部分水解聚丙烯酰胺溶于水后离解成带负电荷的大分子,分子间静电排斥作用以及同一分子上不同链节之间的阴离子排斥力导致分子在溶液中伸展并能使分子之间相互缠绕,这就是部分水解聚丙烯酰胺能使其溶液粘度明显增加的原因。
聚丙烯酰胺溶液的粘度主要反映了液体分子之间因流动或相对运动所产生的内摩擦阻力。内摩擦阻力与聚合物的结构、溶剂的性质、溶液的浓度及温度和压力等因素有关,它的数值越大,表明溶液的粘度越大。
2、水解时间对聚丙烯酰胺粘度的影响
聚丙烯酰胺溶液粘度随水解时间的延长而改变,水解时间短,粘度较小,这可能是由于高聚物还来不及形成网状结构所致;水解时间过长,粘度下降,这是聚丙烯酰胺在溶液中结构发生松解所致1、温度对聚丙烯酰胺粘度的影响
温度是分子无规则热运动激烈程度的反映,分子的运动必须克服分子间的相互作用力,而分子间的相互作用,如分子间氢键、内摩擦、扩散、分子链取向、缠结等,直接影响粘度的大小,故高聚物溶液的粘度会随温度发生变化
。温度改变对高聚物溶液粘度的影响是显著的。聚丙烯酰胺溶液的粘度随温度的升高而降低,其原因是高分子溶液的分散相粒子彼此纠缠形成网状结构的聚合体,温度越高时,网状结构越容易破坏,故其粘度下降。
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聚丙烯酰胺 反向悬浮聚合法是制作聚丙烯酰胺(PAM)球的如今使用广泛、技术相对成熟的方法。采用强烈搅拌将单体或单体混合物分散在介质(介质为有机溶剂)中,成为细小颗粒再进行单体、引发剂、有机溶剂和分散稳定剂的聚合。
当聚合完成后,经过沸脱水、分离、干燥可以得到粒状产品。反向悬浮聚合法得到的产品,固体质量分数>90%,聚合率>95%,单体残留量<0.5%,产品粒径在10-500米之间,产品的水溶性良好。≥90≥90≥90≥90 分子量(万)---1800 离子度%3-1003-1000-3任意比例聚丙烯酰胺的应用污水处理行业阴离子型阳离子型非离子两性离子型弱阴中性及弱酸性条件下的固液分离:造纸,选矿、冶炼、生活污水的三次处理的工业废水。弱阳造纸厂纸浆的污泥脱水、工业污泥脱水。中性、弱酸性、强碱性条件下的固液分离:造纸与纸浆废水。选矿与金属冶炼过程废水。钢铁厂废水。其他工业废水。等比例难于气浮的污水处理、难处理的生化污泥、死泥沉泥脱水中阴弱酸、弱碱条件下的固液分离:选矿、煤矿、金属加工、化工厂、食品、纺织、印染、制糖、饮用水等工业废水、油田驱油。中阳生活污水处理厂和工业污水处理厂的有机污泥脱水、造纸厂的污泥脱水、啤酒厂、制药厂等污泥脱水。阴强于阳油田三采、工业污水处理强阴强碱性条件下的固液分离:金属冶炼、选矿、铝矿等矿业助剂。
速度, 有利于污泥脱水; 聚丙烯酰胺作为助凝剂与其它絮凝剂配合使用 (4) 循环冷却系统的防腐与防垢。聚丙烯酰胺的使用可大大减少无机絮凝剂的用量, 从而避免无机物质在设备表面的沉积, 减缓设备的腐蚀与结垢。 [2]
采油中的应用絮凝剂的使用量; 聚丙烯酰胺作为助凝剂与其它絮凝剂配合使用
(2) 从而提高固液分离
工业的需求又加速了聚丙烯酰胺的科技创新步伐与行业的发展。 [2]
聚丙烯酰胺是一类多功能的油田化学处理剂,广泛用于石油开采的钻井、固井、完井、修井、压裂、酸化、注水、堵水调剖、三次采油作业过程中, 特别是在钻井、堵水调剖和三次采油领域。在聚丙烯酰胺 有较好的增稠、絮凝和流变调节作用, 在石油开采中用作驱油剂和钻井泥浆调节剂。在石油开采的中后期, 为提高原油采收率,我国目前主要推广聚合物驱油和三元复合驱油技术。通过注入聚丙烯酰胺水溶液, 改善油水
分子量对聚丙烯酰胺粘度的影响
聚丙烯酰胺溶液的粘度随高聚物分子量的增大而增大,这是由于高分子溶液的粘度由分子运动时分子间的相互作用产生。当聚合物相对分子质量约为106时,高分子线团开始相互渗透,足以影响对光的散射。含量稍高时机械缠结
足以影响粘度。,溶液的粘度越大。
改善水质。在饮用水处理与工业废水处理中, 聚丙烯酰胺与无机絮凝剂配合使用, 可明显改善水质; (3) 提高絮体强度与沉降速度。聚丙烯酰胺形成的絮体强度高, 沉降性能好,
聚丙烯酰胺作为助凝剂与其它絮凝剂配合使用(1) 减少絮凝剂的用量。在达到同等水质的前提下, 聚丙烯酰胺作为助凝剂与其它絮凝剂配合使用, 可以大大降低絮凝剂的使用量; 在达到同等水质的前提下, 聚丙烯酰胺作为助凝剂与其它絮凝剂配合使用, 可以大大降低聚丙烯酰胺在水处理中的主要作用:
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