PAC的顯著特征之一是它對顆粒物的電中和能力。傳統鹽類混凝劑投加后,在pH較低的水中以單核物形態為主,而在中性水中又往往迅速水解趨向沉淀。其吸附物所帶電荷較為微弱,多是以網撲卷掃方式實現絮凝而加大了投藥量。預制的聚合氯化鋁所含A113的形態穩定并有很高的正電荷,對負電性顆粒物可以直接吸附并進行強力電中和,使顆粒物脫穩絮凝以較少的投藥量達到除濁效果。它們的凝聚絮凝主要方式和區域與鹽類混凝劑有很大區別。
各類混凝劑電中和后的電泳度隨溶液pH值而變化,實際是隨它們在溶液中的存在形態和高嶺土相應電荷而變化。對某- pH范圍而言,例如pH6左右,堿化度最高者具有最強的電荷及電中和能力,B一0的AC和硫酸鋁AS的電荷及電中和能力較弱。隨著溶液pH值的升高,高嶺土的負電荷顯著增大,而各化合態的正電荷卻明顯降低。到pH值在8左右,AC與AS已用盡其電中和能力,吸附后的絮體開始趨向負值電泳度,而PAC絮凝劑合成的絮體仍能保持很高的正值電泳度。直到pH達到9以上,高嶺土的負值電泳度已達-4,PAC仍可對其實現電中和達到等電點,而AC與AS早已完全失去電中和能力。由此可見,PAC在廣泛pH范圍內一直保持很高的電中和能力,并且說明其形態具有較高的穩定性。
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