聚丙烯酰胺阳离子 离子度

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阳离子聚丙烯酰胺

阳离子聚丙烯酰胺

阳离子聚丙烯酰胺阳离子聚丙烯酰胺是近几年发展最快的品种,在西方发达国家其年增长率为5~10%,已占聚丙烯酰胺总产量的60%以上。

我国的情况比较特殊,阴离子聚丙烯酰胺占总产量的90%以上,主要用于石油开采,阳离子聚丙烯酰胺产量很小而且生产企业规模也很小,几乎没有形成一定规模的生产装置。

随着水处理行业的飞速发展,对阳离子聚丙烯酰胺需求高速增长,相信国内阳离子聚丙烯酰胺将会在近几年有一个较大的发展。

阳离子聚丙烯酰胺主要包括以下三种:低分子量聚胺类、丙烯酰胺与阳离子单体共聚类和非离子聚丙烯酰胺改性类。

聚胺类包括聚乙烯亚胺、聚乙烯咪唑啉、胺—表氯醇缩合物及其改进产品,这类产品电荷密度高但分子量低,主要用于功能性造纸添加剂、石油开采和化妆品等行业,很少用于污泥脱水。

丙烯酰胺与阳离子单体共聚类阳离子聚合物产量最大,阳离子单体主要指(甲基)丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC)和二甲基二烯丙基氯化胺(DMDAC),其中P (AM—DMC)产品分子量较高,阳离子度0~100%之间可调,粉状阳离子聚丙烯酰胺几乎全部属于此类结构,我国用于污泥脱水的粉状阳离子聚丙烯酰胺亦属于此类,产品分子量400~600万,阳离子度30~50%,其主要问题在于DMC需要进口,价格昂贵,导致生产成本较高。

对于P(AM—DMDAC)而言,由于DMDAC单体空间位阻较大,聚合活性差,很难制备分子量和阳离子度都令人满意的产品,所以用于污泥脱水的不多,而且DMDAC吸水性极强,该类产品通常为液状。

非离子聚丙烯酰胺的酰胺基可与多种试剂反应,其中与甲醛二甲胺反应可生成叔胺结构聚合物,进一步季胺化生成季胺盐。

由于聚丙烯酰胺水溶液的粘度非常大,通常600~800万分子量时2%浓度已很粘稠,这就给水溶液反应带来困难,由于PAM浓度很低,导致阳离子度通常不会超过10%且残余甲醛浓度较高。

对于污泥中有机质含量不高的县级污水处理厂而言,低成本的非离子聚丙烯酰胺Mannich 变性产品是适用的。

1200万分子量pam对应离子度

1200万分子量pam对应离子度

1200万分子量pam对应离子度1. 介绍pam的基本概念1.1 pam全称为聚丙烯酰胺,是一种高分子化合物,具有多种用途和应用,包括水处理、石油开采、纺织品加工等领域都有广泛的应用。

pam分子量较大,根据具体的用途需求,可以有不同的分子量类型。

1.2 分子量较大的pam通常用于水处理领域,其中1200万分子量的pam在处理水质方面有着较好的效果。

1.3 pam受溶液pH值影响较大,不同的离子度对其性能有着显著的影响,因此了解1200万分子量pam对应的离子度是十分重要的。

2. 什么是离子度2.1 离子度是指高分子物质中离子离子化程度的指标,它是一个纯量,通常用百分数表示:离子度=(分子量-剩余物质分子量)/分子量×1002.2 离子度越高,高分子物质在水溶液中对不同离子物质的吸附能力越强,对污染物的除去效果也会更好。

3. 1200万分子量pam对应离子度3.1 1200万分子量pam的理论离子度可以通过其分子结构和成分进行计算。

根据pam的结构和分子量,可以推导出1200万分子量pam 对应的理论离子度。

3.2 然而实际情况中,由于pam的制备工艺和原料的差异,实际离子度与理论离子度可能存在一定的差异。

对于使用1200万分子量pam 进行水处理的工程项目来说,需要通过实验测定的方法来确定其具体的离子度。

4. 离子度对1200万分子量pam的影响4.1 对于水处理领域来说,离子度对1200万分子量pam的选择和使用有着重要的影响。

4.2 在水处理过程中,水质的不同会影响pam的离子度,从而影响其对水中各种杂质的吸附能力和除去效果。

4.3 合适的离子度可以提高pam对水中污染物的去除效果,减少工程成本和提高水处理效率。

4.4 在实际工程项目中,需要根据具体的水质特点和处理目标,选用适当离子度的1200万分子量pam,以获得最佳的水处理效果。

5. 结论5.1 1200万分子量pam是水处理领域常用的高分子化合物,合适的离子度对其在水处理过程中起着重要影响。

聚丙烯酰胺简介

聚丙烯酰胺简介

一、聚丙烯酰胺概述聚丙烯酰胺(英文缩写PAM)是丙烯酰胺单体在引发剂的作用下均聚或共聚所得聚合物的统称,可用做助凝剂、助留剂、污泥脱水剂以及凝聚沉降剂等。

主要应用于水处理、造纸助剂、石油开采、纺织、选矿、医药、农业等行业中,有“百业助剂”之称。

PAM易溶于水,不易溶于有机物。

1.按形态分:颗粒状:溶解时间较长,阴离子40min,阳离子60min,非离子90min。

粉末状:溶解时间较短,大约10min可完全溶解好。

珠状:多为造纸行业用的助留剂,分散剂,为亮晶晶的圆珠状。

胶体:浓度在50%左右,一般稀释至2%-5%才能使用。

2.按电性分:阴离子:用于废水处理,配比浓度一般为1‰。

非离子:用于废水处理,多用于气浮,配比浓度一般为1‰。

阳离子:用于污泥处理,配比浓度一般为2‰。

两性离子:3.行业应用石油,造纸,市政污水(城市污水处理厂),钢铁,洗煤,化工,印染,电镀,电厂。

二、名词解释PAM:聚丙烯酰胺,一种有机高分子絮凝剂PAC:聚合氯化铝,一种无机絮凝剂PPM:10-6g/ml,在我们PAM的行业里,1PPM就指处理1吨污水需要1g聚丙烯酰胺。

BOD:生化耗氧量:水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量称为生化需氧量(以mg/l为单位).COD:化学需氧量用化学氧化剂氧化水中有机污染物时所需消耗的氧化剂量,用氧量(mg/1)表示SS :悬浮固体水样经过过滤后,滤渣经过脱水烘干后所得物质即悬浮固体三、聚丙烯酰胺的详细说明1、分类及应用(1)阳离子型聚丙烯酰胺分子式:性能:阳离子聚丙烯酰胺是由阳离子单体和丙烯酰胺以不同的比例,采用先进的聚合工艺共聚而成的一种线性高分子聚合物,具有溶解速度快、分子量分布窄,实际用量小等特点。

本品通常通过电荷中和和架桥达到絮凝和澄清作用。

特别适用于带负电荷的有机胶体废水,如:染色、造纸、纸浆、食品、水产品加工,医药与发酵、制糖、石化、城市污水处理。

用在城市污水处理及肉、禽、食品加工废水的污泥沉淀和脱水上,使固、液分离具有优良的效果,已被普遍采用。

2013-中华纸业-阳离子型聚丙烯酰胺离子度测定方法的研究

2013-中华纸业-阳离子型聚丙烯酰胺离子度测定方法的研究

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技术进步
分析检验
计算公式:

酵等行业
离子型聚丙烯酰胺(C PA M)是一种水溶性线型高 分子化合物, 具有多种活泼基团, 能够与很多物质 亲和、 吸附而形成氢键, 因此, 它具有除浊、 脱色、
I c =[207.5C (V -V 0)]/(1000m ) I c —CPAM的阳离子度; 式中: C —PVSK的浓度, mol/L; V —滴定时消耗的PVSK体积, ml; V 0 —滴定空白样消耗PVSK的体积, ml; m —样品的质量, g;
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分析检验
技术进步
阳离子型聚丙烯酰胺离子度 测定方法的研究
⊙ 杜娜
龙毅
王磊(湖北工业大学化学与环境工程学院, 武汉 430068)
。 在酸碱中和
滴定时, 指示剂的量一般为1~2滴, 溶液颜色不太深也不影响 终点判断。 但在胶体滴定时, 正负胶体离子反应会生成白色沉 淀, 此时会吸收一些指示剂, 使得变色物消失, 则不易判断终 点。 因此指示剂的量在3~4滴为宜。 2.6 滴定速度的影响 胶体滴定中, 由于胶体分子结构很复杂, 滴定速度对结 果的准确度有一定影响, 如表1所示。 由表1看出, 滴定速度加快, 测量值则偏小。 这主要也是根 源于高聚物复杂的结构, 相对分子质量较大、 分散性强、 分子形 使得 状及其聚集态的复杂性使高聚物间反应分子链被包裹 , 测量值偏离理论值较大。 因此适宜的滴定速度为0.025ml/s。 2.7 测试方法的比较 采 用 上 述 测 定 方 法 和自动 电 荷 测 定 仪 滴 定 的 方 法 (PCD)分别测定CPAM试样的阳离子度, 结果如表2所示。 结果表明, 胶体滴定法的测定结果与理论值大致相符, 由图1曲线可看出测定值受p H值影响很大, 需要严格控制p H 值。 采用P C D测定时, 不受p H值影响, 由表2可看出阳离子度 越高测定准确度越高。 表1

PAM的选型技巧

PAM的选型技巧

PAM的选型技巧PAM分为阳离子、阴离子以及非离子三种类型PAM的区别(一)结构区别1.阳离子聚丙烯酰胺(CPAM):线型高分子化合物,由于它具有多种活泼的基团,可与许多物质亲和、吸附形成氢键。

主要是絮凝带负电荷的胶体。

2.阴离子聚丙烯酰胺(APAM):水溶性的高分子聚合物,主要用于各种工业废水的絮凝沉降,沉淀澄清处理,如钢铁厂废水,电镀厂废水,冶金废水,洗煤废水等污水处理、污泥脱水等。

还可用于饮用水澄清和净化处理。

由于其分子链中含有一定数量的极性基团,它能通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物,故可加速悬浮液中粒子的沉降,有非常明显的加快溶液澄清,促进过滤等效果。

3.非离子聚丙烯酰胺(NPAM):高分子聚合物或聚电解物,其分子链中含有一定量极性基因能吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥形成大的絮凝物。

它加速悬浮液中的粒子的沉降,有非常明显的加快溶液的澄清,促进过滤等效果。

由于分子链含有酰胺基或离子基因,故其显著特点是亲水性高,可以各种比例溶于水中,聚丙烯酰胺水溶液对电解质有很好的容忍性,如氯化胺,硫酸钠等都不敏感,与表面活性剂也相容。

(二)用途区别1.非离子聚丙烯酰胺用途污水处理剂:当悬浮性污水显酸性时,采用非离子聚丙烯酰胺作及絮凝剂较为合适。

这是PAM起吸附架桥作用,使悬浮的粒子产生絮凝沉淀,达到净化污水的目的。

也可用于自来水的净化,尤其是和无机絮凝剂配合使用,在水处理中效果最佳。

纺织工业助剂:添加一些化学品可配成化学资料,用于纺织品上浆。

防沙固沙:将非离子聚丙烯酰胺溶成0.3%浓度加入交联剂,喷洒在沙漠上可起到防沙固沙的作用。

土壤保湿剂:用作土壤保湿剂和各种改性聚丙烯酰胺的基础原料。

2.阳离子聚丙烯酰胺用途污泥脱水:根据污性质果好,成本低等特点,告别是和无机絮凝剂复配使用效果更好。

油田化学品:如粘土防膨剂,油田酸化用稠化剂等。

造纸助剂:阳离子PAM纸张增强剂是一种含氨基甲酰基的水溶性阳离子聚合物,具有增强、助留、助滤等功能,可有效地提高纸的强度。

pam水解度和离子镀

pam水解度和离子镀

pam水解度和离子镀
PAM(聚丙烯酰胺)的水解度和离子度都是影响其使用效果的重要因素。

水解度通常指的是PAM分子中酰胺基水解成羧酸的百分比,而离子度则是指PAM分子中带有电荷的基团的数量。

PAM的水解度越高,其分子中的羧酸基团就越多,因此PAM 的溶解性、粘度、吸附性等性能都会发生变化。

一般来说,水解度高的PAM更容易溶解在水中,形成更粘稠的溶液,同时也有更好的吸附性能。

PAM的离子度则决定了其分子中的电荷密度和电荷性质。

离子度越高,PAM分子中的电荷基团就越多,因此PAM的电荷密度也就越高。

这会影响PAM与其他物质的相互作用,如与带有相反电荷的物质发生吸附或絮凝作用。

在实际应用中,需要根据所要处理的物料的种类和性质来选择合适的PAM水解度和离子度。

例如,如果处理的物料离子强度高(含无机物较多),那么应选用离子度较高的PAM;反之,如果处理的物料离子强度较低(含有机物较多),那么应选用离子度较低的PAM。

同时,水解度的选择也需要根据具体情况进行调整,以达到最佳的使用效果。

阳离子度检测方法

阳离子度检测方法

聚丙烯酰胺阳离子度的检测方法1.原理已知重量的聚合物在阳离子染料存在的情况下,用阴离子的PVSK标准溶液进行滴定,溶液颜色将由蓝色(阳离子)变为紫红色(阴离子)。

2.试剂1%Toluedine blue溶液甲苯胺蓝(TB)1/400N的PVSK溶液(标准溶液,系数为f)0.1NHCL溶液:取9ml浓盐酸注入1000ml水中,摇匀5ml微量滴定管3.样品准备3.1 母液在200g去离子水中溶解0.2g(m1)阳离子样品,得到1%0溶液。

3.2 样品溶液当样品完全溶解后,称5g(m2)溶解好的母液,放入400ml的烧杯中,然后加入100ml的去离子水,用磁力搅拌器搅拌成为均一溶液。

4.测定搅拌时在样品溶液中加入3~5滴的0.1N的HCL,将PH调整到3~4(用PH 计检测),然后加入1~2滴TB指示剂,用其1/400N的PVSK标准溶液滴定。

当溶液颜色从蓝色变成紫红色,并保持约10~20秒不褪色,此时即为滴定终点,消耗的溶液体积为Vml,同时做一空白试验消耗体积为V0ml。

5.计算方法(V-V0)×10-3阳离子度%= ×1/400×f×207.5×100m1×固含量%/200×m2V-V0= ×10.375m1×PA%×m2(V-V0)×1/400×f V-V0电荷密度(mml/g)= = ×0.5m1×固含量% m1×固含量%×m2×m2200离子度=20.75注:PVSK聚乙烯硫酸钾(C2H3KO4S)n=(162.21)n滴定速度控制0.025ml/秒。

阳离子聚丙烯酰胺的离子度越高效果越好么

阳离子聚丙烯酰胺的离子度越高效果越好么

我们都知道聚丙烯酰胺是由离子单体和丙烯酰胺共聚而成,由于根据不同的离子度可以分为很多的型号,那么是不是离子度高就一定好呢,我们来一起了解一下。

阳离子聚丙烯酰胺离子度有数十种之多,大致可分为:强阳离子、中阳离子、弱阳离子。

但并不是离子度越高越好。

阳离子聚丙烯酰胺的阳离子电荷密度,市场上流通的产品离子度一般在20%~50%,离子度越大分子量越小,同时也决定了产品价格,离子度也决定了絮团的紧密度、含水率等问题。

聚丙烯酰胺效果好不好在于选型准确与否。

不同行业不同水质使用的聚丙烯酰胺型号也是不同的。

需要通过实验选型,实验室的小试到上机试验,确定较佳药剂。

并不是所有行业的污水都适合使用高离子度的产品,不同的行业,在选择阳离子聚丙烯酰胺的时候,看的还是它的处理效果,而不是阳离子度或者分子量的高低。

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判断阳离子聚丙烯酰胺离子度的计算公式分析以及实验具体步骤解析。

阳离子聚丙烯酰胺的具体测定方法:
仪器和设备:磁力搅拌器、锥形瓶(250ml)、棕色滴定管(10 ml);
聚丙烯酰胺药剂配制:0.1mol/L硝酸银标准溶液;0.1mol/LAgNO3溶液的配制;
步骤:
(1)在台秤上称取8.5gAgNO3,溶于500mL不含C1-的水中,将溶液转入棕色细口瓶中,置暗处保存,以减缓因见光而分解的作用;
(2)0.1 mo1/LAgNO¬3溶液的标定:准确称取1.5-1.6 gNaCl基准物质于250mL烧杯中,加100mL水溶解,定量转入250mL容量瓶中,加水稀释至标线,摇匀;
(3)准确移取25.00mlNaCl标准溶液于250mL锥形瓶中,加25mL水,1mL 5%K2CrO4溶液,在不断摇动下用AgNO3溶液滴定,至白色沉淀中出现砖红色,即为终点。

根据NaCl 的用量和滴定所消耗的AgNO3标准溶液体积,计算AgNO3标准溶液的浓度。

平行测定三次;
(4)5%、10%K2CrO4指示剂;
(5)分别准确称取2.50、5.00g K2CrO4于100ml烧杯中,加50ml蒸馏水溶解,倒入试剂瓶中待用;
(6)准确称取0.300g的阳离子聚丙烯酰胺溶于装有150ml蒸馏水的250ml锥形瓶中,搅拌使之完全溶解;加入5滴10%的K2CrO4指示剂,在磁力搅拌器下用硝酸银标准溶液滴定至砖红色时为终点;同时做空白试验。

阳离子聚丙烯酰胺的阳离子度DC%=[M×N×(V-V0)]/(1000×W×固含量)*100%;V—样品消耗硝酸银标准溶液的体积(ml);W—样品质量(g);V0—空白消耗硝酸银标准溶液体积(ml);M—DMC和SMC平均分子量(201.6)。

N—硝酸银标准溶液的浓度(mol/L)。

阳离子聚丙烯酰胺外观为白色粉粒。

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