【技术实现步骤摘要】
一种基于微悬臂梁传感技术监测离子吸附的方法
本专利技术涉及离子在矿物颗粒表面微观吸附监测领域,特别涉及一种基于微悬臂梁传感技术的实时监测方法在探索离子微观吸附过程特性中的应用。
技术介绍
在煤泥水处理、微细矿物分选、水处理以及矿业废水处理等工业领域,离子在矿物颗粒表面的吸附研究具有十分重要的意义。目前对于金属离子在矿物颗粒表面吸附机理研究主要以宏观分析为主,缺乏微观层面的系统研究。然而,要更深入更全面的分析离子在煤泥颗粒表面的吸附作用,最有效的手段就是能够在微观层面实时监测反应过程,揭示离子在矿物颗粒表面吸附的微观机理,势必能够更加科学的指导现场生产。微悬臂梁传感器具有质量小,无标记、响应速度快,实时监测和灵敏度高的优点。该技术在生物,医药,化学,环境和材料等领域广泛应用。但是作为实时、高灵敏度的监测手段在矿物颗粒界面吸附方面的研究却极少。本专利技术提出利用微悬臂梁尖端挠度的实时变化监测金属离子吸附过程特性,深入探索金属离子在矿物颗粒表面的作用机制,将能够为药剂设计提供理论依据,使药剂的选择和优化更加科学。
技术实现思路
本专利技术的目的在于基于微悬臂梁传感技术,提出 ...
【技术保护点】
1.一种基于微悬臂梁传感技术监测离子吸附的方法,其特征是:(1)将矿物颗粒通过修饰介质修饰到微悬臂梁(104)的尖端;(2)将修饰后的微悬臂梁放入液体流动池(102)的夹持装置(103)中;(3)流动池中溶液保持在不同的溶液化学环境条件下;(4)在微悬臂梁传感系统平台下实时监测微悬臂梁(104)尖端的挠度变化;(5)根据所述挠度变化反应微悬臂梁上离子在矿物颗粒表面的吸附过程。
【技术特征摘要】
1.一种基于微悬臂梁传感技术监测离子吸附的方法,其特征是:(1)将矿物颗粒通过修饰介质修饰到微悬臂梁(104)的尖端;(2)将修饰后的微悬臂梁放入液体流动池(102)的夹持装置(103)中;(3)流动池中溶液保持在不同的溶液化学环境条件下;(4)在微悬臂梁传感系统平台下实时监测微悬臂梁(104)尖端的挠度变化;(5)根据所述挠度变化反应微悬臂梁上离子在矿物颗粒表面的吸附过程。2.根据权利要求1所述的基于微悬臂梁传感技术监测离子吸附的方法,其特征在于:所述的离子可以是K+、Na+等一价金属阳离子中的一种,可以是Mg2+、Ca2+等二价金属阳离子中的一种,也可以是Al3+、Fe3+等三价金属阳离子中的一种。3.根据权利要求1所述的基于微悬臂梁传感技术监测离子吸附的方法,其特征在于:步骤(1)所述的矿物颗粒为石英颗粒、高岭石颗粒、煤颗粒等矿物颗粒中的一种,矿物颗粒经缓冲液处理。4.根据权利要求3所述缓冲液为去离子水。5.根据权利要求1所述的基于微悬臂梁传感技术监测离子吸附的方法,其特征在于:步骤...
【专利技术属性】
技术研发人员:方菲,闵凡飞,薛长国,杜佳,刘春福,黄缓缓,张雪菲,任豹,牛晓燕,张涛钢,
申请(专利权)人:安徽理工大学,
类型:发明
国别省市:安徽,34
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