阳离子高分子絮凝剂的制备及絮凝性能研究

合集下载

淀粉改性AM-DMDAAC阳离子絮凝剂制备工艺

淀粉改性AM-DMDAAC阳离子絮凝剂制备工艺

比、 引发剂用量和引发剂种类对聚合物性能 的影响. 结果表明 A D A C= : , M: M: MD A 5 1A 淀粉 = : , 2 1 引发剂 质量分数为 0 o % , .4 引发剂为过硫酸钾和硝酸铈铵t M得 到絮凝效果 良好的絮凝剂. t -  ̄
关 键 词 : 粉 改 性 ; M— MD A 絮 凝 ; 淀 A D A C; 絮凝 剂
水 、 氮 气 , 8 c 化 3 n 糊 化 后 降 温 到 通 在 5c糊 0mi,
5  ̄ 依 次 加入 A D A A 5m n后 加 入 引 0C, M、 MD A C, i 发剂 , 反应 4h 反 应结 束后取 出产 品. .
然高分 子絮凝 剂 具 有分 子 链 稳定 性 强 、 阔 的适 广
品、 生产 工艺 简 单 、 生产 成 本较 同类 产 品低 廉 、 绿 色环保无 害 等 特 点 , 有 很 大 的 市 场 潜力 H . 具 本 J
实验对 淀 粉 改 性 阳 离 子 型 絮凝 剂 A D A C M— MD A
进 行 了研 究 .
1 材 料 与 方 法
() 1 主要仪 器设 备 恒温 水 浴 箱 , 拌 器 , 口烧 瓶 , 度计 , 搅 三 温 天 平, 乌氏粘度 计等 .
和 乙醇质 量各 5 , 应温度 5 % , 0g 反 0 反应 时 间 4h .
第 6期
张寿通 , : 等 淀粉 改 性 A — MD A M D A C阳 离 子 絮凝 剂 制 备 工 艺
7 3
2 结 果 与讨 论
2 1 A 与 DMDA . M AC 的质 量 比对产 品 的影响
混合三种不同引发剂的 影响, 如图3 所示・
固定 淀粉质 量 为 3 5g 引发 剂 为 0 0 , . , . 4g 水

改性阳离子型絮凝剂在印染废水处理中的应用研究

改性阳离子型絮凝剂在印染废水处理中的应用研究

1 实验 部 分
1 1 新型絮凝剂的制备 .
用稀释倍数法测定水样的色度 。
2 结果与讨 论
印染废水的 C D 色度较高 。 O、 实验的工作应着力于摸索
取定量的淀粉 , 入 9 % 的乙醇润 湿分散 , 慢加 入 2 1 原 水 水 质 分 析 加 5 缓 . 2 %的 NO 0 a H溶液 , 碱化 3 mn , 待 0 i后 再加 入季胺 盐醚化 剂
第 1 卷第 5期 7 20 年 9月 08
平 顶 山 工 学 院 学 报
J u a fNn dn s o r lo n g ig l  ̄nI s tt f e h oo y n tu e o T c n lg i
V0 . 7 No. 11 5
Sp20 e .08
文 章编 号 :61 6220 )5 04 —0 17 —96 {080 — 00 2
25 醚 化 反 应 时 间对 絮 凝 性 能 的影 响 .
0℃ 固定 其它因素 , 研究不 同的醚化剂/ 淀粉质量 比对絮凝 5 。
性能 的影 响 , 结果见表 3 。
表 2 N O- 淀 粉 质 量 比对 絮凝 性 能 的影 响 aI I /
2 3 醚 化 剂 / 粉 质 量 比 对 絮 凝 性 能 的 影 响 . 淀
由表 4可见 , 应温 度超 过 6 ℃后 , 反 o 产物 对 印染废 水 中的 C D 色度去除率 下降 比较明显 , O、 为不使 高聚物 降解严
重, 同时又有较 快 的反应速 度 , 文选 择最 佳反应 温 度 为 本
多数还 是在 以聚铝为代表 的无机高分子絮凝剂和以聚丙烯 13 絮 凝 试 验 . 酰胺 为代表 的合 成有 机高分子 絮凝剂上 。 20/f 0m 先 0 rn n i

纳米型无机高分子絮凝剂的制备及性能研究的开题报告

纳米型无机高分子絮凝剂的制备及性能研究的开题报告

纳米型无机高分子絮凝剂的制备及性能研究的开题报告一、研究背景水处理是一个重要的环境保护领域。

水中含有各种有害物质,例如悬浮物、色度、异味、有机物、重金属等,需要通过各种方法进行处理。

而其中,絮凝是一种常见的水处理方法,可以将水中的小颗粒通过聚集形成大颗粒,便于沉淀和滤除。

无机高分子絮凝剂具有结构稳定、高度可控性和优异的性能等特点,广泛应用于水处理行业。

然而,现有的无机高分子絮凝剂存在不少问题,例如活性成分含量低、作用时间长、剂量大等,局限了其实际应用的效果和发展。

纳米型技术是近年来发展的一种新技术,其具有粒径小、活性强、可渗透性好、作用时间短等优势。

因此,本研究拟采用纳米技术,研制纳米型无机高分子絮凝剂,以提高其制备工艺和性能效果。

二、研究目的本研究旨在通过纳米技术,研制纳米型无机高分子絮凝剂,以提高其制备工艺和性能效果。

具体目的如下:1. 研究改进纳米无机高分子絮凝剂的工艺流程和制备方法,提高絮凝剂的活性成分含量和稳定性。

2. 对纳米无机高分子絮凝剂进行实验性能测试,探究其对水中悬浮物、色度、异味、有机物、重金属等有害物质的絮凝效果。

3. 对纳米无机高分子絮凝剂的工艺流程、制备方法、性能效果进行分析和优化,实现最佳化设计。

三、研究内容和方法3.1 研究内容1. 纳米型无机高分子絮凝剂的制备和优化研究2. 结构表征和性能测试3. 优化最佳制备工艺流程研究3.2 研究方法1. 基于纳米材料制备技术,采用沉淀法、水热法等方法制备纳米型无机高分子絮凝剂。

2. 使用化学分析、物理表征等方法对制备的纳米型无机高分子絮凝剂进行结构表征和性能测试。

3. 通过实验数据的统计分析和对比,进行制备流程的优化和最佳化设计。

四、研究意义1. 提高制备工艺和性能效果:本研究采用纳米技术,可提高无机高分子絮凝剂的活性成分含量和稳定性,进一步提高制备工艺和性能效果。

2. 提高水处理能力:本研究拟研制的纳米型无机高分子絮凝剂,可聚集水中的有害物质形成大颗粒,大大提高水处理的能力。

有机高分子絮凝剂的絮凝机理

有机高分子絮凝剂的絮凝机理

有机高分子絮凝剂的絮凝机理有机高分子絮凝剂在对水体的絮凝过程中发生了部分物理化学变化,目前在国内外已经提出了许多不同的絮凝机理,其中广泛认可的机理主要有电中和作用及吸附架桥作用。

1、电中和作用当絮凝剂分子链和胶体颗粒表面带有相反电荷时,通常其主要的絮凝机理为电荷中和作用。

而在许多实际情况下,废水中的疏水性胶体颗粒是带负电荷的,因此在水处理中多采用阳离子有机絮凝剂。

在絮凝过程中,带有相反电荷的絮凝剂吸附在胶体颗粒表面上会导致颗粒的表面电荷减少,即zeta 电位降低,从而使得胶体颗粒之间的静电斥力变小,当范德华引力大于静电斥力时,胶体颗粒和悬浮物质开始团聚形成微絮体(图1-1)。

图1-1有机高分子絮凝的电中和机理图解研究发现,当有机高分子絮凝剂的用量刚刚完全中和胶体颗粒电荷,或者zeta电位为零(等电点)时,絮凝剂的絮凝效果达到最佳。

此时胶体颗粒在范德华力的作用下趋向于团聚,开始脱稳形成絮体,进而沉降下来。

然而,若有机高分子絮凝剂使用过量,胶体颗粒会发生电荷反转的现象,将重新分散在水中,此时颗粒带正电荷。

2、吸附架桥作用一般来说,在水处理中,当有机高分子絮凝剂为分子量高达几百万、电荷密度较低的长链聚合物时,絮凝剂的絮凝机理主要是吸附架桥作用[31],这时分子链在氢键、静电引力、范德华力等的共同作用下吸附在颗粒表面上,可能会形成长的闭合环,这些长环和分子链末端伸展入溶液中,其长度远远超出了双电层的范围(图1-2a)。

这使得这些“悬挂”的高分子链段与其他粒子之间可能发生吸附相互作用,从而在粒子之间产生“桥接”(图1-2b)。

在吸附架桥作用中,聚合物链的长度应该足以从一个颗粒表面上延伸到另一个颗粒表面。

因此,具有更长分子链(高分子量)的聚合物的絮凝效果比较短分子链(低分子量)的更好。

此外,在胶体颗粒表面上应该有足够的未被占据的空位,以便吸附在其他颗粒上的聚合物链段吸附。

由此可见,絮凝剂的用量不应过多,否则颗粒表面会被聚合物完全覆盖,以致没有空位与其他粒子发生吸附架桥作用,胶体颗粒就会重新稳定分散下来(图1-2c);也不应过少,否则无法形成足够多的“桥接”。

阳离子化丹宁絮凝剂的研制及其在钻井废水处理中的应用

阳离子化丹宁絮凝剂的研制及其在钻井废水处理中的应用

( A 共 同使用 处理该 钻 井废水 的效果 , P M) 见表 3 。 用硫 酸 铝 代 替 三氯 化 铁 做上 述 实验 , 到类 似 得 的结 果 。从 表 3可 知 , 用 F C,和 P 仅 e1 AM 处 理该 钻 井废 水 ,e 1 F C 用量 高达 2 4 0mg L 絮 体沉 降速 度 0 / ,
表 明该栲 胶主 要成 分为 浓缩 类丹 宁 。
 ̄ L N i L(

pH

量 反 号
C D 75 8 0 85 9 0
度 反


甲 胺
值 代
1 2 制备 方法 和最 佳反 应条 件 的确定 . 1 2 1 制 备方 法 . . 制备 反应 在 三颈 烧 瓶 中 进行 , 加 入 固体 原 料 先 栲胶 3 , 一 定 量 的水 为 溶 剂 使 之 溶 解 , 入 0g 以 加 3 % 的二 甲胺 , 醋 酸 调 节 p 3 用 H值 , 分 搅 拌 后 , 充 缓
5p ,H值 =6 5, 溶 剂 用 量 为 6 l反 应 温 度 为 . 水 0m , 8℃ , 5 反应 时 问为 1 5h . 。
1 2 2 产 品絮 凝效 果的 检验 方法 ..
取钻 井废 水 , 反应 产 品进行 絮凝 效果 实验 , 用 以
废水 絮凝 沉 降后所 得 上 清 液 的透 光 率 ( 择 波长 为 选
5 5 n 作 为产 品质 量 的评 价 指 标 。上 清 液 的透 光 2 m)
维普资讯
24 5
阳 离子 化丹 宁絮 凝剂 的研制 及 其在钻 井 废水处 理 中的应 用
20 08
将上 述反 应条 件下 制备 的产 品直 接用 于钻井 废

阳离子PAM絮凝剂对钻孔泥浆絮凝效果的试验研究

阳离子PAM絮凝剂对钻孔泥浆絮凝效果的试验研究
第 3 5卷 第 3期 2 0 1 3年 6月
三峡大学学报( 自然科 学 版 )
J o f Ch i n a Th r e e Go r g e s Un i v . ( Na t u r a l S c i e n c e s )
Vo l _ 3 5 Nh n i c a l R e s e a r c h I n s t i t u t e , Ho h a i Un i v . , Na n j i n g 2 1 0 0 9 8 , C h i n a ; 2 .C o l l e g e o f C i v i l E n g i n e e r i n g&
f l o c c u l a n t P AM o f d i f f e r e n t mo l e c u l a r we i g h t s t o t h e d r i l l i n g mu d f o r t h e f l o c c u l a t i o n a n d f i l t r a t i o n e x p e r i —
Ex pe r i me nt a l S t u d y o f Ca t i o n i c Fl o c c u l a nt PAM i n Dr i l l i ng Mu d Fl o c c u l a t i ng
Di n g We i we n Su n Li nz h u Di n g Gu a n g y a Ga o Yuf e n g
Ar c h i t e c t u r e ,W e n z h o u Un i v . ,W e n z h o u 3 2 5 0 3 5,Ch i n a )
Abs t r a c t Mu d o f t e n ne e d t o be u s e d i n t he c on s t r u c t i on pr o c e s s of b o r e d p i l e,r e s u l t i ng i n mor e a nd mo r e wa s t e d r i l l i ng mud;S O t he d e hy d r a t i o n t r e a t me n t of d r i l l i n g mu d ha s be e n p a i d mo r e a n d mor e a t t e n t i o n.W e

淀粉改性阳离子絮凝剂的合成及应用

淀粉改性阳离子絮凝剂的合成及应用
维普资讯
第2 5卷 第 2期
20 06年 6 月
J u n lo l n I s iu e o g tI d s r o r a fDa i n tt t fLi h n u t y a
大 连 轻 工 业 学 院 学 报
有机 高 分 子 絮 凝 剂 可 分 为 合 成 和 改 性 两 大 类 。在合 成 的高 分 子 絮 凝 剂 中 , 丙 烯 酰胺 的用 聚
量最 多 , 由于这 种 絮凝 剂 存 在 一 定 量 残 留 的丙 但 烯 酰胺单 体 , 不可 避免 地带 来 毒性 , 因而 限制 了它 在 食 品加 工 、 水 处 理 及 发 酵 工 业 等 方 面 的 发 给 展 。当前 , 水 处 理 药 剂 的研 究 、 发 、 产 和 ] 在 开 生 应用 中实施 绿色 化 是 水 处 理 药 剂 的 发 展方 向 , 因 此, 天然高 分子 絮凝 剂 引起 了国 内外广 泛 的注意 , 研 究 的 重 点 放 在 了 天 然 高 分 子 絮 凝 剂 的 改 性 上 。 ,通过 改性 制 得 的 天 然 高 分 子 絮凝 剂 中淀 ] 粉改性 絮凝 剂 的研究 起 到 了举 足 轻重 的作用 。天
V 12 . o 2 o. 5 N .
J r2 0 0 u 1 6 .
文章 编 号 :0 54 1 (0 6O 一 l4O 10 —0 4 2 0 )2O l一4
淀 粉 改 性 阳离 子 絮 凝 剂 的合 成 及 应 用
孙 衍 宁通 大 学 环 境 科 学 与 工 程 学 院 . - 大 连 1 6 2 ; 1 辽7 10 8 2 .大 连 轻 工 业 学 院 化 工 与 材 料 学 院 . - 大连 1 63 ) 辽7 1 0 4
Ab t a t A a u a i h mo e u e m o i e t r h c to i l c u e ti s n h sz d wi ily i t y s r c : n t r l g l c l d f d s a c a i n c f c l n s y t e i e t d al d me h l h i o h a mmo i m h o i e a d a r lm i e a a m a e i l s n o p e n ta o n h r — mb r p l — n u c l rd n c y a d s r w t ra ,u i g c m l x i ii t r a d t e e me e o y

阳离子角蛋白的制备及用于皮革废水絮凝性能研究

阳离子角蛋白的制备及用于皮革废水絮凝性能研究
Abstract:The synthesis of keratin—g一3一chloro一2一hydroxypropyl trim ethyl am monium chloride (C H PT A C)w as carried out in an alkali m edium and the structure was characterized by infra— red spectroscopy and nuclear magnetic resonance spectroscopy—FTIR.Flocculation perform — ance of cationic keratin was evaluated using dyeing and fatliquoring wastewater from leather m aking process.The factors affected the flocculation efficiency w ere investigated,include op— timal dosage,pH and flocculation tim e.Flocculation mechanism was investigated by scanning electron m icroscopy—SEM .The experim ental results show that:the self—m ade cationic keratin have good effect on dyeing and fatliquoring wastewater from leather m aking process.The floceulant dosage 2 5 0 m g/I ,the solution p H 3,the flocculant tim e 6 h,the removal rate of
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第 3 2卷 第 5期
21 年 1 01 O月
化 学 工 业 与工 程 技术 J u n l 厂C e c lI d sr &. g n e ig o ra 0 h mia n u ty E
Oc . 2 1 t, O1
阳 离子 高分 子 絮凝 剂 的 制 备及 絮凝 性 能研 究

原金 海 , 程

( 庆科 技 学 院 化 学 化 工 学 院 , 庆 4 1 3 ) 重 重 0 3 1
摘要 : 以丙 烯 酰胺 、 甲基 丙 烯 酰 丙 基 三 甲 基 氯 化 铵 为 单 体 通 过 水 溶 液 共 聚合 成 了 阳 离 子 高 分 子 絮 凝 剂 P A —MA T ) 并 对 合 成 工 艺 进 行 了研 究 。 实 验 结 果 表 明 , 用 过 硫 酸铵 一 硫 酸 氢 钠 为 引 发 剂 (M P AC , 采 亚 且 用 量 为 单 体 总 质 量 的 0 0 , 应 时 间 2 ,H 值 为 4 反 应 温度 5 .4 反 p h , 5℃ , / P c 3的 条 件 下 , nM n T 一 A 产
m a r m o e u e fo c l nt co lc l l c u a
Y UA N n a .CHENG Y Jih i a
( o lg fCh mity 8 e ia En i ern ,Ch n qn ie st fS in e & C l eo e sr LCh m c l gn e ig e o g ig Unv ri o ce c .Te h oo y y c n lg ,Ch n qn 0 3 1,Ch i) o g ig 4 1 3 na
t n i 0 0 o o a u l y o n me s n e h o d t n f e c in t i s . 4 o ft t l a i fmo o r ,u d rt e c n i o so a t i 2h,p v l e4,r a t n t mp r t r 5℃ , q t i r o me H a u e c i e e a u e 5 o
p o y r t y mmo i m h o i e a n me s t r u h a u o s s l t n c p l me ia i n,a d t e s n h ss p o e s s a e r p lti me h l a n u c l rd s mo o r h o g q e u o u i o o y r t o z o n h y t e i r c s e r r s a c e .Ex e i n s r s l h w h ta o t g a ee rh d p rme t e u t s o t a d p i mmo i m e s l t n o i m iu p i si iit r n t s r c s n n u p r u f e a d s d u b s l h t a ta o sa d isma sf a ~ a e n
物 相 对 分 子 质 量 可 达 3 7 ×1 丙 烯 酰 胺 的聚 合 度 为 1 0 , 基 丙 烯 酰 丙 基 三 甲 基 氯 化 铵 聚 合 度 为 .3 O, 22 0 甲
1 0 , 离 子 度 为 3 . 1 , ( 47 0 阳 8 7 % P AM —MAP C) 产 率 达 8 . 3 。 在 絮 凝 剂 用 量 为 2 0mg I, 凝 TA 粗 16 0 / 絮
废 水
过 硫 酸 铵一 硫 酸 氢 钠 阳 离子 絮 凝 剂 染 料 亚
中 图 分 类 号 :X 8 文 献 标 识 码 : 78 A
文章 编 号 :0 6—70 (0 10 —00 一O 10 9621)5 05 6
S u y o e r to nd fo c l to r o m a c f c to c t d n pr pa a i n a l c u a i n pe f r n e o a i ni
Abtat Th ainc co l uef cua t P A —MAP C ]is nh s e t cya d n tarl d src : e t imarmoe l l c l [ ( M c o c o n TA ) s y tei dwi arlmie dmeh cya o z h a mi
温度 5 O℃ , 料 废 水 p 值 为 3的 条 件 下 , 水 C D 由 原 液 的 l 4 / 染 H 废 O 8 6 mg L降 至 4 0 / 脱 色 率 可 达 9 I mg ,
5 . 5 。红 外 分 析 结 果 与 文献 一致 。 4 4 关 键 词 : 烯 酰胺 甲 基 丙 烯 酰 丙 基 三 甲基 氯 化 铵 丙
a d r to o c y a d O me h c y a io p o y rme h l mmo i m h o i e3,t er ltv lc l i h a e c . 3 n a i fa r lmi et t a r lm d r p l i t y t a nu c lr d h ea i emo e u eweg t n r a h 3 7 × c 1 ,t e d g e fp l me ia in f r AM s 1 0 0 h e r e o o y rz t o o i 2 2 0,f rM AP o TAC i 47 0,c t n cd g e s 3 . 1 ,g o sy ed r t e — s 1 0 a i i e r e i 8 7 o r s il a e r a
相关文档
最新文档