《表1 不同粒径对制备的颗粒沸石的散失率的影响Tab.1 The effect of particle size on the loss efficiency of zeolite particle》

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《基于氮磷废水处理的沸石多孔吸附材料制备》


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沸石粉体材料自身黏结能力不强,团聚能力较弱,试验中分别对沸石粉体中添加PVA、水泥和CMC三种黏结剂提高其团聚强度.各黏结剂添加量是指其用量占沸石粉体质量的百分比,水的添加量是指沸石粉体造粒时水的用量占沸石粉体质量的百分比.试验结果如图1所示,颗粒散失率随黏结剂添加量升高显著降低,当PVA、水泥和CMC添加量分别为1%、100%和10%时,颗粒散失率为0.结果表明,由于高黏结剂浓度会增加粉末混合物的黏度,粉末更容易团聚[19],因此颗粒沸石的散失率越低.图2为PVA、水泥和CMC黏结剂添加量分别为1%、100%和10%条件下,水的添加量和颗粒散失率的关系图,当水的添加量分别为35%、40%和50%时,PVA、水泥和CMC制备的沸石颗粒散失率为0.上述结果表明,相对于水泥与CMC黏结剂,PVA黏结剂对沸石颗粒散失率的影响效显著,并且用量低,对沸石颗粒物理影响小.表1为PVA添加量为1%,水的添加量为35%时,不同尺寸的沸石粒径对应的颗粒散失率,当沸石粒径在100目以上时,颗粒散失率为2.6%,而100目以下时,散失率为0,说明沸石粉体粒度越细,造出的颗粒散失率越低.综合上述结果可知,制备颗粒沸石较为合适的工艺为:沸石粉体粒度100目以下,加入1%的PVA黏结剂和35%的水.初步分析认为合适的水的添加量可以充分均匀溶解PVA黏结剂并且在粉体颗粒与颗粒之间形成均匀浓度的PVA溶液液桥,粉体颗粒在液桥产生的结合力的作用下团聚凝结成粒,加热干燥后,这些颗粒之间的液桥会晶化或者固结成连接颗粒之间的固桥.当加入的水过多时,颗粒之间的间距变大,同时,液体的表面张力过大会破坏液桥结合力,这些都会使颗粒难以团聚;加水过少时,无法使PVA溶液在粉体中扩散均匀,颗粒与颗粒之间不能形成液桥,也会导致颗粒难以团聚.另外,粒径越小,粉体越容易团结在一起[20],这是由于颗粒粒径越小,单位面积内存在的颗粒越多,颗粒与颗粒之间的液桥或者固桥也就越多,大量的液桥和固桥产生的作用力使颗粒更紧密地团聚.