无机填料无论是盐、氧化物,还是金属填料,都属于极性的物质,当它们分散于极性较小的**高分子树脂中时,因极性的差别,造成两者相容性不好,从而对填充塑料的加工性能和制品的使用性能带来不良影响。因此对无机填料表面进行处理,通过化学反应或物理方法使其表面极性接近所填充的高分子树脂,改善其相容性是十分必要的。填料表面处理的作用机理基本上有两种类型。一是表面物理作用,包括表面涂覆(或称为包覆)和表面吸附;二是表面化学作用,包括表面取代、水解、聚合和接枝等。**类填料表面与处理剂的结合是分子间作用力,后一类填料表面与处理剂通过化学反应相结合。一般来说,填料比表面积大,表面官能团反应活性高,密度大,而且选用的表面处理剂和填料表面官能团反应活性高,空间位阻小,表面处理温度适宜,则填料表面处理以化学反应为主,反之以物理作用为主。实际上绝大多数填料表面处理过程中两种机理都同时存在。对一*的填料来说,若采用表面活性剂、长链**酸盐、高沸点链烃等为表面处理剂,则处理主要是通过表面涂覆或表面吸附的物理作用进行。若采用偶联剂、长链**酰氯或氧磷酰氯,金属**烷氧化合物及环氧化合物等为表面处理剂,则处理主要通过表面化学作用来进行。
三、弹性立体填料
弹性立体填料由高分子聚合物,并加以抗氧剂、亲水剂、稳定剂、吸附剂等添加剂,经特殊拉丝制成。弹性丝表面带有细小毛刺,用以增加比表面积。安装时,将600~1000条丝条穿插扣压在两片塑料圆环片中间,使丝条呈均匀辐射状展开,按不同片距串制成悬挂式填料。该填料采用全塑材质,比软性填料寿命长,曝气时每根丝不断颤动,因此填料空隙可变,不结团、不堵塞,生物膜易于更新。目前较多应用在难降解**物处理过程中的水解酸化段,提高废水的可生化性
通常认为微生物所含的酶与其丰度或活性是密切相关的。酶分子对于所催化的生化反应特异性很高,不同的酶参与不同的生化反应。如果某一微生物群落中含有特定的酶可催化利用某特定的基质,则这种酶-底物可作为此群落的生物标记分子之一,标记了某种群的存在。由Garlan和Mills[2]于1991年提出的群落水平生理学指纹方法(CLPP)是通过检测微生物样品对底物利用模式来反映种群组成的酶活性分析方法。具体而言,CLPP分析方法就是通过检测微生物样品对多种不同的单一碳源基质的利用能力,来确定那些基质可以作为能源,从而产生对基质利用的生理代谢指纹。由BIOLOG公司开发的BIOLOG氧化还原技术,使得CLPP方法快速方便。
高负荷生物滤池一般使用由聚氯乙烯聚苯乙烯、聚酰胺等材料制成的呈波形板状、列管装和蜂窝状等人工滤料。