電生功能水主要分為強酸性離子水和強堿性離子水。研究中所用電生功能水的理化指標一般如下,強酸性離子水:pH值通常在2.0~3.5之間,氧化還原電位(ORP值)達到1100~1200 mV;有效氯濃度20~100 mg/L。強堿性離子水的理化性質如下:pH值為11.0~12.2,ORP值可達-850~-1000 mV。
電生功能水特殊的理化性質決定了其特殊的特點,主要可概括為:
由于自然界中存在的病原菌種類繁多,一般用一種藥劑難以對各類有害微生物都起到令人滿意的滅菌效果。對強酸性離子水的研究結果證明:強酸性離子水具有很強的殺菌效力,且適用范圍廣,對于各類微生物均具有非常強的殺滅作用,其殺菌效果明顯優于臭氧、次氯酸鈉等傳統殺菌劑。可在短時間內殺滅各種細菌如金黃色葡萄球菌、綠濃桿菌、大腸桿菌、沙門氏菌等,各種霉菌如毛霉、青霉、曲霉等以及腸道病毒、流感病毒等各類微生物。
用強酸性離子水處理30 min可殺滅細菌芽胞,還可在30 s內使乙肝病毒表面抗原滅活。
電生功能水與傳統的化學消毒、殺菌藥劑有很大的不同,其含有的活性成分性質不穩定,與光、空氣以及有機物等接觸后,這些成分會逐步分解,其氧化還原電位會逐步下降趨于正常,逐漸還原為普通的水,作用完畢排放后對環境無任何污染。
小宮山寬機等從老鼠、哺乳動物到人類志愿者進行了皮膚刺激性試驗、皮膚過敏試驗、口腔粘膜刺激試驗、急性眼刺激試驗、細胞毒性試驗、染色體異常試驗及微核試驗等,發現所觀測的各項指標均無顯著變化,證明強酸性離子水無毒、副作用,無蓄積毒性,對皮膚無刺激,安全性很高;日本已于2001年批準將其列為食品加工添加物。對電生功能水進行腐蝕性試驗的研究表明:電生功能水對不銹鋼基本無腐蝕,對銅、鋁及碳鋼僅有低度腐蝕作用,使用安全可靠。由上述可見,電生功能水較一般的防腐殺菌劑具有更高的安全性。
電生功能水制取裝置結構比較簡單,在制取過程中無需大量的化學原料以及復雜的單元操作,與生產傳統化學制劑相比成本低廉,有利于其在醫療衛生、食品加工尤其是農業生產等各項事業中推廣應用
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成分名稱 分子式或代表性物質結構式 母液中含量% 氯化鈉 NaCl 1.0% 氯化銨 NH4CL 0.2% 鄰氯苯胺鹽酸鹽 ●HCL 0.05% 有機鈉鹽 0.1% SB1精品洗滌水 75 13714 6378 8.03 0.48 35.5% 17.5% 氯化鈉 NaCl 1.3% SB1粗品洗滌水 75 5000 19559 8.01 1.47 35.5% 53.7% 氯化銨 NH4CL 0.5% 無組織排放 (清潔 \清 洗\真空 \滴漏) 40 2000 5000 7 0.20 19.0% 7.3% 合計、平均 211 8203.9 12946 2.73 100.0% 氯化鈉 NaCl 1.0% 氯化銨 NH4CL 1.5% 甲酸鈉 HCOONa 1.0% 氨基嘧啶及類似 物 1.0% 氯醇及類似物 1.0% 硫代硫胺粗品及 類似物 0.5% 有機硫化銨鹽 1.0% 無機硫化銨鹽 N
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以醋酸乙烯酯、丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸甲酯為原料,水為介質,采用微膠囊制備技術合成了粒度小、均一穩定的乳液,添加香料和納米二氧化鈦等助劑,得到了耐擦洗、殺菌、放香的新型多功能水性內墻涂料,并對影響微膠囊乳液性能的幾種因素進行了討論。對該涂料的各種指標進行了檢測,結果表明各種指標均符合使用要求。
多功能水機全稱多功能制水機,其特點是制作出來的水,分為酸性功能水和堿性功能水,比一般水機多出60多種應用功能。多功能水機是一種安裝在廚房水龍頭上的終端改水設備,以自來水為水源,通過凈化、礦化、電解的處理過程,將自來水改造成兩種水,一種是可以用來護膚清潔的酸性水,一種是可以直飲的含有礦物質的堿性水,它非常貼近原生態的山泉水,可以補充人體內的微量元素,并清除因美食過量而導致的酸性代謝物。適用于人體內堿外酸的大環境。
多功能水處理劑的研究與開發是當今國內外水處理領域的熱點工作。
《多功能水處理劑》介紹了陰離子型多功能水處理劑的制備與表征,及其絮凝、緩蝕、阻垢性能;陽離子型多功能水處理劑的制備與表征,及其絮凝、殺菌、緩蝕性能;兩性型多功能水處理劑的制備與性能;多功能水處理劑的作用機制與機理和多功能水處理劑的發展前景與展望等。內容涉及天然高分子改性多功能水處理劑研究的方方面面,其中包括穩定藥劑性能和提高藥劑多功能性能的制備技術;藥劑應用性能和應用領域的試驗研究;為提高藥劑綜合應用性能的一些技術措施;多功能水處理劑的作用機制與機理;藥劑絮凝凈化、緩蝕、阻垢、殺菌諸功能的協同(或拮抗)作用的應用基礎研究等方面,從中探索出一些新的理論見解。
第1章 緒論
1.1 概述
1.2 水處理劑的研究和應用概況
1.2.1 水污染與絮凝劑
1.2.2 腐蝕與緩蝕劑
1.2.3 結垢與阻垢劑
1.2.4 微生物與殺生劑
1.3 多功能水處理劑研究進展
1.3.1 定義及其辨析
1.3.2 國外多功能水處理劑的研究進展
1.3.3 我國多功能水處理劑的研究進展
第2章 實驗材料、技術與方法
2.1 實驗原材料
2.1.1 F691粉
2.1.2 實驗及檢驗用藥劑
2.2 實驗儀器裝備
2.2.1 儀器設備
2.2.2 實驗裝置
2.3 實驗方法
2.3.1 藥劑取代度(DS)的測定方法
2.3.2 藥劑分子量測定方法
2.3.3 絮凝實驗
2.3.4 腐蝕與緩蝕實驗
2.3.5 結垢與阻垢實驗
2.3.6 殺菌、抑菌實驗
第3章 陰離子型多功能水處理劑的制備與表征
3.1 F691粉引入陰離子基團的化學原理
3.1.1 陰離子醚化反應的機制
3.1.2 F691接枝陰離子基團的主要化學反應
3.2 改性羧酸基陰離子型水處理劑的制備與表征
3.2.1 改性羧甲基F691(CG-A1)的制備與表征
3.2.2 羧甲基F691復合藥劑(CG-A2)的制備與表征
3.2.3 羧甲基F691接枝藥劑(CG-A3)的制備與表征
3.3 改性磺酸基陰離子型水處理劑的制備與表征
3.3.1 磺酸基藥劑FNS-A1的制備
3.3.2 復合藥劑FNS-A2的制備
3.4 改性膦酸基陰離子型水處理劑的制備與表征
3.4.1 膦羧基藥劑FNP-A1的制備與表征
3.4.2 藥劑FNP-A2的制備與表征
3.5 改性硅系水處理劑的制備與表征
3.5.1 硅羧基藥劑FNSi-A1的制備與表征
3.5.2 硅羧基藥劑FNSi-A2的制備與表征
第4章 陰離子型多功能水處理劑的絮凝、緩蝕、阻垢性能
4.1 改性羧酸基陰離子型水處理劑的應用性能
4.1.1 藥劑CG-A1、CG-A2對油田含油廢水的應用性能及其影響因素
4.1.2 藥劑CG-A1在油田的中間試驗、生產性試驗及試用
4.1.3 藥劑CG-A1、CG-A3對糖廠蔗汁處理的應用性能及其影響因素
4.1.4 藥劑CG-A1、CG-A3在糖廠的生產性試驗及試用
4.1.5 藥劑CG-A1、CG-A2對循環冷卻水的綜合試驗及試用
4.2 改性磺羧基陰離子型水處理劑的應用性能
4.2.1 藥劑FNS-A1對糖廠蔗汁處理的絮凝、阻垢性能及其影響因素
4.2.2 藥劑FNS-A2對糖廠蔗汁處理的絮凝、阻垢性能及其影響因素
4.2.3 小結
4.3 改性膦羧基陰離子型水處理劑的應用性能
4.3.1 藥劑FNP-A1的絮凝、阻垢、緩蝕性能及其影響因素
4.3.2 藥劑FNP-A2的絮凝、阻垢、緩蝕性能及其影響因素
4.3.3 小結
4.4 改性硅系水處理劑的應用性能
4.4.1 藥劑的絮凝凈化性能及其影響因素
4.4.2 藥劑對循環冷卻水的掛片緩蝕試驗
4.4.3 小結
第5章 陽離子型多功能水處理劑的制備與表征
5.1 復合改性陽離子型水處理劑的制備與表征
5.1.1 藥劑制備方法的確定
5.1.2 復合改性藥劑FN-C1的制備與表征
5.1.3F N-C2藥劑的制備與表征
5.2 改性陽離子型藥劑的制備與表征
5.2.1 F691粉引入陽離子基團的化學原理
5.2.2 改性聚吖啶季銨鹽藥劑(FNA-C)的制備與表征
5.2.3 改性聚喹啉季銨鹽藥劑(FNQ-C)的制備與表征
5.2.4 改性聚吡啶季銨鹽藥劑(FNP-C)的制備與表征
5.2.5 改性聚異喹啉季銨鹽藥劑(FNIQ-C)的制備與表征
5.2.6 改性季銨鹽藥劑(CG-C)的制備與表征
第6章 陽離子型多功能水處理劑的絮凝、緩蝕、殺菌性能
6.1 復合陽離子型藥劑的應用性能
6.1.1 FN-C1藥劑的應用性能及其影響因素
6.1.2 FN-C2藥劑的應用性能及其影響因素
6.2 改性吖啶季銨鹽陽離子型藥劑的應用性能
6.2.1 藥劑FNA-C的絮凝凈化性能及其影響因素
6.2.2 藥劑的緩蝕性能及其影響因素
6.2.3 藥劑的殺菌性能及其影響因素
6.3 改性喹啉季銨鹽陽離子型藥劑的應用性能
6.3.1 藥劑的絮凝凈化性能及其影響因素
6.3.2 藥劑的緩蝕性能及其影響因素
6.4 改性吡啶季銨鹽陽離子型藥劑的應用性能
6.4.1 藥劑的絮凝性能、脫水性能及其影響因素
6.4.2 藥劑的緩蝕性能及其影響因素
6.4.3 藥劑的殺菌性能及其影響因素
6.4.4 藥劑FNP-C的應用經濟分析
6.5 改性異喹啉季銨鹽陽離子型藥劑的應用性能
6.5.1 藥劑FNIQ-C的絮凝凈化性能及其影響因素
6.5.2 FNIQ-C藥劑的緩蝕性能及其影響因素
6.5.3 藥劑的殺菌性能及其影響因素
6.6 改性季銨鹽藥劑CG-C的應用性能
6.6.1 藥劑的絮凝、脫水性能及其影響因素
6.6.2 藥劑的殺菌抑菌性能及其影響因素
6.6.3 藥劑的緩蝕性能及其影響因素
6.7 應用性能小結
第7章 兩性型多功能水處理劑的制備與表征
7.1 改性兩性型藥劑制備的化學原理
7.1.1 F691的結構特征及反應活性
7.1.2 改性兩性型水處理劑制備的反應原理
7.2 改性兩性型水處理劑(CG-AC1)的制備與表征
7.2.1 陰/陽離子醚化劑的確定、制備及其離子化反應次序的選擇
7.2.2 接枝陰離子基團的制備工藝
7.2.3 接枝陽離子基團的制備工藝
7.2.4 交聯問題初探229
7.2.5 改性兩性型水處理劑(CG-AC1)的性能表征
7.3 改性兩性型水處理劑CG-AC2的制備與表征
7.3.1 制備工藝概述
7.3.2 接枝共聚反應
7.3.3 胺甲基化反應
7.3.4 CG-AC2制備工藝優化
7.3.5 改性兩性型水處理劑CG-AC2的性質表征
第8章 兩性型多功能水處理劑的應用性能
8.1 兩性型水處理劑的絮凝凈化性能及其影響因素
8.1.1 兩性型水處理劑的應用特性
8.1.2 兩性型藥劑CG-AC1的絮凝凈化性能及其影響因素
8.1.3 藥劑CG-AC2的絮凝凈化性能及其影響因素
8.1.4 藥劑CG-AC2的污泥脫水性能及其影響因素
8.2 兩性型水處理劑的緩蝕、阻垢和殺菌性能及其影響因素
8.2.1 兩性型藥劑CG-AC1的緩蝕性能及其影響因素
8.2.2 CG-AC1的阻垢性能及其影響因素
8.2.3 CG-AC2的殺菌性能及其影響因素
8.3 應用性能小結
第9章 多功能水處理劑的作用機制與機理
9.1 現行水處理藥劑的作用機制與機理及其評判
9.1.1 現行水處理藥劑的作用機制與機理的簡單回顧
9.1.2 對現行水處理藥劑的作用機制與機理的初步評判
9.2 藥劑內大、中、小不同分子量組分對藥劑絮凝、緩蝕(阻垢)性能的影響及其機理的驗證研究
9.2.1 藥劑分子量分布對其絮凝、緩蝕性能影響的驗證研究
9.2.2 藥劑中的低、中分子量組分對絮凝、緩蝕性能影響的驗證研究
9.2.3 藥劑在絮體、金屬及結垢物表面的成膜性能及其機理研究
9.3 多功能水處理劑的作用機制和機理
9.3.1 典型陰離子型藥劑FNSi-A(含羧酸基團、硅酸根基團)的絮凝、緩蝕、阻垢機制與機理
9.3.2 改性陽離子型水處理劑(含季銨基團)的絮凝、殺菌、緩蝕機制與機理
9.3.3 兩性型藥劑CG-AC對污泥脫水、染料廢水脫色的作用機制與機理
9.3.4 多功能水處理劑的幾個作用機理模型及其適用性
第10章 展望
10.1 多功能水處理劑的研究已基本完成起步階段
10.2 多功能水處理劑研制開發的展望
10.2.1 天然高(中、低)分子改性多功能水處理劑的研究開發
10.2.2 合成多功能水處理劑的研究開發
10.3 多功能水處理劑基礎研究的展望
10.3.1 水處理劑內的高(中、低)不同分子量組分共存及其協同效應
10.3.2 多功能水處理劑分子內的絡(螯)合作用、吸附作用的研究
10.3.3 利用生物超分子理念研究生物水處理劑
參考文獻