CN101214462B - 一种无机非金属胶体颗粒的电场分选方法及其装置 - Google Patents
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Abstract
一种无机非金属胶体颗粒的电场分选方法及其装置,该方法为:将质量浓度1.0%、粒径0.1~1μm、pH值远离等电点的无机非金属球形胶体溶液,加入到上下两端具有平板电极的分选容器中;根据颗粒所带电荷的性质及欲分选粒径来调节电场强度,并给电极通电;当被分选粒径的颗粒受到的合力为零时,它们将悬浮在溶液中,而小于或大于分选粒径的颗粒将上移或沉降到上下端平板电极附近;打开放料管阀门,放出并收集被分选的颗粒。该装置由分选容器、上下两端平板电极、直流稳压电源、颗粒收集器组成;分选容器壁两侧分别有一个加液管和一个放料管。该装置可实现无机非金属胶体颗粒的可控精确分选。
Description
技术领域
本发明属于颗粒的电泳分选领域,特别涉及一种平板电极可控精确分选胶体颗粒的方法及其装置。
背景技术
单分散颗粒是指组成、形状相同,而且尺寸分布很狭窄的颗粒。单分散颗粒为验证涉及颗粒粒径的理论提供了简单、数学处理方便的模型;在优质陶瓷制备、催化剂或催化剂载体、色谱柱填料、防腐等领域,单分散颗粒也具有广泛的应用,近十几年来,单分散颗粒材料还在光子晶体和有序孔材料的化学法制备领域发挥了重要作用。此外,单分散颗粒还可以作为校验粒度仪的标准粒子或参照粒子。
目前,能够制备的无机非金属球形颗粒有SiO2、ZrO2、Al2O3、TiO2等,但这些球形颗粒材料中,只有SiO2能够合成出单分散颗粒,其它材料的单分散颗粒很难获得。
发明内容
本发明的目的是提供一种无机非金属胶体颗粒在外电场作用下的可控精确分选方法及其装置。通过对无机非金属胶体颗粒施加外电场进行粒径可控的精确分选,以期得到单分散颗粒。
本发明的目的是这样实现的:
一种无机非金属胶体颗粒的电场分选方法,该方法的具体步骤为:
步骤1,制备质量浓度1.0%、PH值远离等电点的无机非金属胶体溶液:胶粒形状为球形,粒径0.1~1μm,分散介质为蒸馏水;使用机械搅拌和超声分散使颗粒在溶液中混合均匀;
步骤2,将步骤1制备的胶体溶液,加入到上下两端具有平板电极的分选容器中,上端平板电极的下表面与液面正好接触;
步骤3,根据颗粒所带电荷的正负决定上下端平板电极是阳极或是阴极,颗粒所带电荷为负时,上端平板电极接电源阳极,下端平板电极接电源阴极,反之亦然;根据所要分选出的颗粒粒径及颗粒迁移率来调节电场强度,电场强度E为
式中:d为所要分选的颗粒粒径;ρw和ρs分别为水和颗粒的密度;g为重力加速度;η为水的粘度;μ为颗粒迁移率,可用微电泳仪测得;
在上端平板电极位置一定的情况下,通过调节电源电压获得电场强度,或在电源电压一定的情况下,调节上端平板电极的位置来实现电场强度;
步骤4,打开直流稳压电源,给电极通电;
步骤5,当胶体溶液中被分选的颗粒所受到的重力、浮力和电场力的合力为零时,此种颗粒将悬浮在溶液中;那些小于分选粒径的颗粒将向上运动并最终聚集在上端平板电极附近,而大于分选粒径的颗粒将向下运动并最终沉积在下端平板电极上;大于或小于分选粒径的颗粒运动速度υ为
式中:d′为大于或小于分选粒径的颗粒粒径;ρw和ρs分别为水和颗粒的密度;g为重力加速度;η为水的粘度;μ′为大于或小于分选粒径的颗粒迁移率,可用微电泳仪测得;E为分选时施加的电场强度,即公式(1)的计算值;
在允许的相对分选偏差范围内,临界粒径颗粒的运动速度最小,因此分选所需的时间取决于两个临界粒径颗粒中最小的运动速度;
在分选容器内径及被分选粒径的相对分选偏差一定的情况下,如果上下端平板电极的间距小,则分选效率高、产率低,如果上下端平板电极的间距大,则分选效率低、产率高;在上下端平板电极间距及被分选粒径的相对分选偏差一定的情况下,分选容器的内径大小只影响分选产率,不影响分选效率;在分选容器内径及上下端平板电极间距一定的情况下,所分选粒径的相对分选偏差越小,分选效率及产率越低;
步骤6,打开分选容器壁上的放料管阀门,放出并收集被分选的颗粒;在颗粒流出的过程中,为保持胶体液面高度不变,在打开分选容器壁上的放料管阀门同时,打开分选容器壁上的加液管阀门,使分散介质-水缓慢流入分选容器中,以维持液面高度不变。
所述的无机非金属胶体颗粒为SiO2、Zr(OH)4或Al(OH)3。
一种无机非金属胶体颗粒的电场分选装置,该装置包括分选容器、上端平板电极、下端平板电极、直流稳压电源、颗粒收集器;分选容器壁两侧分别有一个带阀门的加液管和一个带阀门的放料管,加液管与放料管位置相对;上端平板电极为圆形,直径等于分选容器的内径,下端平板电极为正方形,边长大于分选容器的外径2mm,两个平板电极均通过导线与直流稳压电源相连;上端平板电极安装于分选容器内的上部,其上装有可上下升降的高度调节杆,其位置可调,下端平板电极与分选容器粘接在一起,其位置固定;颗 粒收集器与放料管相通。
为防止通电后平板电极上的电荷中和掉颗粒所带的电荷,与胶体溶液相接触的上端平板电极的下表面要绝缘。
本发明的有益效果是,通过对无机非金属胶体颗粒施加外电场进行粒径可控的精确分选,能够获得单分散颗粒。该装置中分选容器壁上的加液管和放料管设计,能够取出平板电极电场分选出的颗粒;装置结构简单,材料选择范围宽,容易加工。
附图说明
图1一种无机非金属胶体颗粒的电场分选装置示意图
图中:上端平板电极高度调节杆1、上端平板电极2、直流稳压电源3、分选容器4、阀门5、阀门6、颗粒收集器7、下端平板电极8、铁架台9。
具体实施方式
以分选球形SiO2,Zr(OH)4和Al(OH)3胶体颗粒为例对无机非金属胶体颗粒的电场分选方法作进一步说明。
实施例一:
分选球形SiO2胶体颗粒,具体步骤为:
步骤1,制备质量浓度为1.0%、PH=8.4、分散介质为蒸馏水的球形SiO2 胶体溶液:胶体颗粒含有四种粒径,分别为0.1μm,0.3μm,0.5μm、1μm,每种粒径的相对标准偏差均<5%,每种粒径的颗粒所占的质量百分比均为颗粒总质量的25%,胶体颗粒带负电;使用机械搅拌和超声分散使颗粒在溶液中混合均匀;
步骤2,将步骤1制备的胶体溶液,加入到上下两端具有平板电极的分 选容器中,上端平板电极接电源阳极,下端平板电极接电源阴极,上端平板电极的下表面要涂抹一层绝缘胶并与液面正好接触;
步骤3,若分选粒径d=0.3μm,ρw=1.0g/cm3,ρs=1.9g/cm3,g=9.8m/s2,μ=-4.670μm·cm/V·s,η=0.890mPa·S,根据公式(1)计算得电场强度E为1.061V/m;
步骤4,打开直流稳压电源,给电极通电;
步骤5,胶体溶液中0.3μm的SiO2颗粒将悬浮在溶液中,小于0.3μm的SiO2颗粒将向上运动并最终聚集在上端平板电极附近,大于0.3μm的SiO2 颗粒将向下运动并最终沉积在下端平板电极上;取相对分选偏差为5%,则两个临界粒径d1′=0.1μm、μ1′=-1.557μm·cm/V·s,d2′=0.5μm、μ2′=-7.783μm·cm/V·s时,根据公式(2)计算得它们的运动速度分别为υ1=-0.0396mm/h,υ2=0.198mm/h;
如果分选容器中上下端平板电极的间距为4cm,则0.1μm颗粒全部移动到上端平板电极附近所需时间为42.1天,即分选开始43天后分选结束;
步骤6,打开分选容器壁上的放料管阀门,放出并收集被分选的0.3μm颗粒;在颗粒流出的过程中,为保持胶体液面高度不变,在打开分选容器壁上的放料管阀门同时,打开分选容器壁上的加液管阀门,使分散介质-水缓慢流入分选容器中,以维持液面高度不变。
实施例二:
分选球形Zr(OH)4胶体颗粒,具体步骤为:
步骤1,制备质量浓度为1.0%、PH=9.0、分散介质为蒸馏水的球形Zr(OH)4 胶体溶液:胶粒粒径为0.1~1μm,胶粒带负电;使用机械搅拌和超声分散使颗粒在溶液中混合均匀;
步骤2,将步骤1制备的胶体溶液,加入到上下两端具有平板电极的分 选容器中,上端平板电极接电源阳极,下端平板电极接电源阴极,上端平板电极的下表面要涂抹一层绝缘胶并与液面正好接触;
步骤3,若分选粒径d=0.5μm,ρw=1.0g/cm3,ρs=3.25g/cm3,g=9.8m/s2,μ=-1.027μm·cm/V·s,η=0.890mPa·S,根据公式(1)计算得电场强度E=33.5V/m;
步骤4,打开直流稳压电源,给电极通电;
步骤5,胶体溶液中0.5μm的Zr(OH)4颗粒将悬浮在溶液中,小于0.5μm的颗粒将向上运动并最终聚集在上端平板电极附近,大于0.5μm的颗粒将向下运动并最终沉积在下端平板电极上;取相对分选偏差为9%,则两个临界粒径d1′=0.455μm、μ1′=-0.935μm·cm/V·s,d2′=0.545μm、μ2′=-1.119μm·cm/V·s时,根据公式(2)计算得它们的运动速度分别为υ1=-0.101mm/h,υ2=0.121mm/h;
如果分选容器中上下端平板电极的间距为4cm,0.455μm的颗粒全部移动到上端平板电极附近所需时间为16.5天,即分选开始17天后分选结束;
步骤6,打开分选容器壁上的放料管阀门,放出并收集被分选的0.5μm的颗粒;在颗粒流出的过程中,为保持胶体液面高度不变,在打开分选容器壁上的放料管阀门同时,打开分选容器壁上的加液管阀门,使分散介质-水缓慢流入分选容器中,以维持液面高度不变。
实施例三:
分选球形Al(OH)3胶体颗粒,具体步骤为:
步骤1,制备质量浓度为1.0%、PH=8.7、分散介质为蒸馏水的球形Al(OH)3 胶体溶液:胶粒粒径为0.1~1μm,胶粒带负电;使用机械搅拌和超声分散使颗粒在溶液中混合均匀;
步骤2,将步骤1制备的胶体溶液,加入到上下两端具有平板电极的分选容器中,上端平板电极接电源阳极,下端平板电极接电源阴极,上端平板 电极的下表面要涂抹一层绝缘胶并与液面正好接触;
步骤3,若分选粒径d=0.7μm,ρw=1.0g/cm3,ρs=2.42g/cm3,g=9.8m/s2,μ=-3.065μm·cm/V·s,η=0.890mPa·S,根据公式(1)计算得电场强度E=13.9V/m;
步骤4,打开直流稳压电源,给电极通电;
步骤5,胶体溶液中0.7μm的Al(OH)3颗粒将悬浮在溶液中,小于0.7μm的颗粒将向上运动并最终聚集在上端平板电极附近,大于0.7μm的颗粒将向下运动并最终沉积在下端平板电极上;取相对分选偏差为9%,则两个临界粒径d1′=0.637μm、μ1′=-2.789μm·cm/V·s,d2′=0.763μm、μ2′=-3.341μm·cm/V·s时,根据公式(2)计算得它们的运动速度分别为υ1=-0.127mm/h,υ2=0.150mm/h;
如果分选容器中上下端平板电极的间距为4cm,0.637μm的颗粒全部移动到上端电极附近所需时间为13.1天,即分选开始14天后分选结束;
步骤6,打开分选容器壁上的放料管阀门,放出并收集被分选的0.7μm的颗粒;在颗粒流出的过程中,为保持胶体液面高度不变,在打开分选容器壁上的放料管阀门同时,打开分选容器壁上的加液管阀门,使分散介质-水缓慢流入分选容器中,以维持液面高度不变。
结合附图对一种无机非金属胶体颗粒的电场分选装置作进一步说明:
该装置包括:上端平板电极高度调节杆1、上端平板电极2、直流稳压电源3、分选容器4、阀门5、阀门6、颗粒收集器7、下端平板电极8、铁架台9;
分选容器4壁两侧分别有一个带阀门6的加液管和一个带阀门5的放料管;
上端平板电极2为圆形,直径等于分选容器的内径,下端平板电极8为正方形,边长大于分选容器的外径2mm,两个平板电极均通过导线与直流稳 压电源相连;
上端平板电极2安装于分选容器4内的上部,其上装有可上下升降的高度调节杆1,其位置可调;下端平板电极8与分选容器4粘接在一起,其位置固定;
颗粒收集器7与放料管相通;
使用时,将上述装置固定在铁架台9上。
所述上端平板电极2和下端平板电极8的材质为:在通电情况下,不发生电化学反应的材料,如钛、铂单质金属或石墨,镀钌、铱的金属等。
所述的分选容器4的内径及高度依分选效率及产率而定,材质为无机玻璃或有机玻璃。
分选容器壁上的加液管和放料管设计,能够取出平板电极电场分选出的颗粒。
该装置结构简单,材料选择范围宽,容易加工。
Claims (4)
1.一种无机非金属胶体颗粒的电场分选方法,其特征在于:该方法的具体步骤为:
步骤1,制备质量浓度1.0%、PH值远离等电点的无机非金属胶体溶液:胶粒形状为球形,粒径0.1~1μm,分散介质为蒸馏水;使用机械搅拌和超声分散使颗粒在溶液中混合均匀;
步骤2,将步骤1制备的胶体溶液,加入到上下两端具有平板电极的分选容器中,上端平板电极的下表面与液面正好接触;
步骤3,根据颗粒所带电荷的正负决定上下端平板电极是阳极或是阴极,颗粒所带电荷为负时,上端平板电极接电源阳极,下端平板电极接电源阴极,反之亦然;根据所要分选出的颗粒粒径及颗粒迁移率来调节电场强度,电场强度E为
式中:d为所要分选的颗粒粒径;ρw和ρs分别为水和颗粒的密度;g为重力加速度;η为水的粘度;μ为颗粒迁移率;
步骤4,打开直流稳压电源,给电极通电;
步骤5,当胶体溶液中被分选的颗粒所受到的重力、浮力和电场力的合力为零时,此种颗粒将悬浮在溶液中;那些小于分选粒径的颗粒将向上运动并最终聚集在上端平板电极附近,而大于分选粒径的颗粒将向下运动并最终沉积在下端平板电极上;大于或小于分选粒径的颗粒运动速度υ为
式中:d′为大于或小于分选粒径的颗粒粒径;ρw和ρs分别为水和颗粒的密度;g为重力加速度;η为水的粘度;μ′为大于或小于分选粒径的颗粒迁移率;E为分选时施加的电场强度,即公式(1)的计算值;
步骤6,打开分选容器壁上的放料管阀门,放出并收集被分选的颗粒;在颗粒流出的过程中,为保持胶体液面高度不变,在打开分选容器壁上的放料管阀门同时,打开分选容器壁上的加液管阀门,使分散介质蒸馏水缓慢流入分选容器中,以维持液面高度不变。
2.根据权利要求1所述的一种无机非金属胶体颗粒的电场分选方法,其特征在于:所述的无机非金属胶体颗粒为SiO2、Zr(OH)4或Al(OH)3。
3.一种无机非金属胶体颗粒的电场分选装置,其特征在于:该装置包括分选容器(4)、上端平板电极(2)、下端平板电极(8)、直流稳压电源(3)、颗粒收集器(7);分选容器(4)壁的一侧具有一个带加液阀门(6)的加液管和另一侧具有一个带放料阀门(5)的放料管,加液管与放料管位置相对;上端平板电极为圆形,直径等于分选容器的内径,下端平板电极为正方形,边长大于分选容器的外径2mm,两个平板电极均通过导线与直流稳压电源相连;上端平板电极(2)安装于分选容器(4)内的上部,其上装有可上下升降的高度调节杆(1),其位置可调,下端平板电极(8)与分选容器(4)粘接在一起,其位置固定;颗粒收集器(7)与放料管相通。
4.根据权利要求3所述的一种无机非金属胶体颗粒的电场分选装置,其特征在于:所述的上端平板电极(2)的下表面要绝缘。
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