可以提高人体对铁的吸收率,从而使身体更好地吸收铁元素。
5.农业高铁酸钾可以作为植物营养剂,提供植物所需的铁元素。
它可以促进植物的生长和发育,增加产量和品质。
6.食品高铁酸钾可以用于食品加工中的防腐剂和色素。
它可以防止食品变质,同时还可以使食品呈现出红色或棕色。
三、高铁酸钾的制备方法高铁酸钾的制备方法主要有两种,一种是从高铁酸钠中制备,另一种是通过氧化铁和氢氧化钾反应制备。
1.从高铁酸钠中制备将高铁酸钠溶于水中,加入氯化钾,反应生成高铁酸钾。
反应方程式如下:Na2FeO4 + 2KCl → 2NaCl + K2FeO42.通过氧化铁和氢氧化钾反应制备将氧化铁和氢氧化钾混合,加热反应,生成高铁酸钾。
反应方程式如下:2Fe2O3 + 4KOH + 3O2 → 2K2FeO4 + 2H2O四、高铁酸钾的安全注意事项1.高铁酸钾有毒,需要注意防护措施。
高铁酸钾水处理剂的制备及应用
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高铁酸钾水处理剂的制备及应用高铁酸钾水处理剂是一种抗腐蚀剂,它可有效地抵抗腐蚀性气体、液体、固体物质和水污染物对金属腐蚀产生的腐蚀作用。
它的结构设计可以使腐蚀变得更易于控制,可以有效减少金属表面腐蚀、白锈形成以及镀层腐蚀等问题。
由于高铁酸钾水处理剂具有抗腐蚀性能优异、持久性强、使用寿命长等特点,因此在金属表面处理工作中得到了广泛的使用。
高铁酸钾水处理剂以氢氧化钾、聚乙二醇、硫酸铜、单宁磷酸盐和铝酸钙等为主要原料,通过反应将原料中表面活性剂、有机酸和氧化剂结合起来,从而产生一种有效的高铁酸钾水处理剂。
此类水处理剂特别适用于各种金属表面腐蚀、酸性污染、腐蚀环境条件下的防护,可有效抑制各种金属表面氧化产生铁锈。
在进行高铁酸钾水处理剂制备及应用时,应采取一定的安全措施,以防止人员被处理剂中的毒性成分危害。
其中包括使用专用的工作服,做好工作服的穿着检查;在处理过程中加强防护,尽可能避免粉尘进入呼吸道,并要进行定期的劳保检查;处理剂的活性剂有剧毒的特性,应注意卫生保护和防触摸。
除了上述安全措施外,还应采用防腐健康防污染的设备配合使用,以降低高铁酸钾水处理剂中各种有毒物质的产生。
主要包括蒸汽回收装置和真空系统,以及过滤、灰尘收集、油漆回收等设备。
另外,高铁酸钾水处理剂还可以添加一定量的脱脂剂,以有效分解润湿剂中的油污,限制污染物的扩散,保护金属表面被腐蚀的效果,使金属表面的结构稳定,保持良好的耐腐蚀性。
总之,高铁酸钾水处理剂是一种有效的防护材料,由于它固定在金属表面的抗腐蚀作用,可使金属表面的生锈减少,使其耐腐蚀性增强,可大大减少金属表面腐蚀造成的损害,从而延长金属表面的使用寿命。
同时,在进行制备高铁酸钾水处理剂并进行应用时,应注意安全防护以及设备和实践操作的合理,以期获得更好的防腐效果。
高铁酸钾水产养殖用法用量
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高铁酸钾水产养殖用法用量
高铁酸钾主要作为一种氧化剂,在水产养殖中使用,用于净化水质、改善水体环境,防止水中的病原微生物和腐败有机物的滋生。
其用法和用量如下:
1、用法
(1)高铁酸钾可通过投放固体、液体、气体三种形态进行使用。
(2)固体形态通常采用添加于滤材中使用,也可以通过投放制成的高铁酸钾球,将其放入滤袋中,固定在流水系统中。
(3)液体形态需要在搅拌桶中将高铁酸钾充分溶解后,再通过水泵投放到水体中。
(4)气体形态则需要使用气泵,将高铁酸钾送入水中。
2、用量
(1)高铁酸钾的使用量,主要根据水体容量、水质污染情况以及使用方式来定。
(2)一般而言,每畜重投放高铁酸钾的量在0.1-0.5克之间,也可根据实际情况适当增减。
(3)每投放一次高铁酸钾,一般需进行监测,以确保其使用效果。
高铁酸钾在水处理中的作用
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高铁酸钾在水处理中的作用高铁酸钾,这个名字听上去像是科学家们的秘密武器,其实它在水处理中的作用可是相当厉害的。
想象一下,水就像我们生活中的小精灵,有时候它们也会捣乱,变得浑浊不堪,甚至散发出阵阵异味。
这个时候,高铁酸钾就像是那个“超能英雄”,能迅速出场,解决问题。
说到水处理,大家可能会想到各种各样的设备、化学品,甚至复杂的程序,但高铁酸钾却是其中的一颗明珠,简单又高效。
咱们来聊聊它的“外貌”。
高铁酸钾,看上去像一堆小颗粒,颜色是那种典雅的紫色。
别小看了这小颗粒,它们可是水处理领域的“明星”。
当它们溶解在水中时,就开始发挥神奇的作用。
高铁酸钾最重要的功能之一就是去除水中的污染物,特别是那些顽固的有机物和重金属。
就像我们家里的清洁剂,擦擦就干净了,高铁酸钾也是这样,通过化学反应把那些坏家伙给“打包”了。
再来看看它的工作原理。
高铁酸钾能在水中与污染物发生反应,形成一种叫做沉淀物的东西。
想象一下,你把一颗糖扔进水里,糖会慢慢溶解,但如果是高铁酸钾,它就像个调皮的孩子,跟水里的脏东西一起玩耍,最终形成一团团“沉淀”,然后这些沉淀就可以轻松地被过滤掉,水变得清澈见底。
真的是“水清了,心情也好了”。
使用高铁酸钾的好处可不止于此。
它的环保特性也是个大亮点。
在如今这个提倡绿色生活的时代,很多人开始关注环保问题,高铁酸钾恰好符合这个趋势。
它不会产生有害的副产品,这意味着我们的水处理不仅有效,而且对环境友好。
就像喝一杯清水,既滋润又健康,没有负担。
水处理得当,最终流入河流、湖泊中的水也是干净的,鱼儿们能在水中畅游,人们也能安心饮用,这不就是我们追求的美好生活吗?高铁酸钾的应用范围广泛。
它不仅可以用在饮用水的处理上,还能在工业废水的处理过程中发挥重要作用。
想象一下,工厂产生的废水如果不处理,流到河里,那可真是“闯祸”了。
高铁酸钾帮助这些工厂把污水处理干净,再放回自然,既保护了水资源,又实现了可持续发展。
对工厂来说,使用高铁酸钾简直是省时省力的好办法,真是一举两得。
高铁酸钾在水产养殖中的应用
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高铁酸钾在水产养殖中的应用水产养殖是我国重要的农业产业之一,随着人口的增加和对食品安全的要求提高,水产养殖行业也面临着越来越大的挑战。
为了提高水产养殖的生产效率和质量,高铁酸钾被广泛应用于水产养殖中。
一、高铁酸钾的作用高铁酸钾是一种无机化合物,具有良好的抗氧化性和抗菌性。
在水产养殖中,高铁酸钾可以起到以下作用:1. 抗氧化作用:高铁酸钾可以抑制自由基的产生,减少氧化反应,保护水产养殖中的生物免受氧化损伤。
2. 抗菌作用:高铁酸钾可以抑制水产养殖中的细菌、病毒和真菌的生长,减少疾病的发生。
3. 促进生长:高铁酸钾可以促进水产养殖中的生物生长,提高生产效率。
二、高铁酸钾的应用高铁酸钾可以通过多种方式应用于水产养殖中,以下是几种常见的应用方式:1. 添加饲料:将高铁酸钾添加到水产养殖中的饲料中,可以提高饲料的营养价值,促进生物生长。
2. 消毒:将高铁酸钾溶解在水中,可以用于水产养殖场的消毒,减少疾病的发生。
3. 水质调节:高铁酸钾可以调节水质的酸碱度和硬度,提高水质的稳定性,保证水产养殖中的生物健康。
三、高铁酸钾的注意事项在使用高铁酸钾时,需要注意以下几点:1. 用量控制:高铁酸钾的用量应该根据水产养殖的具体情况进行控制,过量使用会对生物造成不良影响。
2. 溶解方法:高铁酸钾应该先溶解在水中,再添加到水产养殖中,以免对生物造成伤害。
3. 存储方式:高铁酸钾应该存放在干燥、阴凉、通风的地方,避免受潮和阳光直射。
总之,高铁酸钾在水产养殖中的应用可以提高生产效率和质量,但需要注意用量控制、溶解方法和存储方式等问题。
相信随着科技的不断进步,高铁酸钾在水产养殖中的应用会越来越广泛,为水产养殖行业的发展做出更大的贡献。
高铁酸钾氧化非甲烷总烃
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高铁酸钾是一种强氧化剂,可以用于处理环境中的有机污染物。
非甲烷总烃(NMHC)是除甲烷外所有碳氢化合物的总称,主要来源于工业生产、汽车尾气和垃圾焚烧等过程,是造成大气污染的重要因素之一。
因此,使用高铁酸钾氧化非甲烷总烃的研究具有重要的实际意义。
在高铁酸钾氧化非甲烷总烃的过程中,首先需要将非甲烷总烃吸附在某种载体上,如活性炭、硅胶等,以便于后续的处理。
接下来,将吸附了非甲烷总烃的载体放入高铁酸钾溶液中,利用高铁酸钾的强氧化性将其氧化分解。
在这个过程中,非甲烷总烃中的碳氢键被氧化断裂,生成二氧化碳和水等无机物,同时释放出能量。
为了提高高铁酸钾氧化非甲烷总烃的效率,可以采取一些措施。
例如,可以通过控制高铁酸钾的浓度、溶液的pH值、反应温度和时间等参数来优化反应条件。
同时,选择适当的载体和吸附剂也是非常重要的。
活性炭是一种常用的吸附剂,具有较好的吸附性能和环保性。
硅胶也是一种常用的吸附剂,其优点是易于分离和回收。
除了高铁酸钾外,还有其他氧化剂可以用于处理非甲烷总烃。
例如,臭氧也是一种强氧化剂,可以将非甲烷总烃氧化成二氧化碳和水等无机物。
此外,过氧化氢、高锰酸钾等氧化剂也具有较好的氧化效果。
但是,这些氧化剂的成本较高,且有些可能对环境造成二次污染。
相比之下,高铁酸钾具有较高的氧化性能和环保性,是一种较为理想的氧化剂。
高铁酸钾氧化非甲烷总烃的研究具有重要的实际应用价值。
首先,该方法可以有效地去除大气中的非甲烷总烃污染物,改善空气质量。
其次,该方法使用的氧化剂高铁酸钾是一种环境友好型材料,不会对环境造成二次污染。
此外,该方法还可以为工业生产和生活中产生的其他有机污染物提供一种有效的处理方法。
在未来,我们可以进一步探索如何提高高铁酸钾氧化非甲烷总烃的效率,并尝试将其应用于其他类型的有机污染物处理中。
同时,我们也需要关注该方法在实际应用中的可行性和经济性等方面的问题,以便更好地推广和应用该技术。
高铁酸钾净水原理
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高铁酸钾净水原理高铁酸钾是一种常用的净水材料,它可以有效去除水中的重金属离子、有机物质和微生物等有害物质,被广泛应用于工业和民用净水领域。
那么,高铁酸钾是如何实现净水的呢?接下来,我们就来详细介绍一下高铁酸钾净水的原理。
首先,高铁酸钾在水中溶解后会产生高铁酸根离子和钾离子。
高铁酸根离子具有很强的吸附能力,它可以与水中的重金属离子和有机物质发生化学反应,形成沉淀物质,从而将这些有害物质从水中去除。
此外,高铁酸根离子还可以与水中的微生物发生电化学反应,破坏微生物的细胞结构,达到杀菌消毒的效果。
其次,高铁酸钾在水中溶解后会产生氧化还原反应。
高铁酸根离子具有较强的氧化性,它可以与水中的有机物质进行氧化反应,将有机物质分解成无害的物质,从而净化水质。
同时,高铁酸根离子还可以与水中的硫化物等还原性物质进行氧化反应,将其氧化成无害的物质,达到净化水质的效果。
最后,高铁酸钾还可以起到调节水质pH值的作用。
高铁酸根离子具有一定的缓冲能力,它可以稳定水质的pH值,防止水质酸碱度过高或过低对生态环境造成影响。
综上所述,高铁酸钾通过高铁酸根离子的吸附作用、氧化还原反应和调节pH 值的作用,实现了对水质的净化和稳定。
在实际应用中,高铁酸钾可以通过加入净水设备或直接投加到水中的方式进行使用,有效去除水中的有害物质,保障人们的饮用水安全。
同时,高铁酸钾净水原理也为我们提供了一种环保、高效的水处理方法,对于改善水质、保护水资源具有重要意义。
总之,高铁酸钾净水原理的深入理解和应用,对于解决当前水质污染和保障人们健康饮水具有重要意义,也为我们提供了一种可持续发展的水处理技术路径。
希望通过不断的研究和实践,能够更好地发挥高铁酸钾的净水作用,为人类创造更加清洁、健康的生活环境。
高铁酸钾的技术应用
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将硝酸铁慢慢加入到氢氧化钾和次氯酸钾的饱和溶液中,控制温度在25~30℃,搅拌反应1~1.5h,冷冻结晶过滤,得粗产品。如需要精制,将粗产物溶解在饱和氢氧化钾溶液中,冷冻结晶过滤,再以少量异丙醇洗涤,低温真空干燥,得到高铁酸钾成品。
此法工艺较简单,操作方便,虽对设备有一定的腐蚀性,但适合于小规模企业生产。
3.1.2生活饮用水的除藻
藻类是富营养化水体的特征污染组分,控制与去除源水中藻类具有重要的意义,是目前给水处理领域普遍关注的问题。
马军等[9]的研究表明,高铁酸钾对混凝除藻具有强化作用:经0.14mg/L高铁酸盐复合药剂预氧化后,投加量为50mg/L的硫酸铝可使沉降后藻类的去除率从30%提高到60%,并且随着高铁酸盐复合药剂投量增加,沉降后余藻量进一步降低。在高铁酸盐复合药剂投加量为1.4mg/L(Fe),硫酸铝投量为80mg/L条件下,沉降后藻类去除率高达75%。苑宝玲等[10]在处理含藻量多、以颤藻为主的源水时,发现,单纯PAC混凝除藻效果不理想,投加少量高铁酸盐进行预氧化,再投加PAC混凝,可使水中藻的去除率提高10%~20%,去除率高97.85%。除藻机理研究表明[11],高铁酸钾除藻是其强氧化性和新生氢氧化铁共同作用的结果,作用过程大致为:高铁酸钾氧化能够破坏藻细胞的表面结构,造成藻细胞表面鞘套的卷绕,并可能使细胞的外鞘开裂,致使胞内物质外流。高铁酸钾分解后产生的氢氧化铁胶体也可以被吸附在一些藻类细胞表面,在降低细胞的表面电荷的同时也增加了这些细胞的沉淀性。氢氧化铁胶体的吸附和细胞内物质的絮凝作用在混凝之前就能够使部分藻类细胞发生凝聚。胞内物质在混凝过程中还可能进一步起到助凝剂的作用。
1.2
次氯酸盐氧化法研究得最早,相对较成熟,但也存在一些不足,如高铁酸钾的不稳定性严重影响产品的纯度,限制其应用的广泛性。以下简介一种稳定合成高铁酸钾的制备方法[1]。
高铁酸钾除氨氮
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高铁酸钾除氨氮高铁酸钾除氨氮(Potassium Ferrocyanide Removal of Ammonia Nitrogen)是一种有效除去水中氨氮的技术,因为农用水中的氨氮会对当地农作物生长和环境造成严重危害。
高铁酸钾除氨氮技术主要采用水溶性高铁酸钾(K4[Fe(CN)6])作为除氨剂,它能够有效地将水中离子形式的氨氮(NH3-N)转变成不溶于水的氮化铁(Fe(CN)3-)及氨(NH3)。
氮化铁能够被脱除,并最终被固定到沉淀物中,这样,水中氨氮就被完全去除。
高铁酸钾除氨氮技术的优点在于其除氨效果良好、处理方法简便、运行成本低、过程可应用在悬浮物含量较高、温度低等条件下,而且它还能有效除去其他有害污染物,如重金属离子和有机污染物。
要想获得较好的效果,必须考虑以下因素:高铁酸钾的抗氧化性、水中某些成分的含量、水温和PH值、当地水质条件变化等。
这些因素将影响高铁酸钾的有效性和处理效果,使其在处理水中氨氮时获得最佳效果。
在高铁酸钾除氨氮处理技术中,污水预处理是有必要的。
污水进行预处理,可减少处理水中包含的各种杂质,如悬浮物、有机物、病毒及细菌等,从而有效地改善水质,以达到减少对后续处理设备的负荷及改善处理效果的目的。
同时,高铁酸钾除氨氮过程结束后,也需要进行后处理,以增强除氨效果,并减少出水氨的浓度,减少对池塘系统的秉益或流通水体的影响。
总之,高铁酸钾除氨氮是一个有效的、可靠的氨氮消除的技术,能够有效除去水中的氨氮,从而为人类提供一个更良好的环境。
高铁酸钾除氨氮技术可以有效地保护环境,减少农业污染,保护土壤肥力,防止农作物病险,净化水环境,保持水质安全,并且运行成本低廉,属于一种安全、可持续性和高效的处理技术。
高铁酸钾 氧化反应
![高铁酸钾 氧化反应](https://img.taocdn.com/s3/m/3ec1e4c3d1d233d4b14e852458fb770bf78a3bf1.png)
高铁酸钾氧化反应高铁酸钾是一种重要的氧化剂,常用于有机合成和化学分析中。
它的氧化性强,能够氧化许多有机物质,引起氧化还原反应,产生新的化合物。
高铁酸钾氧化反应在化学领域有着广泛的应用和研究价值。
高铁酸钾,化学式为K3Fe(CN)6,是一种无机化合物,常见的形式是无色结晶或黄色颗粒。
它是一种含铁的络合物,铁的价态为+3。
高铁酸钾由氰化钾和亚硝酸铁(III)反应制得,是一种强氧化剂,广泛用于氧化反应中。
其氧化性主要表现在铁的+3氧化态,能够接受电子,从而氧化其他物质。
在有机合成化学中,高铁酸钾常用于氧化反应。
例如,它可以将醇氧化为醛和酮,将烯烃氧化为1,2-二醇,将苯酚氧化为苯醛等。
在这些反应中,高铁酸钾起着氧化剂的作用,接受电子并氧化底物,产生不同的产物。
这些氧化反应在有机合成中具有重要的意义,可以合成多种有机化合物。
除了在有机合成中的应用,高铁酸钾还常用于化学分析和催化反应中。
在化学分析中,高铁酸钾可以用作检测还原物质的试剂,通过观察颜色的变化来确定反应是否发生。
在催化反应中,高铁酸钾可以起到催化剂的作用,加速反应速率,提高反应产率。
高铁酸钾氧化反应的研究不仅有着实际的应用意义,也有着深远的理论意义。
通过研究氧化反应的机理和影响因素,可以更深入地了解化学反应的规律和原理。
通过改变反应条件,优化反应过程,可以提高反应的效率和选择性,拓展高铁酸钾氧化反应的应用范围。
近年来,随着化学科学技术的不断发展,高铁酸钾氧化反应的研究也在不断深入。
有机合成领域的研究者们正在不断探索高铁酸钾氧化反应的新应用和新机理,为有机合成化学提供更多的选择和可能性。
化学分析和催化领域的研究者们也在不断优化高铁酸钾氧化反应的条件和方法,提高其应用效率和效果。
总之,高铁酸钾氧化反应是一种重要的化学反应,具有广泛的应用和研究价值。
通过深入研究高铁酸钾氧化反应的机理和影响因素,可以更好地理解化学反应的规律和原理,拓展高铁酸钾氧化反应的应用领域,为化学科学的发展做出更大的贡献。
高铁酸钾在水产养殖中的应用
![高铁酸钾在水产养殖中的应用](https://img.taocdn.com/s3/m/b7e60e26773231126edb6f1aff00bed5b9f37307.png)
高铁酸钾在水产养殖中的应用随着全球人口的增长和经济的发展,水产养殖业成为了越来越重要的产业之一。
然而,由于人类活动和自然因素的影响,水环境的污染问题越来越严重,这对水产养殖业的发展造成了很大的影响。
为了保证水产养殖业的可持续发展,提高水产养殖的质量和效益,我们需要采取有效的措施来改善水环境质量和水产养殖条件。
高铁酸钾作为一种新型的水处理剂,在水产养殖中的应用已经得到了广泛的关注和研究。
本文将从高铁酸钾的性质、作用机理、应用效果等方面进行详细介绍,以期为水产养殖业的发展提供参考和帮助。
一、高铁酸钾的性质高铁酸钾,化学式为KFe(SO4)2,是一种深红色的结晶体,具有很强的氧化性和还原性。
它可以被用作水处理剂、氧化剂、还原剂和催化剂等多种用途。
高铁酸钾的分子量为400.3,密度为2.445g/cm3,熔点为610℃。
在水中的溶解度为1.2g/L,pH值为2-3时溶解度最大。
高铁酸钾具有很强的氧化性,可以氧化有机物和无机物,同时也具有还原性,可以还原重金属离子和氧化物等。
二、高铁酸钾的作用机理高铁酸钾在水中的作用机理主要是氧化和还原反应。
当高铁酸钾加入水中后,它会与水中的有机物和无机物发生氧化反应,将它们氧化成较为稳定的物质,从而减少水中的污染物质。
同时,高铁酸钾还可以还原水中的重金属离子和氧化物等,使它们变成较为稳定的物质,从而减少水中的有害物质。
此外,高铁酸钾还可以促进水中的氧气传递和氧化还原反应,从而改善水的氧化还原电位和水质。
三、高铁酸钾在水产养殖中的应用1.高铁酸钾在养殖水质净化中的应用水产养殖中的水质污染问题是影响水产养殖业发展的重要因素之一。
高铁酸钾作为一种新型的水处理剂,可以有效地净化养殖水质。
高铁酸钾可以氧化水中的有机物和无机物,从而减少水中的污染物质。
同时,高铁酸钾还可以还原水中的重金属离子和氧化物等,使它们变成较为稳定的物质,从而减少水中的有害物质。
此外,高铁酸钾还可以促进水中的氧气传递和氧化还原反应,从而改善水的氧化还原电位和水质。
高铁酸钾能除悬浮物的原因
![高铁酸钾能除悬浮物的原因](https://img.taocdn.com/s3/m/df62133f974bcf84b9d528ea81c758f5f61f2906.png)
高铁酸钾能除悬浮物的原因
高铁酸钾,又称“活性钾”,是由聚合物担负的正电荷的钾离子,可以与多种负电荷的悬浮物吸附相结合,从而对水中悬浮物进行聚集,同时形成沉淀物,除去水中悬浮物,从而达到除浊消毒的目的。
高铁酸钾能够除悬浮物的原因,主要在于它的聚集性。
它与悬浮物表面结合形成球聚物,同时也能够与悬浮物的表面电荷进行作用。
当悬浮物的表面是有负电荷的时候,就会与正电荷的高铁酸钾进行依附,在一定程度上产生强烈的电吸引力,使得悬浮物形成球状悬浮物,从而迅速降低悬浮物浓度,达到除浊的目的。
此外,高铁酸钾还具有良好的药效性,可以抑制水体中某些微生物的活动,有效消毒去除水体中的杀菌活动,使水体中的污染物得到有效的消除,水体得到有效地净化。
高铁酸钾的除悬浮物作用,也极大地保护了水资源的完整性。
高铁酸钾可以起到聚集悬浮物、减少悬浮物负荷的作用,保障水质的稳定性,允许更多的微生物,植物、动物发挥它们的有效生态功能,从而维护水体的正常的生态系统,确保水体的长期稳定。
然而,我们也要注意,滥用高铁酸钾也会造成环境污染。
高铁酸钾不仅在处理悬浮物时起着有效的作用,在处理有机物、重金属等危险物质时也会产生一定的毒性,如果滥用高铁酸钾,会对水体环境造成一定程度的污染,因此,建议添加量最好不能超过水体乳化指数的百分之九十五。
总之,高铁酸钾能够高效有效地除去水体中的悬浮物,有效的消毒净化,保护水资源的完整性,但也要注意添加量是否超标。
以上便是高铁酸钾能除悬浮物的原因。
浅谈高铁酸钾在水产养殖中的应用
![浅谈高铁酸钾在水产养殖中的应用](https://img.taocdn.com/s3/m/3ac4bbcc6e1aff00bed5b9f3f90f76c661374cbc.png)
浅谈高铁酸钾在水产养殖中的应用金刺猬2018-11-24 00:00一、高铁酸钾的化学性质高铁酸钾是20世纪70年代以来开发的一种继臭氧、过氧化氢、二氧化氯之后一种新型水处理剂,它能快速杀灭水中的细菌和病毒,且不会生成三氯甲烷、氯代酚等次级衍生物。
纯高铁酸钾是一种暗紫色、有金属光泽的粉末状晶体,其化学分子式为K2FeO4,热稳定性稍差,溶液的pH对其稳定性的影响很大,当pH值为10-11时非常稳定;当pH值为8-l0时,稳定性有所下降;而当pH<7.5时,稳定性明显下降,其溶液在微酸性(pH值为4-5)条件下很快分解,放出氧气,并析出具有高度吸附活性的无机絮凝剂Fe(OH)3。
干燥或溶于强碱溶液的高铁酸钾,在室温下很稳定,高铁酸钾氧化还原电位在酸性条件下为2.20 V,碱性条件下为0.72 V,是一种比高锰酸钾(1.659 V)和次氯酸盐(1.49 V)更强的氧化剂。
二、高铁酸钾的作用机理首先,从氧化还原电极电位值可以看出,高铁酸盐有很强的氧化能力,可以氧化多种无机、有机物质,如NH3、S2O42-、SCN-、H2S、醇、酸、胺、羟酮、氢醌、苯腙、肟等化合物,并且不会对人类和环境带来任何破坏,是理想、高效、高选择性的强氧化剂;其次,高铁酸根离子在水溶液中还能杀死大肠杆菌和一般细菌,能除去污水中的有害有机物、NO2-及剧毒CN-等;另外高铁酸根离子分解产生的Fe(OH)3可以作为吸附剂,吸附各种阴阳离子,起到很好的净水作用,比目前市场上使用的各种净水剂如明矾、聚合氯化铝、硫酸铁等具有很大的优越性,这些净水剂一般只具单纯的吸附、絮凝功能,脱色、除臭,难以有效降低水体的生物耗氧量(BOD)、化学耗氧量(COD)值,几乎不具备灭菌杀虫效能。
与环保方面通用的氧化剂二氧化锰、高锰酸钾、三氯化铬、重铬酸钾相比,高铁酸钾无重金属二次污染。
与氯制剂相比,高铁酸钾无“三致”作用,不产生二氯甲烷、三氯甲烷化合物,也不产生有异味的氯酚化合物。
高铁酸钾的作用
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高铁酸钾的作用
1. 高铁酸钾(Potassium Ferrate,KFeO4)是一种高效的氧化剂,广泛应用于净水、污水处理、废水处理、河湖保护等环境治理领域。
2. 高铁酸钾可高效地去除水中的有机物、氨氮、亚硝酸盐、氰化物、重金属等污染物,特别适合处理深色和难降解的废水。
3. 高铁酸钾的氧化作用可破坏有机物的化学结构,从而降低BOD/COD值,有效促进废水的生物降解及后续工艺处理。
4. 高铁酸钾同时还具有良好的杀菌、消毒作用,可以快速灭杀水中的细菌、病毒、藻类等微生物。
5. 由于高铁酸钾具有极高的氧化还原电位和化学稳定性,故可以长时间保存,不易失效,使用寿命长,降低了环境处理成本。
6. 高铁酸钾的使用方法简单,可以与其他处理剂物理混合或化学混合,更可以与生物处理技术协同作用,加快废水治理效果。
7. 高铁酸钾的使用对环境无害,不会产生二次污染,使得环境治理更具绿色、可持续性。
8. 作为一种绿色、高效的环保材料,高铁酸钾在环境治理领域具有广阔的应用前景,是推进我国环保事业发展的重要技术手段之一。
高铁酸钾 高锰酸钾
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高铁酸钾高锰酸钾高铁酸钾和高锰酸钾是两种常见的无机化合物,具有重要的应用价值。
下面将分别介绍它们的性质和用途。
高铁酸钾,化学式为K3Fe(CN)6,是一种无色结晶性固体。
它在水中具有良好的溶解性,能够迅速溶解并分解成亚铁离子(Fe2+)和氰根离子(CN-)。
高铁酸钾是一种强氧化剂,能够与还原剂反应产生燃烧或爆炸。
由于其强氧化性,高铁酸钾常用于烟花制作和火药配方中,能够产生美丽的彩色火焰和响亮的爆炸声。
高铁酸钾还具有其他一些应用。
它能够与金属离子形成沉淀,用于分析化学中的定性分析。
高铁酸钾还可以作为电镀工业中的电镀液添加剂,能够提高电镀层的质量和硬度。
相比之下,高锰酸钾的化学式为KMnO4,是一种紫黑色结晶性固体。
它在水中也具有良好的溶解性,能够迅速溶解并分解成高锰酸根离子(MnO4-)和氢离子(H+)。
高锰酸钾是一种强氧化剂,能够与有机物反应,产生大量热和氧气。
因此,高锰酸钾常被用作消毒剂和漂白剂,用于水处理和漂白纸张、织物等。
高锰酸钾还具有其他一些应用。
它可以用于制备染料和药物合成中的氧化反应。
在化学实验中,高锰酸钾可以用作滴定剂,用于测定溶液中还原剂的含量。
此外,高锰酸钾还可以用于制备化学品、催化剂和电池等。
总结起来,高铁酸钾和高锰酸钾是两种常见的无机化合物,具有重要的应用价值。
高铁酸钾是一种强氧化剂,常用于烟花制作和火药配方中,同时还可用于分析化学、电镀工业、电池等领域。
高锰酸钾也是一种强氧化剂,常被用作消毒剂和漂白剂,同时还可用于染料合成、滴定分析、化学制备等。
它们的应用广泛,对于推动科学技术的发展和满足人们的需求起到了重要作用。
高铁酸钾的应用开发
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高铁酸钾的应用开发高铁酸钾(K2FeO4)分子量为198.05,干燥时纯品为暗紫色有光泽粉末,在80℃以下稳定,易溶于水。
(有定型产品)饮用水质量的好坏直接关系到人类的健康问题,随着人们保健意识的不断增强,对生活用水质量提出了更高的要求。
1、高铁酸钾已成为新型的绿色环保水处理材料高铁酸钾是含有FeO42-的一种化合物,其中心原子Fe以六价存在,在酸性条件下和碱性条件下的标准电极电势分别为E0FeO42-/Fe3+=2.20V,E0FeO42-/Fe(OH)3=0.72V, 因此,无论在酸性条件,还是碱性条件下高铁酸盐都具有极强的氧化性,可以广泛用于水和废水的氧化、消毒、杀菌。
因此,高铁酸盐是倍受关注的一类新型、高效、无毒的多功能水处理剂。
在饮用水的处理过程中,集氧化、吸附、絮凝、沉淀、灭菌、消毒、脱色、除臭等八大特点为一体的综合性能,是其他水处理剂不可比拟的。
PH在6-6.5时,每升水加K2FeO46mg-10mg,常温下30分钟即可杀灭水体中致病菌、大肠杆菌、伤寒杆菌及病毒去除率为99.5%-99.95%以上,无异味适口性好,达安全饮用标准。
为此本产品在水处理系列产品中显示出超强的优势。
2、高铁酸钾用于工业废水与城市生活污水的处理K2FeO4对于废水中的BOD、COD、铅、镉、硫等具有良好的去除作用,10mg—20mg/L的高铁酸钾氧化96%的BOD,去除86%的氨氮和75%的磷,PH5.5时,原水浊度为28度(沉后余浊)条件下,30mg/L的高铁酸钾,可将水中三氯乙烯去除85.6%,萘的去除率达100%,高铁酸钾良好的絮凝作用,表现在水中与污染物作用的过程中,经过一系列反应,由六价降至三价,带有不同电荷的中间态如:Fe(Ⅴ)/Fe(Ⅵ)等,并逐步被还原成具有絮凝作用的Fe(Ⅲ)。
在印染、制革、印刷、造纸、制药、石油工业、石化工业等均具有较好应用潜力。
该产品在水体净化中的独特效果是同时发挥氧化、吸附、絮凝、沉淀、灭菌、消毒、脱色、除臭的协同作用,并不产生任何有毒、有害的物质。
高铁酸钾水产养殖用法用量
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高铁酸钾水产养殖用法用量
高铁酸钾是一种常用的水产养殖用药品,主要用于提高水质,促进生物体健康成长。
下面详细介绍高铁酸钾在水产养殖中的用法用量。
一、高铁酸钾的用途
高铁酸钾是一种钾盐,可以提供养分和能量,同时还有稳定水质、增加氧含量、抑制细菌和病毒繁殖等作用,常用于鱼塘、虾池等水产养殖场。
二、高铁酸钾的使用方法
1.高铁酸钾可以溶于水中,一般溶解度为50%左右,即每100克高铁酸钾可以溶于100毫升水中。
2.在使用前,需要将高铁酸钾充分溶解于水中,最好使用搅拌器或者其他设备将其充分溶解。
3.将溶解后的高铁酸钾均匀地倒入养殖池中,可以使用喷雾器等工具进行均匀喷洒,也可以将其倒入水中,让其自然分散。
4.一般情况下,每次使用的高铁酸钾用量为每亩水体300克左右,具体用量可以根据水体情况和养殖种类进行调整。
5.使用高铁酸钾的频率一般为每周1-2次,持续使用时间为2-4周,具体使用时间可根据实际情况进行调整。
三、高铁酸钾的注意事项
1.在使用高铁酸钾时,需要注意将其充分溶解于水中,以免对生物产生不良影响。
2.高铁酸钾可以提高水质和增加氧含量,但是过量使用会导致水
体过浓,对生物造成负面影响,因此需要严格按照用量使用。
3.使用高铁酸钾时,需要注意对水体的pH值进行监测,以免对水质产生负面影响。
4.使用高铁酸钾时,需要保持养殖场的清洁卫生,避免污水和废料对水体造成污染。
总之,高铁酸钾是一种优秀的水产养殖药品,能够有效提高水质,促进生物体健康成长。
在使用时,需要注意用量和频率,并对水体进行监测,以保证养殖场的健康和可持续发展。
浅谈高铁酸钾在水产养殖中的应用
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浅谈高铁酸钾在水产养殖中的应用一、高铁酸钾的化学性质高铁酸钾是20世纪70年代以来开发的一种继臭氧、过氧化氢、二氧化氯之后一种新型水处理剂,它能快速杀灭水中的细菌和病毒,且不会生成三氯甲烷、氯代酚等次级衍生物。
纯高铁酸钾是一种暗紫色、有金属光泽的粉末状晶体,其化学分子式为K2FeO4,热稳定性稍差,溶液的pH对其稳定性的影响很大,当pH值为10-11时非常稳定;当pH值为8-l0时,稳定性有所下降;而当pH<7.5时,稳定性明显下降,其溶液在微酸性(pH值为4-5)条件下很快分解,放出氧气,并析出具有高度吸附活性的无机絮凝剂Fe(OH)3。
干燥或溶于强碱溶液的高铁酸钾,在室温下很稳定,高铁酸钾氧化还原电位在酸性条件下为2.20 V,碱性条件下为0.72 V,是一种比高锰酸钾(1.659 V)和次氯酸盐(1.49 V)更强的氧化剂。
二、高铁酸钾的作用机理首先,从氧化还原电极电位值可以看出,高铁酸盐有很强的氧化能力,可以氧化多种无机、有机物质,如NH3、S2O42-、SCN-、H2S、醇、酸、胺、羟酮、氢醌、苯腙、肟等化合物,并且不会对人类和环境带来任何破坏,是理想、高效、高选择性的强氧化剂;其次,高铁酸根离子在水溶液中还能杀死大肠杆菌和一般细菌,能除去污水中的有害有机物、NO2-及剧毒CN-等;另外高铁酸根离子分解产生的Fe(OH)3可以作为吸附剂,吸附各种阴阳离子,起到很好的净水作用,比目前市场上使用的各种净水剂如明矾、聚合氯化铝、硫酸铁等具有很大的优越性,这些净水剂一般只具单纯的吸附、絮凝功能,脱色、除臭,难以有效降低水体的生物耗氧量(BOD)、化学耗氧量(COD)值,几乎不具备灭菌杀虫效能。
与环保方面通用的氧化剂二氧化锰、高锰酸钾、三氯化铬、重铬酸钾相比,高铁酸钾无重金属二次污染。
与氯制剂相比,高铁酸钾无“三致”作用,不产生二氯甲烷、三氯甲烷化合物,也不产生有异味的氯酚化合物。
高铁酸钾不仅可以消毒,而且对环境友好,是一种集氧化、吸附、絮凝、助凝、杀菌、杀虫、除臭为一体的新型高效多功能绿色水处理剂。
高铁酸钾在水处理方面的应用
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高铁酸钾在水处理方面的应用高铁酸盐具有很强的氧化性,氧化能力优于氯和臭氧,溶于水中能有效杀灭水中的微生物和藻类,还能氧化分解各种有机、无机污染物,如酚、有机氮、硫化物、氰化物等,而且在整个净化过程中不会产生三氯甲烷、氯代酚等二次污染物[1]。
研究表明,与PAC 单独投加相比,复合高铁酸盐溶液与PAC 联合投加对水体中的氨氮、COD、细菌、浊度、藻细胞等的去除效果更好,且达到同样处理效果所需药剂量少[2]。
与传统水处理剂相比,高铁酸钾不仅能快速杀灭水中的细菌、病毒,而且能去除水中的部分有机物、重金属离子和藻类等污染物,其分解产物Fe(OH)3胶体,可以吸附去除水中有机及无机污染物,对重金属有特殊功效,还能起脱色除臭作用,Fe(OH)3还具有絮凝作用,且对水体无二次污染[3]。
本文旨在对国内外高铁酸钾在水处理方面的应用进行总结,为水处理技术提供理论基础和技术支持。
1 高铁对微生物的去除1.1 杀菌消毒作用高铁酸钾具有强氧化性,加入水体后可破坏细菌的某些结构(如细胞壁、细胞膜)及细胞结构中的一些物质(如酶等),抑制和阻碍蛋白质及核酸的合成,使菌体的生长和繁殖受阻,起到杀死菌体的作用。
首次发现高铁酸钾具有明显的灭菌作用是在1974 年,试验的两种细菌被完全去除[4]。
少量的高铁酸钾即可达到良好的杀菌效果,研究表明,质量浓度为10 ~40 mg·L-1 的高铁酸钾在反应5 min 后对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌的杀灭率即可达100%,对真菌的杀灭率也高于99.5%[5]。
高铁酸钾对温和气单胞菌(Aeromonas sobria)、河弧菌(Vibrio f lurialis)、弧菌I 组淡水亚组弧菌(Vibrio group I freshwater subgroup)的抑制效果良好,施以高铁酸钾溶液作用1 h 后,对以上两种弧菌亦表现出很强的杀灭效果[6]。
后来的研究证实,高铁酸钾对大肠杆菌有良好的灭活作用,其灭活效率随pH 降低而升高[7]。
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将硝酸铁慢慢加入到氢氧化钾和次氯酸钾的饱和溶液中,控制温度在25~30℃,搅拌反应1~1.5h,冷冻结晶过滤,得粗产品。如需要精制,将粗产物溶解在饱和氢氧化钾溶液中,冷冻结晶过滤,再以少量异丙醇洗涤,低温真空干燥,得到高铁酸钾成品。
此法工艺较简单,操作方便,虽对设备有一定的腐蚀性,但适合于小规模企业生产。
2.2.5无害性
与目前环保方面通用的氧化剂二氧化锰、高锰酸钾、三氧化铬、重铬酸钾相比,高铁酸钾无重金属污染;与氯源消毒剂相比,它不会产生致癌致畸的二氯甲烷、三氯甲烷化合物,也不会产生有异味的氯酚化合物,无游离氯对水生物呼吸作用的不良影响。
第
3.1高铁酸钾对饮用水的处理
3.1.1生活饮用水的杀菌消毒
贾长森等报道,当水源中大肠杆菌数量为1.84×105~2.83×105个/L时,5~6mg/L的高铁酸钾处理30min,可以灭活99.9%~99.99%的大肠杆菌,达到一般生活用水标准。Schink和Wait发现[5],高铁酸钾对于水中f2病毒和大肠杆菌具有良好的灭活效果。王凯娟等研究结果表明[6],高铁酸钾溶液质量浓度为10~40mg/L时,接触时间为5min即对细菌繁殖体,如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌具有较强的杀灭作用,杀灭率达100%;对真菌的杀灭率亦高于99.50%;但对细菌芽孢及对乙肝病毒表面抗原未观察到灭活作用。有研究表明,高铁酸钾对Qβ噬菌体的灭活作用受到高铁酸钾浓度和接触时间的影响,并且高铁酸钾褪色后仍有灭活作用,表明高铁酸钾分解后生成的中间价态氧化成分具有长时间的氧化效应。带正电的微生物对高铁酸钾的抗性强于带负电微生物。
(2)除盐
室温下,向次氯酸钾溶液中加入适量K OH固体,搅拌至K OH完全溶解,冰水冷却,然后过滤去除白色氯化钾结晶,得到碱性次氯酸盐溶液(3)氧化
在剧烈搅拌条件下 ,将 Fe (NO3) 3 分批加入碱性次氯酸钾溶液中反应 ,其为放热反应 ,应适当控制反应体系温度 ,以免次氯酸盐分解。化学反应式为:2Fe(NO3)3+3KClO+10KOH=2K2FeO4+6KNO3+3KCl+5H2O氧化反应进行很快 ,溶液先转为棕色 ,3~5 min后进而转为紫黑色 ,0、5~1h后已无氢氧化铁存在时,反应完成。然后加K OH固体至饱和使K2FeO4充分析出。用玻璃沙芯漏斗吸滤分离出高铁酸钾晶体粗产品。
第1章高铁酸钾的制备方法
1.1主要制备法
高铁酸钾制备方法主要有电解法、高温过氧化物法、次氯酸钾法。
1.1.1电解法
制备原理:
在铁制阳极发生氧化反应,将铁或Fe3+氧化成FO42-,再在阳极液中加人KOH,使高铁酸钾沉淀出来。
阳极反应:
Fe+8OH-→FxOynH2O→FeO42-+4H2O+6e
Fe3++8OH-→FxOynH2O→FeO42-+4H2O+3e
与其它氧化剂联合使用或对高铁酸钾进行适宜的预处理可提高高铁酸钾的杀菌效率。资料[7]表明,投加2mg/L的臭氧可以杀死水中99%的肠型菌素,而如果用5mg/L高铁酸钾进行预处理,1mg/L的臭氧便可以杀死肠菌总数的99.9%。贾汉东[8]等用活性粘土处理,制得较稳定的高铁酸钾溶液,研究结果表明,0.5mg/L高铁酸钾对大肠杆菌作用2min,杀灭率即达99.95%。
阴极反应:
2H2O→H2+2OH-+2e
总反应:
Fe+2OH-+2H2O→FeO42-+2H2
2Fe3++10OH-→2FeO42-+2H2O+3H2
FeO42-+2K+→K2FeO4
电解氧化法操作简单,原材料消耗少,但对装置要求高,副产物多,电力消耗大。
1.1.2高温过氧化物法
一般选择过氧化钠-硫酸亚铁粉体在密闭、干燥的加热炉中700℃反应约1h,将生成的高铁酸钠粉末在5mol·l-1氢氧化钠溶液中溶解,过滤,往滤液中加入固体KOH至饱和,析出高铁酸钾晶体,过滤,以异丙醇洗涤,低温真空干燥即得成品。
KEY WORDS:Potassium ferrate,Water treatment,Strong oxidability
目 录
前言
作为一种非氯新型多功能水处理剂,高铁酸钾弥补了传统水处理剂对水体形成二次污染的不足。高铁酸钾在整个pH值范围内均具强氧化性,可有效去除水中难降解有机污染物及氰化物、硫化物,且无重金属污染,其分解产生新生态Fe3 +有良好的絮凝助凝作用。此外,高铁酸钾能有效去除生物淤泥中的硫化氢、甲硫醇、氨等恶臭物质。高铁酸钾集氧化、杀菌、吸附、絮凝、助凝、脱色、除臭等功能于一体,在水处理方面显示出良好的应用前景。然而,高铁酸钾在溶液中稳定性较差,再加上制备方法复杂,操作条件严苛,以至现在还没有理想的铁酸钾成品面市。
3.1.2生活饮用水的除藻
藻类是富营养化水体的特征污染组分,控制与去除源水中藻类具有重要的意义,是目前给水处理领域普遍关注的问题。
马军等[9]的研究表明,高铁酸钾对混凝除藻具有强化作用:经0.14mg/L高铁酸盐复合药剂预氧化后,投加量为50mg/L的硫酸铝可使沉降后藻类的去除率从30%提高到60%,并且随着高铁酸盐复合药剂投量增加,沉降后余藻量进一步降低。在高铁酸盐复合药剂投加量为1.4mg/L(Fe),硫酸铝投量为80mg/L条件下,沉降后藻类去除率高达75%。苑宝玲等[10]在处理含藻量多、以颤藻为主的源水时,发现,单纯PAC混凝除藻效果不理想,投加少量高铁酸盐进行预氧化,再投加PAC混凝,可使水中藻的去除率提高10%~20%,去除率高97.85%。除藻机理研究表明[11],高铁酸钾除藻是其强氧化性和新生氢氧化铁共同作用的结果,作用过程大致为:高铁酸钾氧化能够破坏藻细胞的表面结构,造成藻细胞表面鞘套的卷绕,并可能使细胞的外鞘开裂,致使胞内物质外流。高铁酸钾分解后产生的氢氧化铁胶体也可以被吸附在一些藻类细胞表面,在降低细胞的表面电荷的同时也增加了这些细胞的沉淀性。氢氧化铁胶体的吸附和细胞内物质的絮凝作用在混凝之前就能够使部分藻类细胞发生凝聚。胞内物质在混凝过程中还可能进一步起到助凝剂的作用。
第2章高铁酸钾的性质
2.1高铁酸钾的基本性质
纯高铁酸钾是一种暗紫色、有金属光泽的粉末状晶体,其化学分子式为K2FeO4。熔点198℃,热稳定性稍差,超过60℃开始分解。溶液的pH对其稳定性的影响很大,当pH值为10一11时非常稳定;当pH值为8一10时,稳定性有所下降;而当pH<7.5时,稳定性明显下降;其溶液在微酸性(pH值为4一5)条件下很快分解,放出氧气,并析出具有高度吸附活性的絮状Fe(OH)3。干燥或溶于强碱溶液的高铁酸钾在室温下都很稳定。高铁酸钾氧化还原电位在酸性条件下为2.20V,碱性条件下为0.72V,是一种比高锰酸钾更强的氧化剂。
(4)纯化
粗产品用30ml的3mol/ L的KOH溶液分4~6次处理,使高铁溶解后转移到50 ml用冰水冷却的KOH饱和溶液中重新析出。用正戊烷、乙醇和乙醚等有机溶剂依次洗涤除去产品结晶中的水分和KNO3,KCl,KOH等杂质。(5)干燥
在60~0℃真空干燥。
(6)纯度分析
固体产物利用亚铬酸盐氧化还原滴定法分析。在强碱性溶液中,高铁酸盐能将亚铬酸盐氧化为铬酸盐,生成的铬酸盐溶液酸化后得到的重铬酸钾用二价铁离子的标准溶液滴定。以二苯胺磺酸钠为指示剂,终点时,溶液由紫色变为淡绿色。
高铁酸钾的技术应用
摘要
高铁酸钾具有强氧化性,可有效灭活微生物,氧化降解无机和有机污染物,去除悬浮颗粒物;其还原产物三价铁离子具有一定絮凝作用。近年来其合成及其在水处理中的应用取得了显著进展。本文综述了高铁酸钾在饮用水水质的改善及废(污)水处理中的研究与实践所取得的成果,探讨了其在取代氯氧化剂、源水有机污染物控制、提高污(废)水处理效能方面应用的可行性,指出了其发展中尚待解决的问题,以期为高铁酸钾在水处理中应用研究的深入提供借鉴作用。
关键词:高铁酸钾;水处理;强氧化性
High technology applications Ferrate
ABSTRACT
Potassiumerrate has the strong oxidability, but effective deactivation microorganism, oxidative degradation inorganic and organic pollutant, elimination suspended particulate; Its return to original state product ferric iron ion has certain flocculation.In recent years its synthesis and has made the remarkable progress in the watertreatmentapplication .Summarized the potassium ferrate the achievement which and waste (dirt) in the water treatment research and the practice obtains in the tap water water quality improvement, discussed it in the substitution chlorine oxidant, the source water organic pollutant control, enhanced the feasibility which the dirt (waste) the water treatment potency aspect applied, had pointed out in its development Shang Dai solved the question, the applied research provided the model function thoroughly take the time as the potassium ferrate in the water treatment.