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粘度太稀或太稠?聚丙烯酰胺水溶液粘性受什么影响? 我们都知道,聚丙烯酰胺在使用时,要先将其配置成水溶液,而有时,由于水溶液的粘度不同,而导致其净化结果也不同,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。下面,我们将为大家介绍几个影响年度的因素。 一、溶液存放时间影响 浓度为0.2%的阳离子聚丙烯酰胺溶液在正常情况下能保持24小时不降解,浓度为0.1%的阴离子聚丙烯酰胺溶液正常情况下能保持48小时不降解。也就是说当天配置的聚丙烯酰胺溶液***天药性就会下降,过不了几天聚丙烯酰胺溶液就会失效。 二、矿化度影响 聚丙烯酰胺分子链中阳离子基团相对于阴离子基团数目较多,净电荷较多,极性较大,而H20是极性分子,根据相似相溶原理,聚合物水溶性较好,特性黏度较大;随着矿物质含量的增加,正的静电荷部分被阴离子包围形成离子氛,从而与周围正的静电荷结合,聚合物溶液极性减小,黏度减小;矿物质浓度继续增加,正、负离子基团形成分子内或分子间氢键的缔合作用(导致聚合物在水中的溶解性下降),同时加入的盐离子通过屏蔽正、负电荷,拆散正、负离子间缔合而使已形成的盐键受到破坏(导致聚合物在水中的溶解性增大),这两种作用相互竞争,使得聚合物溶液在较高的盐浓度(0.06mol/L)下粘度保持较小。 三、添加剂影响 添加剂是指向过硫化铁等物质,它能够促进聚丙烯酰胺的进一步反应,增大化学反应速率平衡,进而加大反应平衡,使得粘度增大。 四、水解时间影响 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只水解时间过长,粘度下降,这是聚丙烯酰胺在溶液中结构发生松解所致。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。 分子量影响 五、分子量影响 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。含量相当低时,聚合物溶液可视为网状结构,链间机械缠结和氢键共同形成网的节点。含量较高时,溶液含有许多链-链接触点,使高聚物溶液呈凝胶状。因此,高聚物相对分子质量越大,分子间越易形成链缠结,溶液的粘度越大。 六、搅拌速度影响 搅拌是揭开聚丙烯酰胺粘度的宰,没有搅拌,那么聚丙烯酰胺毫无作为,只能是一块一块的粘液,搅拌加速了它与溶液的接触面积,进而加大了彼此之间的化学反应速率,不过并不是搅拌的转速越快,净化结果就越好,如果高转速会转断聚丙烯酰胺的分子链,如果转速超过60圈/分,那么粘度也下降。 七、温度影响 温度是分子无规则热运动激烈程度的反映,分子的运动需要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***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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产品特性 (APAM)外观为白色粉粒,分子量从600万到2500万水溶解性好,能以任意比例溶解于水且不溶于有机溶剂。有效的PH值范围为7到14,在中性碱性介质中呈高聚合物电解质的特性,与盐类电解质敏感,与高价金属离子能交联成不溶性凝胶体。 聚丙烯酰胺的应用领域 至于应用领域,主要还是设备和泥性。 阳离子主要针对城市污水及污水中带有阴性电荷的污水,当阳离子千分之一融入水中后能够产生包裹污水中的杂质起到桥接沉淀作用,这就是我们常说的污水脱泥,投入后我们能够看到污水中的杂质会非常快的沉淀让水与杂质分离开来,以便后期脱泥设备的运行。 阳离子10%-20%主要运用在柜压式脱泥机; 阳离子30%-40%主要运用于履带式脱泥机; 阳离子50%-60%主要运用于高速离心机。 聚丙烯酰胺产品介绍 一、分类:本产品分为胶体和粉剂,根据品种又分为非离子型和阴离子型(又称部分水解体) 二、分子式:(CH2-CHCONH2)n(非离子型) (CH2-CHCONH2)n(CH2-CHCOOHa)m(阴离子型) 三、物化物质 胶体产品为无色透明、、无腐蚀。粉剂为白色粒状。两者均能溶于水,但几乎不溶于有机溶剂。不同品种、不同分子量的产品有不同的性质。 四、用途:胶体产品主要以非离子型为主,该产品主要用于石油勘探、纺织、化工、涂料、污水处理等行业。 粉剂产品主要以阴离子型为主,可根据用途不同,生产非离子型及水解度不同的阴离子型的产品。该产品主要用于石油、冶金、选矿、造纸、纺织、制糖、石料切割、化工、医药以及污水处理等。 胶体及粉剂聚丙烯酰胺,可根据用户提供的产品质量要求生产含量、分子量、水解度各异的产品。 五、使用方法: 本产品系高分子线型聚合物,尤其在使用粉剂时,应采用“湿润法”溶解,即粉剂加入少量水中形成胶胨后,再加水稀释到使用浓度否则易抱团,造成难溶,水的温度以不超过50℃为宜。为了加快溶解速度,可进行搅拌,但搅拌速度不宜过快。
聚丙烯酰胺产品简介: 聚丙烯酰胺(PAM)为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的磨擦阻力,按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。两性离子聚丙烯酰胺是由乙烯酰胺是和乙烯基阳离子单体丙烯酰胺单体,水解共聚而成。分子链上既有阳电荷,又有阴电荷的两性离子不规则聚合物。 1、调剖堵水剂,经过油田试验,这种新型两性离子调剖堵水剂的性能要高过其它单一离子特性的调剖堵聚丙烯酰胺 水剂。 2、 型的聚丙烯酰胺水处理剂,在很多场合处理污水和上水时,阴离子聚丙烯酰胺和阳离子聚丙烯配合使用要比单独使用一种离子型聚丙烯酰胺产生非常显著和协同效应,PAM,对降低表面张力的笥能要远远大于同条件下阳离子或阴离子单独存在的能力,为达到降低表面张力的要求,需要同时使用阴离子和阳离子聚丙烯酰胺,便两者如使用不当,会产生白色沉淀物,失去使用效果。而PAM具有两性离子的特性,它可以完成阴离子、阳离子的配合协同作用,面没有任何沉淀物的产生,特别是对水质情况比较复杂或水的性质经常变化的,使用PAM作为处理絮凝剂更为方便,效果更好。 3、污泥脱水剂,由于城市污水排放的性质越来越复杂,因此污水处理中对污泥脱水剂的要求越来越高,单一的阳离子聚丙烯酰胺对有些污泥脱水已有些不太适应,因此我公司针对这一种情况开发了PAM这种两性离子的污泥脱水剂,经过对各种污泥进行脱水试验和使用,均优于单一离子特性的聚丙烯酰胺。特别是对炼油厂和化工厂的污泥使用两性离子聚丙烯酰胺进行污涨脱水,其效果更为突出。4)在造纸工业中,作为造纸化学品,其效果更是单一特性的PAM不能比的,特别是在助留、助滤方面能提高网下滤水速度,减少纤维填料流失,对湿部系统有较好的作用,对成纸平滑度,强度及两面差有促进和补偿作用。 4、两性离子聚丙烯酰胺产品形态:两性离子聚丙烯酰胺(ACPAM)外观为白色粉粒。阳离子聚丙烯酰胺适用高速离心机、带式压滤机、板框压滤机等专用污泥脱水机械,具有形成絮团速度快,絮团粗大,耐挤压和剪切、成团性好,易与滤布剥离等特点。所以脱水率高,滤饼含液低,用量少,能大大降低用户使用成本。也能用于盐酸、中浓度硫酸等液体,分离净化其中所含的悬浊性物质。因此该产品广泛应用于城市污水处理厂、啤酒厂、食品厂、制革厂、造纸厂、石油化工厂、油田、冶金、化学工业和等污泥脱水处理上。 聚丙烯酰胺产品详情: PAM为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的磨擦阻力,按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。 聚丙烯酰胺应用范围:(PAM的应用性很强) 1、在造纸过程中作助留剂,补强剂。 2、水处理中作助凝剂、、污泥脱水剂。 3、石油钻采中作降水剂,驱油剂。 4、PAM还广泛应用于增稠、稳定胶体、减阻、粘结、成膜、生物医学材料等方面。 聚丙烯酰胺使用方法及注意事项: 1、通过小试,确定 的型号,以及该产品的 用量。 2、产品配制成0.1%(指固含量)浓度的水溶液,以不含盐的中性水为宜。 3、溶解水时,将本产品均匀撒入搅拌的水中,适当加温(60℃)可加速成溶液。 4、固体产品用聚丙烯编织袋包装,内衬塑料袋,每袋25kg,胶状体用塑料桶包装,内衬塑料袋,每桶50kg或200kg。 5、本产品有吸湿性,应密封存放在阴凉干燥处,温度要低于35℃。 6、固体产品避免撒在地上,以防产品吸潮后使地变滑。 7、配制PAM水溶液时,应在搪瓷,镀锌,铝制或塑料桶内进行,不可在铁容器内配制和贮存. 8、溶解时,应注意将产品均匀的慢慢地加入带搅拌和加热措施的溶解器中,应避免结固,溶液在适宜温度下配制,并应避免长时间过剧的机械剪切.建议搅拌器60200转/min,否则会导致聚合物降解,影响使用效果. 9、PAM水溶液应做到现用现配,当溶解液长时间放置,其性能将会视水质的情况而逐渐降低. 10、在对悬浊液添家絮凝剂水溶液之后,如果长时间激烈地进行搅拌的话,将会破坏已经形成的絮凝物 聚丙烯酰胺的性能指标 外观:白色粉状/颗粒 固含量:96% 特性粘度:17.5-19.4 水解度:22.5-27.5% 过滤比:1.5 残余单体:0.05% 粘度:38.0mpa.s 不溶物:0.2% 筛网系数:20.0 溶解速度:2.0hr 粘度:1mm5.0%