思源聚丙烯酰胺 PAM热稳定性好;加热到100°C稳定性良好,但在150°C以上时易分解产生氮气,在分子间发生亚胺化作用而不溶于水,密度(克)毫升23°C1.302。玻璃化温度153°C,PAM在应力作用下表现出非牛顿流动性。2、使用特性絮凝性:PAM能使悬浮物质通过电中和,架桥吸附作用,起絮凝作用。粘合性:能通过机械的、物理的、化学的作用,起粘合作用。降阻性:PAM能有效地降低流体的摩擦阻力,水中加入微量PAM就能降阻50-80%。增稠性:PAM在中性和酸性条件下均有增稠作用,当PH值在10°C以上PAM易水解,呈半网状结构时,增稠将更明显。 3、PAM的作用原理简介:


 

尽管全球聚丙烯酰胺市场在2009年受金融危机的影响呈现衰退迹象,但2011年今后将逐渐回暖,到2015年,市场规模将达到25.1亿美元。市场发展的主要动力来自于下游行业的复苏、行业环保政策要求与产品相关的技术服务带来的利润以及新兴市场的快速成长等。
2012年,我国聚丙烯酰胺的主要应用领域为石油开采、水处理、造纸、高吸水性树脂、冶金和洗煤等。其消费结构为:油田开采占81%,水处理占9%,造纸占5%,矿山占2%,其他占3%。石油开采是我国聚丙烯酰胺 的消费领域,其消费量占国内总消费量的81%。水处理是我国聚丙烯酰胺的第二大消费领域,我国城市污水处理率不足30%,工业水的重复利用率为60%,工业废水处理率为77%,与发达 相比差距很大。聚丙烯酰胺作为絮凝剂在我国城市水处理以及化工、冶金、造纸、印染、制糖、味精、煤炭、建材等行业的废水处理的用量将不断增加,在高吸水性树脂、水泥增强剂、粘合剂、皮革复鞣剂等领域

 


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。


聚丙烯酰胺 反向悬浮聚合法是制作聚丙烯酰胺(PAM)球的如今使用最广泛、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。


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