聚丙烯酰胺
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。
聚丙烯酰胺解絮机理

聚丙烯酰胺解絮机理
聚丙烯酰胺(Polyacrylamide,简称PAM)是一种水溶性高分子化合物,可用作絮凝剂,可被用于水处理领域中的水絮凝处理。
聚丙烯酰胺解絮的机理主要包括以下几个方面:
1. 碱解机理:PH值对于聚丙烯酰胺絮凝效果的影响很大,适当的碱解作用有助于聚丙烯酰胺的分子链打开和剪切。
这样可以增加分子链的活性,使其表现出更好的絮凝效果。
2. 电中和机理:聚丙烯酰胺中的阳离子、阴离子和中性离子可以与水中的颗粒物发生吸附作用。
特别是聚丙烯酰胺分子链上的阳离子和阴离子基团能够与水中悬浮物颗粒上的电荷相吸引,从而形成絮凝团聚体。
3. 桥联机理:聚丙烯酰胺分子链中的某些官能团(如羧基、胺基、羟基等)通过吸附到悬浮固体颗粒上,可以在颗粒之间形成桥联结构,从而将颗粒聚集在一起,形成大的絮状物。
4. 增粘机理:聚丙烯酰胺本身具有很高的黏度,可以将水中的颗粒物粘结在一起,并形成由粗大物质聚集体、雪花状浑浊絮状物等更大的絮凝体。
总的来说,聚丙烯酰胺解絮的机理是通过碱解作用、电中和作用、桥联作用和增粘作用相互作用,使水中的颗粒物聚集在一起,最终形成絮凝体,以便于后续的沉淀或过滤处理。
聚丙烯酰胺

由于水解产物中还含有酰胺基团,这表示酰胺基并未完全水解,因 此这种水解产物称为部分水解PAM。工业生产中,常采用在AM聚合 前的溶液中加进碱,或者在聚合后的PAM胶体中拌进碱制造部分水 解的的PAM。用这种方法很容易得到水解度为30%(物质的量分数) 的阴离子PAM产品。但要制备高水解度(特别是70以上)的阴离子 PAM产品时,要用AM和丙烯酸钠共聚的方法。
PAM的结构及其性质
2 、羟甲基化反应 在碱性条件下,PAM水溶液与甲醛在40-60℃可生羟甲基化反应。
反应式如下 :
PAM和甲醛的羟甲基化反应在酸性和碱性条件下均可进行,在碱性 条件(pH值8~10)时反应速率很快;而在酸性条件下反应进行得较慢 。因为这时大多数甲醛都以链状形式存在,降低了其有效浓度。在高 pH值下,上述反应在室温下也能进行,若加热到100℃以上则发生交 联反应,生成不溶性凝胶。
PAM的结构及其性质
磺甲基化反应 PAM与亚硫酸氢钠和甲醛在碱性条件下反应,可在酰胺基上引
1、丙烯酰胺-丙烯酸硫酸氢二乙基二乙胺酯共聚物 呈高聚合物电解质的特性,适用于带阴电荷及富含有机物的废水处理。 阳离子聚丙烯酰胺是丙烯酰胺与阳离子单体的共聚物。 两种常用的阳离子聚丙烯酰胺的结构式:
平2、均丙分烯子酰量胺从聚-甲数丙基千丙到烯烯数酸千酰-万N胺-以二上甲亦沿基键称乙状胺三分酯子共号有聚若凝物干聚官能剂基团,,由在水丙中可烯大酰部分胺电离单,体属于聚高分合子而电解成质。,是一 PAM的结种构水及其溶性质性线型高分子物质,产品外观为白色粉末,无臭,易溶于 P由A于M水和解甲水产醛,物的中羟几还甲含基乎有化不酰反胺应溶基在团酸于,性苯这和表碱,示性酰条乙胺件醚基下并均、未可完进酯全行类水,解在、,碱因性丙此条酮这件种(p等H水值解一8产~般物10称)有时为反部机应分速溶水率解剂很PA快M,;。其水溶 外非观离为 子白聚液色丙几粉烯粒酰近,胺离(透N子PA明度M从) 的20%粘到稠55%液水溶体解,性好属,能非以危任意险比例品溶,解于无水且毒不、溶于无有机腐溶蚀剂。性,固体 因为这时P大A多M数有甲醛吸都以湿链性状形,式存吸在湿,降性低了随其离有效子浓度度。的增加而增加,PAM热稳定性好 2非、离丙子烯型;酰聚胺平丙-甲烯均基酰丙胺分烯(N酸子PA-NM量-)二:分甲从子基量数乙从胺千4酯00共到万聚到数物120千0万万。 以上沿键状分子有若干官能基团, 而外在观酸 为性白在条色水件粉下粒中反,应离可进子大行度得从部较20慢%分。到电55%离水溶,解属性好于,能高以分任意子比例电溶解解于质水且。不加溶于热有机到溶1剂0。0℃稳定性 有效的P良H值好范围,为但7到1在4,1在5中0性℃和碱以性上介质时中呈易高分聚物解电解产质生的特氮征,气对,盐类在电解分质子敏感间,与发高生价金亚属离胺子化能联成不溶性凝胶体。 在非高离p子H型作值聚下用丙,烯上而酰述胺反不(应N溶P在A室M于)温:分下水子也量。能从进玻4行00,璃万若到化加12热0湿0到万1度。00℃15以3上℃则发,生交P联A反M应在,生应成力不溶作性凝用胶下。 表现出 非牛顿流动性。 阴离子聚丙烯酰胺(APAM):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。
聚丙烯酰胺化学分子式

聚丙烯酰胺化学分子式聚丙烯酰胺,英文缩写为PAM,是一种高分子量的聚合物。
它是由丙烯酰胺单体聚合而成的。
聚丙烯酰胺是一种具有多种应用领域的重要高分子材料。
在环境保护领域,聚丙烯酰胺被广泛应用于土壤稳定化、水处理、废水处理、建筑材料、纸浆加工、油田开发、医药和食品等领域。
聚丙烯酰胺的分子式为(C3H5NO)n,它是由丙烯酰胺单体聚合而成的。
它的主链上含有大量的肟基(-CONH-),这些基团可以通过水解成为阴离子羧基(-COO^-)和阳离子胺基(-NH3+)。
这种离子产生的效应是吸附有机质,使其变得更易于分离。
聚丙烯酰胺在环境领域的应用非常广泛。
其中,最重要的应用之一是水处理。
聚丙烯酰胺的阳离子型在水处理中被称为砂子,用于去除水中的悬浮物、胶体颗粒、磷酸盐和有机物质。
聚丙烯酰胺也可以用于废水处理,可清除高浓度的有机物质、重金属和汞等物质。
此外,聚丙烯酰胺也可以用于环境污染治理领域,如土壤稳定化。
聚丙烯酰胺还可以用作建筑材料。
聚丙烯酰胺水溶液可以用于混凝土结构的耐久性提升。
它可以与混凝土中的氢氧化钙反应,产生石灰石晶体,从而提高混凝土的强度和抗渗性能。
此外,聚丙烯酰胺水溶液还可以用于水泥加工和纸浆生产等领域。
在油田开发领域,聚丙烯酰胺可以作为油田开发中的一种稳定剂,用于稳定油井中的油水分离层,提高原油开采效率和经济效益。
同时,聚丙烯酰胺还可以用于防水材料和柔性胶粘剂等领域。
聚丙烯酰胺在医药领域也有广泛的应用。
聚丙烯酰胺可以用作控释药物的载体,可以通过调整聚合反应条件来控制其粒径和药物的释放速率。
此外,聚丙烯酰胺还可以用作外科粘合剂,可以在创伤中形成有力的机械连接。
总之,聚丙烯酰胺是一种非常重要的高分子材料,具有广泛的应用领域。
随着环境保护意识的增强和技术的进步,聚丙烯酰胺在环境、医药、建筑等领域的应用前景将会更加广阔。
聚丙烯酰胺化学方程式

聚丙烯酰胺化学方程式稿子一嘿,亲爱的小伙伴们!今天咱们来聊聊聚丙烯酰胺的化学方程式这个有趣的话题。
你知道吗,聚丙烯酰胺的合成可不是一件简单的事儿。
它的化学方程式就像是一个神秘的密码,等着咱们去解开。
简单来说,聚丙烯酰胺是通过丙烯酰胺单体的聚合反应形成的。
这个过程就像是一群小伙伴手拉手排成队一样。
化学方程式大概是这样:nCH₂=CHCONH₂ → [CH₂CH(CONH₂)]n 。
哎呀,看着这些符号和字母,是不是有点头疼?其实不用太紧张啦。
咱们来想象一下,每个丙烯酰胺单体就像是一个个小士兵,它们在一定的条件下,比如有合适的催化剂和温度,就欢快地聚集在一起,形成了长长的队伍,这就是聚丙烯酰胺啦。
这个过程中,那些反应条件就像是指挥官,指挥着小士兵们有序地排列组合。
而且哦,聚丙烯酰胺在不同的应用场景中,它的性质和作用也会有所不同。
这就好像同样是一群人,在不同的任务中能发挥出不一样的能力。
怎么样,是不是对聚丙烯酰胺的化学方程式有点感觉啦?稿子二嗨呀,朋友们!今天咱们要深入探讨一下聚丙烯酰胺化学方程式的奇妙世界。
一提到化学方程式,是不是觉得有点高大上,有点难以接近?别担心,其实聚丙烯酰胺的化学方程式没那么可怕。
聚丙烯酰胺的形成,就像是一场热闹的聚会。
丙烯酰胺单体们纷纷赶来,然后发生聚合反应。
它的化学方程式是:nCH₂=CHCONH₂ → [CH₂CH(CONH₂)]n 。
这一堆符号,其实就是在告诉我们这些单体是怎么组合在一起的。
想象一下,这些单体就像一群调皮的小精灵,它们在特定的环境里,欢快地蹦跶着,然后就紧紧地抱在了一起,变成了大分子的聚丙烯酰胺。
这个方程式里的“n”,就像是一个神奇的魔法数字,它表示有无数个单体参与了这场聚会,让这个大分子变得越来越大。
而且哦,聚丙烯酰胺的用途可广啦!在污水处理中,它就像是一个超级英雄,能把杂质都聚集起来;在石油开采中,它又像是一个得力,帮助提高采收率。
这一切,都离不开这个看似复杂,实则有趣的化学方程式呢!怎么样,有没有觉得聚丙烯酰胺化学方程式也挺好玩的?。
聚丙烯酰胺和聚丙烯酸

聚丙烯酰胺和聚丙烯酸
聚丙烯酰胺和聚丙烯酸是两种常见的高分子材料,它们在不同的领域中都有着广泛的应用。
聚丙烯酰胺是一种无色、透明的高分子材料,具有良好的溶解性和吸水性。
它可以用于制备各种水凝胶,如医用敷料、卫生巾、尿不湿等。
此外,聚丙烯酰胺还可以用于制备土壤调节剂、水处理剂等。
在石油开采中,聚丙烯酰胺也被广泛应用,可以作为油田增油剂、水驱剂等。
与聚丙烯酰胺不同,聚丙烯酸是一种带有酸性官能团的高分子材料。
它可以与碱性物质反应,形成盐类,从而具有一定的离子交换能力。
因此,聚丙烯酸可以用于制备各种离子交换树脂,如弱酸性离子交换树脂、强酸性离子交换树脂等。
这些离子交换树脂在水处理、化学分离、生物制药等领域中都有着广泛的应用。
除了上述应用外,聚丙烯酰胺和聚丙烯酸还可以用于制备各种高分子复合材料。
例如,聚丙烯酰胺可以与纳米材料、碳纤维等进行复合,制备出具有优异力学性能和导电性能的复合材料。
而聚丙烯酸则可以与金属离子、有机染料等进行复合,制备出具有吸附、催化等性能的复合材料。
聚丙烯酰胺和聚丙烯酸是两种重要的高分子材料,它们在不同的领域中都有着广泛的应用。
随着科技的不断发展,它们的应用前景也
将越来越广阔。
聚丙烯酰胺农业用途
聚丙烯酰胺农业用途
聚丙烯酰胺是一种高分子化合物,具有许多良好的化学和物理性质,因此在许多领域中都有广泛的应用。
其中,聚丙烯酰胺在农业领域中也有重要的应用。
以下是聚丙烯酰胺在农业中的用途:
1.固定土壤结构和改良土壤质量
聚丙烯酰胺可以通过与土壤颗粒粘结形成一种稳固的物理结构,使土壤固定在一起,从而防止水和土壤的流失。
在造林、农田开垦等需要保护土壤的领域,聚丙烯酰胺可以用作增稠剂,控制土壤中的水分,防止土壤流失和水土流失,同时也可以提高土壤的稳定性和抗冻性。
2.提高植物生长
聚丙烯酰胺可以吸附土壤中的水分和养分分子,形成一个保湿剂,减小植物因缺水和养分而造成的损失。
因此,使用聚丙烯酰胺可以提高作物的生长速度和品质,同时可以提高作物的抗旱性和抗病性。
3.防止土壤和水体污染
聚丙烯酰胺可以用于控制土壤和水体中的污染物质,包括化学物质、重金属和放射性元素等,从而避免他们对生态环境造成的危害。
在水稻田和果园中使用聚丙
烯酰胺也可以减少农药和化肥对环境的影响。
4.提高水资源利用率
在干旱地区,聚丙烯酰胺可以用作水质保护剂,控制灌溉用水量,提高水资源效率。
在水库、河道、湖泊等水体管理方面,聚丙烯酰胺可以用作污染防治措施,减少污染物对水体的影响。
总之,聚丙烯酰胺在农业中的应用具有多种优点,可以帮助农民提高产量和提高作物品质,同时也可以保护生态环境。
聚丙烯酰胺的熔点沸点
聚丙烯酰胺的熔点沸点聚丙烯酰胺(Polyacrylamide,简称PAM)是一种常见的高分子化合物,具有独特的化学性质和广泛的应用领域。
本文将从熔点和沸点两个方面对聚丙烯酰胺进行介绍。
一、熔点聚丙烯酰胺的熔点是指在一定的温度范围内,聚丙烯酰胺从固态转变为液态的温度。
根据相关研究数据显示,聚丙烯酰胺的熔点约为150℃。
当温度升高到150℃时,聚丙烯酰胺分子的热运动增加,固态结构开始破坏,形成液态聚丙烯酰胺。
二、沸点聚丙烯酰胺的沸点是指在一定的温度范围内,聚丙烯酰胺从液态转变为气态的温度。
根据相关研究数据显示,聚丙烯酰胺的沸点约为230℃。
当温度升高到230℃时,聚丙烯酰胺分子的热运动进一步增加,分子间的相互作用力逐渐减弱,聚丙烯酰胺转化为气态。
聚丙烯酰胺作为一种高分子化合物,具有许多独特的性质和广泛的应用领域。
它具有良好的溶解性,可在水中迅速溶解形成稳定的溶液。
聚丙烯酰胺的溶液具有高黏度和良好的吸水性,可用于增稠、凝胶、悬浮、分离等领域。
聚丙烯酰胺还具有优异的吸附能力和离子交换性能,可用于水处理、环境修复、油田开发等领域。
在水处理方面,聚丙烯酰胺可用于混凝、絮凝、脱水等过程,有效去除水中的悬浮物、胶体和有机物质。
在环境修复方面,聚丙烯酰胺可用于土壤固化、水体净化等过程,帮助恢复受污染的环境。
在油田开发方面,聚丙烯酰胺可用于增黏剂和驱替剂,提高油井的产能和采收率。
聚丙烯酰胺具有较高的熔点和沸点,分别为150℃和230℃。
它是一种重要的高分子化合物,具有广泛的应用领域和独特的化学性质。
通过对聚丙烯酰胺的深入研究和应用,可以为解决一些环境和工程问题提供有效的解决方案。
聚丙烯酰胺的化学式
聚丙烯酰胺的化学式
聚丙烯酰胺是一种化学合成物,其化学式为(C3H5NO)n。
它属于无色透明的高分子化合物,结构中有若干端-CONH2基团,这些基团可以与水分子形成氢键。
到目前为止,聚丙烯酰胺已经成为了用途广泛的高分子化合物之一,它在许多领域都有着广泛应用,例如环境工程、水处理、纺织、油田开采等。
以下是对聚丙烯酰胺化学式的详细解析。
其中,R为乙烯基或苯甲基等基团。
聚丙烯酰胺是由单体丙烯酰胺合成的,可以采用自由基聚合或离子聚合的方法进行合成。
1. 自由基聚合法:将丙烯酰胺单体、自由基引发剂及溶剂放入反应釜中,在一定温度下接受光照或加热,使单体发生自由基聚合反应,从而形成高分子聚丙烯酰胺。
聚丙烯酰胺具有很强的亲水性,与水的氢键作用使其对水的吸附性能很强。
因此,聚丙烯酰胺被广泛应用于吸附剂、凝聚剂等水处理领域中。
此外,由于聚丙烯酰胺具有热稳定性和化学稳定性等特点,因此它也被应用于纺织、油田开采等领域。
总之,聚丙烯酰胺的化学式为(C3H5NO)n,在实际应用中,聚丙烯酰胺具有广泛的应用前景。
随着现代科技的不断进步,聚丙烯酰胺将在更多领域得到应用,为人们的工作和生活提供更多可能性。
聚丙烯酰胺
聚丙烯酰胺聚丙烯酰胺,英文名称为Poly(acrylamide),CAS号为9003-05-8,分子式为(C3H5NO)n,聚丙烯酰胺是一种线状的有机高分子聚合物,同时聚丙烯酰胺也是一种高分子水处理絮凝剂产品,专门可以吸附水中的悬浮颗粒,在颗粒之间起链接架桥作用,使细颗粒形成比较大的絮团,并且加快了沉淀的速度。
这一过程称之为絮凝,因其中良好的絮凝效果,聚丙烯酰胺PAM作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于污水处理。
基本信息中文名称:聚丙烯酰胺英文名称:Poly(acrylamide)中文别名:絮凝剂3号;阴离子聚丙烯酰胺;聚丙烯酰胺干粉(阴离子型);聚丙烯酰胺胶体Ⅰ型;聚丙烯酰胺胶体Ⅱ型;水解聚丙烯酰胺;PAM英文别名:Polyacrylamide;Acrylamide resin;Acrylamide gel solution; Polyacrylamide,hydrolyzed;PAMCAS号:9003-05-8分子式:(C3H5NO)n分子量:71.07存储方法密闭于阴凉干燥环境中特点1、絮凝性。
聚丙烯酰胺PAM能使悬浮物质通过电中和,起到絮凝作用2、粘合性。
可以通过物理的化学作用等起到粘合作用3、增稠性。
在中性和酸性条件下都有增稠作用,如果PH值在10以上PAM 容易水解主要用途聚丙烯酰胺是重要的水溶性聚合物,而且兼具絮凝性、增稠性、耐剪切性、降阻性、分散性等宝贵性能。
这些性能随着衍生物离子的不同而各有侧重。
因而在采油、选矿、洗煤、冶金、化工、造纸、纺织、制糖、医药、环保、建材、农业生产等部门都有广泛的使用。
系统编号CAS号:9003-05-8MDL号:MFCD00084392影响效果条件正常情况下聚丙烯酰胺的使用效果会使用量的增加絮凝效果而提高,不过用量过多时会使效果变低,重新变成稳定的胶体。
其次是絮凝时间:有机絮凝剂与无机絮凝剂的配合使用,其最大的特点是可以获得最大颗粒的絮凝体,并把油滴凝集或吸附而出去。
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聚丙烯酰胺
聚丙烯酰胺外观为白色粉粒,是线型高分子化合物,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,作用类似于蜘蛛网功能。
聚丙烯酰胺
聚丙烯酰胺分为一下几种,可分为阳离子聚丙烯酰胺、阴离子聚丙烯酰胺、非离子聚丙烯酰胺、两性聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺有各自不同的电荷,因而有不同的产品性能,阳离子聚丙烯酰胺主要有离子度和分子量为主要成分,现在市场上的聚丙烯酰胺分子量一般500万-1200万,离子度5-80,分子量低PAM水溶性好,聚丙烯酰胺的吸附性能由于PAC,聚丙烯酰胺有较强的电荷中和作用,增强了吸附作用、粘合、絮凝和除浊功能大。
阴离子聚丙烯酰胺分子量高于其它几种PAM,分子量为500万至2200万以上,阴离子间静电斥力作用使其分子链高,从而提高了其絮凝能力以及增稠作用。
聚丙烯酰胺于金属离子交联成为不溶性凝胶,阴离子聚丙烯酰胺主要由羧基或者带磺酸基的结构单元和丙烯酰胺加温制做而成。
非离子型聚丙烯酰胺的分子链中有一定量的极性基团,而使其絮凝性能增强。
它是由丙烯酰胺均聚合成的,呈电中性,从而使其吸附能力与溶液性质对水溶液的盐含量及pH值依赖比较小,所以在含盐量高的盐水体系中和较宽的pH范围内均可使用。
分子量200-400万的为低分子量聚丙烯酰胺,分子量500-1200万的为中分子聚丙烯酰胺,分子量1200-1800万的为高分子量聚丙烯酰胺,分子量高于1900-2500万的为高粘分子聚丙烯酰胺。
分子量高,中,低,应用于不同的市场与企业。
高粘分子量聚丙烯酰胺大部分都有油田企业采购用于三次采油中作为耐温耐盐聚合物驱剂。
PAM产品技术参数
型号固含量%分子量(万)水解度%残余单体%水溶性(分)
阴离子≥88800-200015-30<0.560
阴离子≥331000-120020-30<0.5<3
非离子≥33800-1200<0.3<3
阴离子
800-1000<0.560
阳离子>90400-1200阳离子度20-60<0.560
聚丙烯酰胺>90800-250020-50<0.5
60
国标GB/T13940-1992聚丙烯酰胺国家技术监督局1993-10-01现行
国标GB31629-2014食品安全国家标准食品添加剂聚丙烯酰胺国家卫生和计划生育委.2015-05-24现行
国标GB/T17514-2017水处理剂阴离子和非离子型聚丙烯酰胺国家质量监督检验检疫.2018-04-01现行
国标HG/T5568-2019水处理剂乳液型阳离子聚丙烯酰胺工业和信息化部2020-07-01实施
国标GB17514-1998水处理剂聚丙烯酰胺国家质量技术监督局1999-04-01作废
国标GB17514-2008水处理剂聚丙烯酰胺国家质量监督检验检疫.2009-09-01作废
【包装及储存】
本产品用双层包装,内层采用聚乙烯内膜,外层塑料牛皮纸袋,每袋净重25kg。
注意防潮,避免包装破损,应在清洁干燥的环境中存放。