PAM物理性质及使用特性
聚丙烯酰胺参数

聚丙烯酰胺参数聚丙烯酰胺,简称PAM(Polyacrylamide),是一种高分子合成材料,具有广泛的应用领域。
它由丙烯酰胺单体聚合而成,可根据需要进行功能化修饰,得到不同类型的PAM。
首先,让我们来了解一下PAM的基本参数和性质。
PAM是一种线性的无规共聚物,其基本化学结构由丙烯酰胺单体组成,化学式为(C3H5NO)n。
PAM没有明确的熔点,但可以在约200°C左右熔化。
它是无色的粉末状或颗粒状,可溶于水和一些有机溶剂,如丙酮和乙醇。
PAM的溶解度随聚合度的增加而下降。
PAM具有很多优良的性质,使其在各种领域得到广泛应用。
首先,PAM具有良好的吸水性能。
它可以在水中迅速溶解,形成具有很高粘度的水溶液。
这使得PAM在水处理、土壤固化、纺织和造纸等行业中具有重要作用。
其次,PAM与许多阴离子和阳离子都有较强的吸附作用。
这使得PAM能够用于废水处理、悬浮物沉降、土壤改良等方面。
此外,PAM还具有优良的黏合性和凝胶性,可用于黏合剂、润滑剂、油田和矿山开采等领域。
然而,PAM的应用也存在一些挑战和限制。
首先,PAM属于高分子有机物,对环境和生物安全性存在一定的潜在风险。
在使用过程中,需要注意控制PAM的用量和浓度,尽量减少对环境的污染。
其次,PAM 在高浓度或长时间暴露于阳光下时,可能会发生分解和水解反应,导致性能下降。
因此,在储存和使用PAM时,需要注意保持其稳定性和防止分解。
为了提高PAM的性能和应用范围,可以通过合成不同类型的PAM 来实现功能化调控。
目前,常见的PAM类型包括非离子型PAM、阴离子型PAM和阳离子型PAM。
非离子型PAM由丙烯酰胺单体直接聚合而成,具有良好的吸水性和黏合性。
阴离子型PAM通过对丙烯酰胺单体进行碱化反应得到,具有较强的吸附作用和悬浮剂性质。
阳离子型PAM通过对丙烯酰胺单体进行阳离子化反应得到,具有优良的絮凝和沉降性能。
除了以上基本参数和性质,还有一些其他与PAM相关的参数需要关注。
聚丙烯酰胺分析

聚丙烯酰胺分析简介聚丙烯酰胺(Polyacrylamide,简称PAM),是一种重要的高分子功能材料。
它具有优异的吸水性、结构稳定性和生物相容性等特点,广泛应用于沉降、过滤、悬浮液的浓缩、表面活性剂包覆、土壤固结、控制缩小孔径等领域。
聚丙烯酰胺的分析对于其应用和性能研究具有重要意义。
本文将介绍聚丙烯酰胺分析的方法和常用技术。
一、聚丙烯酰胺的理化性质聚丙烯酰胺是由丙烯酰胺单体通过聚合反应得到的聚合物。
它的分子式为(C3H5NO)n,具有线性和交联两种结构形式。
在溶液中,聚丙烯酰胺呈现出高分子量、高度扩张的网络结构,形成三维空间网络。
聚丙烯酰胺具有以下重要性质:1.溶解性:聚丙烯酰胺可溶于水和一些有机溶剂,易于处理和使用。
2.吸水性:聚丙烯酰胺具有良好的吸水性,能够在水中迅速吸水膨胀,增加其体积。
3.热稳定性:聚丙烯酰胺在一定范围内具有较好的热稳定性,能够承受一定的温度变化。
4.分子量分布:聚丙烯酰胺可通过合成反应控制其分子量分布,从而实现对其性能的调控。
二、聚丙烯酰胺分析方法1. 粘度测定粘度是聚丙烯酰胺分子运动的阻力,是聚合物的重要物理性质之一。
粘度测定是聚丙烯酰胺分析的常用方法之一。
粘度测定可采用旋转粘度计或滴定粘度计进行,可以获得聚丙烯酰胺的相对粘度或固有粘度等参数。
通过比较不同样品的粘度值,可以评估其分子量分布和聚合度。
2. 色谱分析色谱分析是一种常见的聚丙烯酰胺分析方法。
常用的色谱技术包括气相色谱(GC)、液相色谱(LC)和凝胶渗透色谱(GPC)等。
气相色谱和液相色谱主要用于分析聚丙烯酰胺中的单体残留物和杂质。
凝胶渗透色谱则可用于分析聚丙烯酰胺的分子量分布。
3. 热分析热分析是通过对聚丙烯酰胺在不同温度下的热性质进行研究,来评估其热稳定性和热降解特性的方法。
常用的热分析技术包括差示扫描量热法(DSC)、热重分析法(TGA)和热膨胀测试等。
通过对聚丙烯酰胺在不同温度下的热重变化和热流量变化进行测量,可以得到其热分解温度、热分解焓等参数。
PAM物理性质及使用特性

P A M物理性质及使用特性This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020聚丙烯酰胺(cpolyacrylamids)简称PAM,是一种线型高分子聚合物,是水溶性高分子化合物中应用最为广泛的品种之一,聚丙烯酰胺和它的衍生物可以用作有效的絮凝剂,增稠剂,纸张增强剂,以及液体的减阻剂等,广泛应用于水处理、造纸、石油、煤矿、矿冶、地质、轻纺,建筑等工业部门。
一、产品规格及主要技术指标技术指标名称PAM 阴离子 PAM 非离子 PAM 阳离子 PAM 复合离子外观白色或微黄色粉末粒径,mm < 2固含量(%) ≥ 88溶速(mim) ≤不溶物(%) ≤ 2分子量(万) 500-2400 300-600 300-800 800-1500水解度(%) 13-30 5-15 离子度5-50 10-20注:根据用户要求,分子量控制在表格所定指标的范围内根据市场价格面议二、PAM物理性质及使用特性1、物理性质:分子式(CH2CHCONH2)r结构式(CH2-CH0)nPAM是一种线型高分子聚合物,它易溶于水,几乎不溶于苯、乙醚、酯类、丙酮等一般有机溶剂,其水溶液几近透明的粘稠液体,属非危险品,无毒,无腐蚀性,固体PAM有吸湿性,吸温性随离子度的增加而增加,PAM热稳定性好,加热到100oC稳定性良好,但在150oC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。
玻璃化温度在153oC,PAM在应力作用下表现出非牛顿流动性。
2、使用特性1)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。
2)粘合性:通通过机械的,物理的、化学的作用,起粘合作用。
3)降阻性:PAM能有效地降低流体的磨擦阻力,水中加入微量PAM就能降阻50-80%4)增稠性:PAM在中性和酸性条件下均有增稠作用,当PH值在10oC以上PAM易水解。
PAM

姓名:钱自立学号:090604126 班级:09应化一班阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)钱自立(090604126)摘要: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。
本文讲的是阳离子聚丙烯酰胺(CPAM),是有机高分子中应用最广泛的净水处理絮凝剂。
PAM结构通式为。
关键词:CPAM;PAM;净水剂;自来水一.PAM的历史聚丙烯酰胺在1893年由Moureu用丙烯酰氯与氨在低温下反应制得;1954年首先在美国实现商业化生产。
最初,丙烯酰胺(AM)单体是由丙烯腈(AN)经硫酸催化水合而得,通过丙烯酰胺均聚制得非离子型聚丙烯酰胺(PAM),随后开发了用碱部分水解的阴离子型聚丙烯酰胺。
70年代,随着丙烯酰胺生产的第二代“催化水合法”和第三代“微生物工程法”工艺技术的相继问世,聚丙烯酰胺的系列产品不断地被开发。
从品种上讲,最先实现的是非离子聚丙烯酰胺(NPAM)随后出现的是部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)。
70年代,美国Merck公司和Halliburton公司首先研制成功了阳离子聚丙烯酰胺——二甲基二丙基氯化铵(PDMDAAC)和二甲基二丙基氯化铵与丙烯酰胺的共聚物[P(DMDAAC/AM)];并很快投入工业化生产。
1980年,在日本随着阳离子单体丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DAC)开发成功,DAC 的均聚物和共聚物阳离子聚丙烯酰胺(PDAC,P(DAC/AM))也相继投入生产。
目前,关于聚丙烯酰胺的品种数已经不下百种,新的品种还在不断地被开发出来。
我国聚丙烯酰胺产品的研究和生产始于20世纪50年代末期。
据资料记载是在1962年,第一套PAM生产装置由上海珊瑚化工厂建成,用来生产水溶胶产品,用于厂油钻采工业和矿产品处理。
随后又开发了辐射聚合法、反相乳液聚合法和水溶液聚合法生产PAM干粉。
由于在油气田开采和三次采油中的大量应用,以及在污水处理、造纸等方面用量的增加,有需求就有市场,我国PAM的生产能力不断增加。
聚丙烯酰胺的安全知识模版

聚丙烯酰胺的安全知识模版聚丙烯酰胺(Polyacrylamide,简称PAM)是一种重要的功能高分子材料,广泛应用于液体处理、土壤改良、石油开采、造纸和纺织等领域。
然而,使用PAM时需要注意其安全性,以确保人体健康和环境的安全。
本文将从以下几个方面介绍聚丙烯酰胺的安全知识,以提高大家对其安全性的认识。
一、聚丙烯酰胺的物理性质及危险特性1. 物理性质:- 聚丙烯酰胺是无色无味的结晶或结晶性塑料,通常呈白色粉末状或颗粒状。
其溶于水、甲醇、乙醇以及其他极性溶剂。
- 聚丙烯酰胺在一定温度和湿度下可形成胶体溶液,具有增粘、吸附、固结等特性。
2. 危险特性:- 聚丙烯酰胺湿态产物拥有一定的刺激性,可能对眼睛、皮肤和呼吸道造成刺激和敏感性反应。
- 高浓度的聚丙烯酰胺溶液可以形成APAM凝胶,当凝胶接触眼睛或其他敏感部位时,可能引起黏膜炎症、红肿和疼痛等不适症状。
- 大量暴露在皮肤上可能导致干燥、脱皮、瘙痒和过敏反应等。
二、聚丙烯酰胺的安全操作指南1. 储存和运输:- 聚丙烯酰胺应存放在干燥、阴凉、通风良好的仓库中,避免阳光直射,防止受潮和吸湿。
- 聚丙烯酰胺应采取防潮措施,包装应密封完好,储存期限不得超过有效期限。
- 在运输过程中,应防止震荡、受潮和高温。
2. 个人防护:- 在接触聚丙烯酰胺时,应配备适当的个人防护装备,包括安全手套、安全眼镜和防护服等。
- 当使用聚丙烯酰胺溶液时,应避免直接接触皮肤和眼睛,如不慎接触,应及时用清水冲洗并寻求医疗救助。
3. 操作指南:- 在使用聚丙烯酰胺时,应按照生产商提供的操作指南进行操作,确保操作安全。
- 高浓度的聚丙烯酰胺溶液搅拌和加热时,应确保设备的安全性,防止泄露和意外事故的发生。
- 在处理聚丙烯酰胺产生的废弃物时,应按照相关规定进行处置,避免对环境造成污染。
4. 急救处理:- 如不慎接触聚丙烯酰胺,应立即将受到污染的皮肤擦洗干净,用大量清水冲洗继续15分钟以上,并立即就医。
聚丙烯酰胺简称PAM

聚丙烯酰胺简称PAM,又分:阴离子(HPAM)、阳离子(CPAM)、非离子(NPAM)是一种线型高分子聚合物,是水溶性高分子化合物中应用最为广泛的品种之一,聚丙烯酰胺和它的衍生物可以用作有效的絮凝剂、增稠剂、纸张增强剂以及液体的减阻剂等,广泛应用于水处理、造纸、石油、煤炭、矿冶、地质、轻纺、建筑等工业部门。
一、聚丙烯酰胺简称PAM技术指标:二、聚丙烯酰胺PAM产品选型注意事项1、絮凝剂的选择必须充分考虑到工艺和设备的要求。
2、可以通过提高絮凝剂的分子量来提高絮体的强度。
3、絮凝剂的电荷值必须通过实验进行筛选。
4、气候变化(温度)影响絮凝剂的选型。
5、根据处理工艺要求的絮体大小选择絮凝剂的分子量。
6、处理前絮凝剂必须和污泥充分混合溶解。
三、聚丙烯酰胺PAM性能特点1、聚丙烯酰胺PAM分子中具有阳性基因,絮凝能力强,用量少,处理效果明显。
2、溶解性好,活性高,在水体中凝聚形成的矾花大,沉降快,比其他水溶性高分子聚合物净化能力大2-3倍。
3、适应性强受水体PH值和温度影响小,原水净化后达到国家引用水标准,处理后水中悬浮颗粒达到絮凝澄清的目的,有利于离子交换处理和高纯水的制备。
4、腐蚀性小,操作简便,能改善投药工序的劳动强度和劳动条件。
四、聚丙烯酰胺PAM应用范围聚丙烯酰胺PAM分子中具有阳性基因(-CONH2),能于分散于溶液中的悬浮粒子吸咐和架桥,有着极强的絮凝作用,它能够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,所以广泛用于水处理及电力、采矿、选煤、石棉制品、石油化工、造纸、纺织、制糖、医药、环保等。
1、作为絮凝剂,主要应用于工业上的固液分离过程,包括沉降、澄清、浓缩及污泥脱水等工艺,应用的主要行业有:城市污水处理、造纸工业、食品加工业、石化工业、冶金工业、选矿工业、染色工业和制糖工业及各种工业的废水处理。
用在城市污水及肉类、禽类、食品加工废水处理过程中的污泥沉淀及污泥脱水上,通过其所含的正电荷基团对污泥中的负电荷有机胶体电性中和作用及高分子优异的架桥凝聚功能,促使胶体颗粒聚集成大块絮状物,从其悬浮液中分离出来。
pam絮凝剂密度

pam絮凝剂密度(原创版)目录1.引言2.pam 絮凝剂的概念和特点3.pam 絮凝剂的密度及其影响因素4.pam 絮凝剂密度的测量方法5.pam 絮凝剂密度在实际应用中的意义6.结论正文一、引言pam 絮凝剂,全称为聚丙烯酰胺,是一种广泛应用于水处理、造纸、石油化工等领域的高分子聚合物。
pam 絮凝剂的密度是其物理性质中的一个重要指标,影响着其在各种应用中的效果。
本文将对 pam 絮凝剂的密度及其测量方法进行介绍,并分析其在实际应用中的意义。
二、pam 絮凝剂的概念和特点pam 絮凝剂是一种线型高分子聚合物,分子量从几十万到几千万不等。
它的主要特点是分子链中含有大量的酰胺基(-CONH2)官能团,可以与水中的悬浮颗粒发生静电吸附和氢键吸附,从而起到絮凝作用。
三、pam 絮凝剂的密度及其影响因素pam 絮凝剂的密度通常在 1.15-1.25g/cm3 之间,但具体数值会受到分子量、水解度、颗粒大小等因素的影响。
一般来说,分子量越大,密度越大;水解度越高,密度越小;颗粒越大,密度越大。
四、pam 絮凝剂密度的测量方法pam 絮凝剂密度的测量方法有多种,常见的有比重瓶法、浮标法、滴定法等。
其中,比重瓶法是最常用的方法,其步骤为:首先,将一定量的 pam 絮凝剂放入比重瓶中,然后加入适量的水,密封后放入恒温水浴中,待达到平衡后,读取比重瓶刻度,即可得到 pam 絮凝剂的密度。
五、pam 絮凝剂密度在实际应用中的意义pam 絮凝剂的密度是其物理性质中的一个重要指标,影响着其在各种应用中的效果。
密度越大,表明 pam 絮凝剂的分子量越大,其絮凝能力越强;密度越小,表明 pam 絮凝剂的分子量越小,其絮凝能力越弱。
因此,对于不同的应用场景,需要选择合适密度的 pam 絮凝剂,以达到最佳的絮凝效果。
六、结论pam 絮凝剂的密度是其物理性质中的一个重要指标,影响着其在各种应用中的效果。
PAM聚丙烯酰胺介绍等

PAM聚丙烯酰胺介绍等
不能复制。
PAM聚丙烯酰胺(Polyacrylamide,PAM)是一种热塑性高分子化合物,为白色细粉末或片状,具有良好的黏结性能,也是一种安全环保型胶
凝材料。
PAM比重比水要大,溶解度小于1%,耐胶度良好,具有高分子特性,无毒无味,具有很强的阻水、阻渗、阻滤、吸附和凝结能力,类似于
其他胶凝材料的特性,由于PAM降解率低,所以具有极高的化学稳定性和
耐候性。
PAM聚丙烯酰胺分两大类,分别为Anionic PAM和Nonionic PAM。
Anionic PAM含有离子的阴离子分子,通常具有与离子同位素的性质,具
有非常优良的抗碳沉积能力,可对油和水进行凝结,能使油和水分离,减
少污染。
Nonionic PAM由无离子聚丙烯酰胺制成,具有耐酸碱、耐高温、耐水性良好的特点,可大量溶解在水中,具有减少粘度的作用,且不会引
起任何的环境污染。
PAM聚丙烯酰胺有着广泛的应用领域,包括石油钻井、环境保护、水
处理、冶金加工、纸张制造、陶瓷加工等诸多领域。
PAM产品在石油钻井
中常被用作胶凝剂和稠化剂,能有效的改善钻层的流动性,帮助改善钻井
废水的处理,减少污染产生。
同时,PAM也被用于水处理,可以作为脱色剂、混凝剂、凝聚剂、萃取剂等。
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聚丙烯酰胺(cpolyacrylamids)简称PAM,是一种线型高分子聚合物,是水溶性高分子化合物中应用最为广泛的品种之一,聚丙烯酰胺和它的衍生物可以用作有效的絮凝剂,增稠剂,纸张增强剂,以及液体的减阻剂等,广泛应用于水处理、造纸、石油、煤矿、矿冶、地质、轻纺,建筑等工业部门。
一、产品规格及主要技术指标技术指标名称 PAM 阴离子PAM 非离子PAM 阳离子PAM 复合离子外观白色或微黄色粉末粒径,mm < 2固含量(%) ≥ 88溶速(mim) ≤ 1.5不溶物(%) ≤ 2分子量(万) 500-2400 300-600 300-800 800-1500水解度(%) 13-30 5-15 离子度5-50 10-20注:根据用户要求,分子量控制在表格所定指标的范围内根据市场价格面议二、PAM物理性质及使用特性1、物理性质:分子式(CH2CHCONH2)r结构式(CH2-CH0)nPAM是一种线型高分子聚合物,它易溶于水,几乎不溶于苯、乙醚、酯类、丙酮等一般有机溶剂,其水溶液几近透明的粘稠液体,属非危险品,无毒,无腐蚀性,固体PAM有吸湿性,吸温性随离子度的增加而增加,PAM热稳定性好,加热到100oC稳定性良好,但在150oC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23oC1.302。
玻璃化温度在153oC,PAM在应力作用下表现出非牛顿流动性。
2、使用特性1)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。
2)粘合性:通通过机械的,物理的、化学的作用,起粘合作用。
3)降阻性:PAM能有效地降低流体的磨擦阻力,水中加入微量PAM就能降阻50-80%4)增稠性:PAM在中性和酸性条件下均有增稠作用,当PH值在10oC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1)PAM用于絮凝时,与被絮凝物种类表面性质,特别是动电位,粘度、浊度及悬浮液的PH值有关,颗粒表面的动电位,是颗粒阻聚的原因加入表面电荷相反的PAM,能速动电位降低而凝聚。
2)吸附架桥:PAM分子链固定在不同的颗粒表面上,各颗粒之间形成聚合物的桥,使颗粒形成聚集体而沉降。
3)表面吸附PAM分子上的极性基团颗粒的各种吸附。
4)增强作用PAM分子链与分散相通的各种机械、物理、化学等作用,将分散相牵连在一起,形成网状,从而起增强作用。
三、PAM的合成及工艺PAM:由丙烯腈与水在骨架铜催化剂作用下直接反应生成聚丙烯酰胺再经离子交换聚合干燥,等工序即得成品,工艺简介如下:骨架铜催化剂1、催化水合CH2=CHCN+H2O 湿度 CH2=CHCONH22、聚合nCH2=CHCONH2-引发剂-CH2CHCONH2图:PAM工艺流程示意图四、聚丙烯酰胺主要用途聚丙烯酸胺(PAM)分子量高、水溶性好、可调节分子量,并可以引进各种离子基团以得到特定的性能。
低分子量是分散材料有效增调剂或稳定剂,高分子量是重要的絮凝剂,它可以制作出亲水而水不溶性的凝胶,它对许多团体表面和溶解物质有良好的粘附力。
由于以上性能PAM广泛应用于絮凝、增稠、减阻、擬胶、粘结、阻垢等领域。
我公司生产的聚丙烯酰胺,有阳离子,阴离子,非离子,两性离子,四种类型,它们的分别用途。
1、阴离子聚丙烯酰胺(PAM)主要用途:阴离子聚丙烯酰胺根据不同用途和用户对产品性能的要求,可选用不同分子量使用。
1)用于工业废水处理,特别是对于悬浮颗粒、较粗、浓度高、粒子带阳电荷,水的PH值为中性工碱性的污水如钢铁厂废水,电镀厂废水,冶金废水,洗煤废水等污水处理效果很好。
2)饮用水处理。
我国很多自来水厂的水源自江河泥少及矿物质含量高,比较混浊,虽经过沉淀处理,但仍达不到要求,需要投加絮凝剂,才能使水质变清,很多自来水厂采用无机絮凝剂,但投加量大,造成污泥量增大效果不好,采用阴离子聚丙烯酰胺作絮凝剂,投加量是无机絮凝的50分之一但效果是无机絮凝剂的几倍至几十倍,特别是我公司生产的聚丙烯酰胺,残余单体已达到食品级(小于0.05%),接近国外先进水平,无毒,对处理饮用水更为合适,对于有机物污染严重的江河水和阴离子聚丙烯酰胺配合使用效果更好。
3)用作淀粉厂及酒精厂的流失淀粉及酒糟的回收。
现在很多淀粉厂排出的废水内淀粉很高,排放之后影响环境,浪费资源,投加PAM,使淀粉沉淀,沉淀物经压滤机压滤变成饼类可作饲料,酒精厂大量的酒糟就是采用这种工艺加工的,黑龙江一家亚洲最大的酒精厂就是聚丙烯酰胺作絮凝剂,对酒糟进行回收的而且取得了很大的经济效益。
4)用作油田调剖堵水的堵水剂,三次采油的驱油剂。
5)用作造纸助剂,PAM在造纸方面用途很广泛,可作为长纤维造纸分散剂,干湿增强剂,助留,助滤剂及造纸废水的絮凝剂等。
2、非离子聚丙烯酰胺(PAM)国标GBI2005.9-92非离子聚丙烯酰胺是由丙烯酰胺均聚而成,纯度高,离子化程度低,性能好,用途广,主要用途:1)主要用于各种改性聚丙烯酰胺的基础原料。
如阴离子聚丙烯酰胺,可根据用途选择不同牌号的非离子聚丙烯酰胺作基础原料进行水解而得,曼尼奇阳离子聚丙烯酰胺,最主要的基础原料。
2)纺织工业助剂,添加一些其它化学品可配制成化学浆料,用于纺织品上浆,可以提高粘着性,渗透性和脱浆的性能,使织品具有防静电性,减少上浆率,减少绞浆斑,布机断头率和落物。
3)可用作污水处理剂,当污水显配生悬浮液时采用非离子聚丙烯酰胺,作絮凝剂最为合适,这是PAM起的是吸附架桥作用,使悬浮的粒子产生絮凝沉淀。
达到净化水的目的,也可作上水处理,本产品无毒性,尤其是和无机絮凝剂配合使用,在水处理效果最佳。
4)用9.5份PAM加上0.5份NN一甲叉双丙烯酰胺混溶可作为堤坝、地基、遂道等堵水的化学灌浆剂。
5)浆PAM溶成0.3%的浓度加入交联剂,喷洒在沙漠上,固化成膜可防沙,固沙,在治理沙漠上,是一个很重要的方法。
6)PAM的吸湿性很强,它可保持土壤的水份,在干旱的地区,使用PAM进行土壤改良是一个很好的措施。
7)PAM和木质纤维素配合,再加一些化学助剂,可用油田调剖堵水剂。
8)可用作建筑业,建筑胶水,内墙涂料等方面。
3、阳离子:聚丙烯酰胺(PAM)阳离子PAM是由乙稀基阳离子单体和丙稀酰胺共聚而成,国标代号PAM,它是一种线型高分子聚合物,其主要用途:1)用于污泥脱水根据污泥性质可选用本产品的相应牌号,可有效在污泥进入压滤之前进行污泥脱水,脱水时,产生絮团大,不粘滤布,压滤时不散,流泥饼较厚,脱水效率高,泥饼含水率在80%以下。
2)用于生活污水和有机废水的处理,本产品在配性或碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀,澄清很有效。
如生产粮食酒精废水,造纸废水,城市污水处理厂的废水,啤酒废水,味精厂废水,制糖废水,有机含量高废水、饲料废水,纺织印染废水等,用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子、非离子聚丙烯酰胺或无机盐类效果要高数倍或数十倍,因为这类废水普遍带阴电荷。
3)用于以江河水作水源的自来水的处理絮凝剂,用量少,效果好,成本低,特别是和无机絮凝剂复合使用效果更好,它将成为治长江、黄河及其它流域的自来水厂的高效絮凝剂。
4)造纸用增强剂及其它助剂。
5)用于油田经学助剂,如粘土防膨剂,油田酸化用稠化剂。
4、两性离子聚丙烯酰胺(PAM)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。
经红外线光谱分析,该产品链结上不但有丙烯酰胺水解后的“羧基阴电荷,而且还有乙烯基阳电荷。
因此,构成了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。
主要用途: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水剂。
2)最新型的水处理剂,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。
PAM使用注意:1)用户在正式采用本厂产品这前,应先进行小型试验,以便确定最佳用量和使用条件,用作絮凝剂时,一般用量在0.1-0.5ppm。
2)本公司所有产品在使用前,必须先溶解成沉沦,使高链充分伸展后备用,通常非离子和阳离子型产品稀释到0.1%左右,溶解操作要在塑料、陶瓷、不锈钢等的搅拌槽中进行。
因为PAM5的分子链在溶液中是一个无规则的线圈,在制备和溶解时,有部分水包在线圈内,线圈的体积大而饱满,线圈与线圈之间很容易相互缠绕与交联,从外观看有一定粘度,若用离心泵由于叶轮高速旋转使用大分子线圈结构发生变形一部分人中间分离出来,体积变小,线圈间的交联被破坏粘度下降,降低使用效果。
3)PAM分子链在溶液中受剪切力作用会导致分子链断裂降解,影响性能。
故溶液稀释PAM 时,应尽可能减少。
搅拌时间降低搅拌强度,降低搅拌转速一般应控制在50-50转/分,不宜太快使用PAM溶液时,加剂点应尽可能避开强烈的机械搅拌;输送PAM溶液时,管路要粗,弯头和支管要少,输送泵最好选用莫诺泵或隔莫大洋,而不要选用离心泵。
4)干粉PAM产品在溶解时要特别注意操作程序,防止颗粒的互相粘连而使溶解操作失败。
小型试验时,可选用甲醇、乙醇等有机试剂湿润一下,以改善颗粒在水中的分散性,工业应用时,应先向溶解内加入1/2的水量,开启搅拌,并徐徐倒入PAM干粉然后再补加水到所需的份数。
一般搅拌1-2后即可基本全溶,速溶型产品在0.5-1小时内全部溶解,适当加温能加速产品的溶解,但不应超过60oC。
5)在无机絮凝剂与PAM混合使用时,无机絮凝剂与PAM应分别在二个搅拌设备中溶解,否则会造成二絮凝剂之间的相互作用,而产生凝集,影响效果,使用时应注意加料次序,一般讲,处理粒径在50um以下的微细粒子进,先加无机絮凝剂后,再加PAM溶液。