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              發布時間:2020-10-09 02:03  

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              視頻作者:鞏義市新奇化工廠








                          聚丙烯酰胺PAM在造紙中的應用,始于40年前的陰離子型PAM。其后各種改性PAM的快速發展,尤以AM與其它單體共聚及AM與淀粉的接枝共聚為主。用于造紙助劑,在國外使用量相當大。不同分子量的PAM也有它各自不同的用途:分子量(M)1000~10000用于分散劑,聚丙烯酰胺絮凝劑,可改善紙頁的均勻度;在工業廢水處理中,聚丙烯酰胺與無機絮凝劑配合使用,可明顯改善水質。M為50萬~100萬可用做增強劑,能有效提高紙的強度;M為100萬~250萬可用做助留劑、濾水劑、沉降劑,能提高填料和細小纖維的存留率,加速脫水速度,還可沉淀污水,減少它們在水中的流失量。  

                         聚丙烯酰胺絮凝劑、新奇水處理。河南新奇水處理材料有限公司優質的服務和產品,不斷地受到新老用戶及業內人士的肯定和信任。愿我們今后的合作愉快!





              PAM聚丙烯酰胺特性對砂壤土入滲及土壤侵蝕的影響

              選擇3種分子量(12×106、15×106和18×106Da)和3種水解度(7%、20%和35%)聚丙烯酰胺(PAM),測試PAM特性對土壤入滲和侵蝕的影響。結果表明,3種不同分子量PAM均能明顯提高土壤入滲,與對照相比,穩定入滲率分別增加了58.9%、92.2%和83.3%。中分子量和高分子量PAM處理增加入滲效果明顯大于低分子量處理,但前兩者之間差異不顯著。同樣不同分子量PAM處理可顯著降低土壤侵蝕量,與對照相比,土壤侵蝕量分別降低26.3%、52.6%和26.3%。3種分子量之間比較,中等分子量效果明顯好于其他兩種分子量。3種水解度PAM提高穩定入滲率分別為對照的1.9倍、2.4倍和2.3倍,20%中等水解度增加初始入滲效果明顯高于7%與35%水解度,PAM的水解度對侵蝕量影響不明顯。低分子量PAM鏈長較短,不能在相鄰的黏粒之間形成"搭接橋",使黏結作用減弱,而高分子量PAM分子鏈過長,難穿透進入土壤團聚體之間的空隙,中等分子量的分子鏈長處于中間尺度,較易穿透土壤空隙,也可形成土壤顆粒之間搭接,產生較好黏結效果。在建材工業中的應用聚丙烯酰胺可用作涂料增稠分散劑、鋸石板材冷卻劑以及陶瓷粘接劑等。PAM水解度小,電荷密度小,吸附作用弱,但水解度大,電荷密度大,造成分子鏈之間互斥作用增強,反而導致PAM黏結作用減弱,因而,中等水解度施用效果較好。




              聚丙烯酰胺生產步驟一共兩步:

              單體生產技術

              在催化劑作用下水合生成丙烯酰胺單體的粗產品,經閃蒸、精制后得精丙烯酰胺單體,此單體即為聚丙烯酰胺的生產原料。

              按催化劑的發展歷史來分,單體技術已經歷了三代:

              一代為硫酸催化水合技術,丙稀酰胺產品收率低、副產品低,給精制帶來很大負擔,此外由于催化劑硫酸的強腐蝕性,使設備造價高,增加了生產成本;

              第二代為二元或三元骨架銅催化生產技術,該技術的缺點是在最終產品中引入了影響聚合的金屬銅離子,從而增加了后處理精制的成本;此外,還可用作天然或合成皮革的保護涂層以及無機肥料的造粒助劑等。第三代為微生物腈水合酶催化生產技術,此技術反應條件溫和,常溫常壓下進行,具有高選擇性、高收率和高活性的特點,反應完全,無副產物和雜質。  產品丙烯酰胺中不含金屬銅離子,不需進行離子交換來出去生產過程中所產生的銅離子,簡化了工藝流程,具有高純性,特別適合制備超高相對分子質量的聚丙烯酰胺及食品工業所需的聚丙烯酰胺。

              聚合技術

              聚丙烯酰胺生產是以丙烯酰胺水溶液為原料,在引發劑的作用下,進行聚合反應,在反應完成后生成的聚丙烯酰胺膠塊經切切割、造粒、干燥、粉碎,最終制得聚丙烯酰胺產品。關鍵工藝是聚合反應,在其后的處理過程中要注意機械降溫、熱降解和交聯,從而保證聚丙烯酰胺的相對分子質量和水溶解性。酰胺基的化學活性很大能通過靜電力——氫鍵等作用力與分散于溶液中的懸浮粒子發生吸附和架橋,從而使陽離子PAM絮凝劑PAM有著極強的絮凝作用。

              丙烯酰胺 水(引發劑/聚合)→聚丙烯酰胺膠塊→造粒→干燥→粉碎→聚丙烯酰胺產品




                         聚丙烯酰胺廠家研究PAM溶液長期存放對使用效果的影響:

                       PAM聚丙烯酰胺水溶液的穩定性己能滿足許多應用方面的要求,聚丙烯酰胺溶液存放時間久了會因受物理應力和化學反應作用,或因細微的鏈構象重排而使聚丙烯酰胺溶液粘度隨時間、溫度有所變化。所以認為聚合物鏈被氧化斷裂會起重要作用,并且氧同還原劑以及鐵或銅鹽的組合會促進氧化反應。這種氧化還原偶在聚合時作為引發劑成分而存在,據聚丙烯酰胺廠家推測或者來自從管道或容器滲透出的雜質。 其他因素包括剪切——光——超聲波和加熱都可使聚合物降解。 如果在控制不好實驗室或現場條件下處理聚合物時,溶液穩定性問題較復雜。由于溶液可能暴露在高溫下幾星期或幾個月,粘度損失嚴重。三次采油現場應用即是如此。特別是分子量很高的聚合物,其分子量和粘度都會在高剪切應力如高速攪拌下和超聲波作用下降低。像其他水溶性高分子化合物一樣,PAM水溶液的穩定性在陳放數日或數周內,其粘度越來越小。聚丙烯酰胺分子量達到2000萬以上,產品溶解性一般在1小時以內,并且產品水溶液具有很好過濾性能,用于各種衛生紙、餐巾紙、白巾紙,也廣泛用于文化紙,有光薄頁紙和新聞紙的抄造。曾提出許多理由來闡明與最初的鏈斷裂無關的粘度損失,其中似乎較合理的解釋是,粘度下降是由鏈構象的變化導致流體力學體積逐漸變小所引起的。



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