高分子量聚丙烯酰胺的合成
聚丙烯酰胺

聚丙烯酰胺1、定义丙烯酰胺聚合物是丙烯酰胺的均聚物及其共聚物的统称。
工业上凡是含有50%以上的丙烯酰胺(AM)单体结构单元的聚合物,都泛称聚丙烯酰胺。
其他单体结构单元含量不足5%的通常都视为聚丙烯酰胺的均聚物。
聚丙烯酰胺,polyacrylamide(PAM),CAS RN:[9003-05-8],结构式为:n是聚合度。
n的范围很宽,数量级为102~105,相应的相对分子质量由几千到上千万。
分子量是PAM的最重要参数。
按其值得大小有低分子量(<100×104)、中等分子量(100×104~1000×104)、高分子量(1000×104~1500×104)和超高分子量(>1700×104)四种。
不同分子量范围的PAM有不同的使用性质和用途。
2、分类聚丙烯酰胺按在水溶液中的电离性可分为非离子型、阴离子型、阳离子型、两性型。
非离子型聚丙烯酰胺(NPAM)的分子链上不带可电离基团,在水中不电离;阴离子型聚丙烯酰胺(APAM)的分子链上带有可电离的负电荷基团,在水中可电离成聚阴离子和小的阳离子;阳离子型聚丙烯酰胺(CPAM)的分子链上带有可电离的正电荷基团,在水中可电离成聚阳离子和小的阴离子;两性的聚丙烯酰胺(AmPAM或ZPAM)的分子链上则同时带有可电离的负电荷基团和正电荷基团,在水中能电离成聚阴离子和聚阳离子,ZPAM的电性依溶液体系的PH值和何种类型的电荷基团多寡而定。
PAM的电性称谓和所带的电荷基团解离后的电性称谓相同。
按照聚合物分子链的几何形状可把PAM分为线型、支化型和交联型。
PAM分子链的形状一般是线型结构。
但是在丙烯酰胺自由基聚合反应的过程中会发生链转移反应。
3、聚丙烯酰胺的结构和性质PAM在结构上的最基本的特点是:(1)分子链具有柔顺性和分子形状(即构象)的易变性。
(2)分子链上具有和丙烯酰胺单元数相同的侧基---酰胺基,而酰胺基具有高极性、易形成氢键和高反应活性。
醋酸溶解聚丙烯酰胺_解释说明以及概述

醋酸溶解聚丙烯酰胺解释说明以及概述1. 引言1.1 概述在化学领域中,聚丙烯酰胺是一种常见的高分子聚合物。
醋酸是一种广泛应用于工业与日常生活的化学物质。
本文将深入探讨醋酸对聚丙烯酰胺的溶解以及此过程的原理。
1.2 文章结构本文将按照以下结构来展开对醋酸溶解聚丙烯酰胺的解释和说明。
第2部分将提供聚丙烯酰胺和醋酸的简介。
第3部分将详细描述聚丙烯酰胺在醋酸中的反应过程,并探讨影响其溶解的因素。
最后,第4部分将总结所得结果,并讨论溶解后聚丙烯酰胺性质变化及其在应用领域中可能的应用价值。
1.3 目的本文旨在增进人们对于聚丙烯酰胺与其与醋酸之间相互作用的理解。
通过探究聚丙烯酰胺在醋酸中溶解的原理以及溶解过程中的性质变化,我们可以更好地应用这一知识于工业与科学研究领域,并拓展聚丙烯酰胺的应用范围。
以上为“1. 引言”部分的内容。
2. 醋酸溶解聚丙烯酰胺2.1 聚丙烯酰胺简介聚丙烯酰胺(Polyacrylamide,简称PAM)是一种具有很高分子量的合成高分子聚合物。
它由重复单元N-丙烯酰胺构成,结构中存在着大量非离子键和少量离子键。
聚丙烯酰胺因其优异的性能被广泛应用于领域如水处理、土壤改良、油田开发等。
2.2 醋酸性质与用途醋酸(Acetic acid)是一种常见的无色液体,味道有刺激性,并具有较强的溶解性。
它可以与许多化合物发生反应,包括那些含氢和氧原子的物质。
在实际应用中,醋酸被广泛用作工业原料和化学试剂。
它可用于制备其他化合物、提取农产品、调节pH值以及溶解某些聚合物等。
2.3 醋酸溶解聚丙烯酰胺的原理当将聚丙烯酰胺放入醋酸中时,发生类似于溶解的过程。
在这个过程中,聚丙烯酰胺分子与醋酸分子之间发生相互作用。
聚丙烯酰胺的溶解是一个物理过程,而非化学反应。
它的溶解原理可通过以下两个方面加以解释。
首先,由于聚丙烯酰胺具有较高分子量和极性基团(如羧基),它对溶剂(如醋酸)具有良好的亲和性。
这使得聚丙烯酰胺能够在溶剂中散布,并与其形成溶液。
聚醚-聚丙烯酰胺类化合物的合成机理及应用简介

SO4 H2C * H2C
H C C H
H2 C
CH3
H2C H2C
+ N Cl C CH3 H2
C H C H
H2 C
CH3
N Cl C CH3 H2
CH3
N C Cl CH3 H2 H2 CH3 C N Cl C CH3 H2
O H4NO S O (NH4)2S2O8 O O
O S O ONH4
二、聚醚类化合物
原油脱水方法
1. 2. 3. 4. 化学破乳 重力沉降 加热 电脱
最终目的:利用原油(<1)和水的密度差而分开。
二、聚醚类化合物
原油破乳脱水过程
分散水滴接近结合 从油相中沉降分离 界面膜破裂 水滴合并粒径增大
二、聚醚类化合物
二、聚醚类化合物
以环氧丙烷、环氧乙烷为基础原料,在有活波氢 起始剂引发下,有催化剂存在时,按一定程序聚 合而成。
2-
SO4* + H 2C
-
-
H2C
C H C H
H2 C
SO4CH3 H2C H2C
N Cl C CH3 H2
H2 * CH3 C C H N C C Cl CH3 H H2
SO4H2C H2C
H2 * CH3 C C H N Cl C C CH3 H H2 SO4H2C H2C H2C H2C H C C H * C H2 C H H2 C
一、阳离子聚丙烯酰胺类化合物
引发剂用量 引发剂用量少时,分解产生的用于引发的自由基很少, 因此聚合物分子量较小; 随着引发剂用量加大,引发自由基增多,分子链增长, 几率增大,因而聚合物分子量明显增大; 当引发剂用量太大时,降低了体系的pH 值,而有利于引 发剂离子分解反应的进行,使引发效率大大降低,从而影 响季胺盐阳离子单体分子内环化,过多的自由基也增长了 链终止几率。
聚丙烯酰胺

阴离子聚丙烯酰胺(PAMA)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,可用作:1、工业废水处理;2、饮用水处理;3、淀粉厂及酒精厂的流失淀粉及洒槽的回收;4、三次采油的驱油剂;5、调剖堵水剂;6、造纸助剂阳离子聚丙烯酰胺(PAMC)是由乙烯基阳离子单体和丙烯酰胺共聚而成,是一种线型高分子聚合物,可用于:1、污泥脱水;2、生活污水和有机废水的处理;3、自来水厂的高效絮凝剂;4、造纸增强剂;5、油田化学助剂非离子聚丙烯酰胺(PAMN)是由丙烯酰胺均聚而成,纯度高,离子化成度低,性能好,用途广。
可用作:1、各种改性聚丙烯酰胺的基础原料;2、纺织工业助剂;3、污水处理剂;4、堤坝、地基、隧道等堵水的化学灌浆剂;5、固沙剂;6、土壤改良剂;7、油田调剖堵水剂;8、建筑业、建筑胶水,内墙涂料等方面。
两性离子聚丙烯酰胺(PAMCA)是由乙烯酰胺和乙烯基阳离子单体丙烯酰胺单体水解共聚而成、经红外光谱分析,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。
可用作:1、调剖堵水剂;2、最新型水处理剂;3、污泥脱水剂;4、造纸化学助剂聚丙烯酰胺简称PAM,亦称三号凝聚剂,分子式为,是线状水溶性高分子聚合物,分子量在300-1800万之间,外观为白色粉末状或无色粘稠胶体状,无臭、中性、溶于水,温度超过120℃时易分解。
聚丙烯酰胺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,因此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。
名称分子量(万) 离子度(%) 高效PH 固含量% 残单% 外观阳离子聚丙烯酰胺CPAM 300-1200 10-50 1-14 ≥90 0.05 白色干粉名称分子量(万) 水解度(%) 高效PH 固含量% 残单% 外观阴离子聚丙烯酰胺APAM 300-1800 10-50 7-14 ≥90 0.05-0.15 白色颗粒粉末名称分子量(万) 离子度(%) 高效PH 固含量% 残单% 外观非离子聚丙烯酰胺NPAM 200-600 ≤3 1-8 ≥90 ≤0.05 白色颗粒粉末名称分子量(万) 阳离子度% 阴离子度% PH 固含量% 外观两性离子聚丙烯酰胺NPAM 1000-6000 5-50 8-25 1-14 ≥90 白色粉末1.阴离子:结构式〔 CH2 CH 〕nCONH2非离子:结构式:[—CH—CH2—CH—CH2—]nCONH2 CONH2阳离子:结构式:[—CH—CH2—CH—CH2]nCONH2 CONHCH2N(CH3)22.物理特性;本产品为胶体和粉剂。
三次采油用聚丙烯酰胺综述

驱油用聚丙烯酰胺研究现状前言:随着经济的迅猛发展,世界对能源尤其是石油的需求量不断增加。
因此,提高原油采收率日益成为国际上石油企业经营规划的一个重要部分。
近年来,我国社会经济持续快速增长对汽油的需求量越来越大,而国内的石油供应却难以满足人们对石油日益增长的需求。
石油对外的依存度进一步增大,已接近50%。
并且国内各大油田经过一次、二次采油油田含水量不断提高,大部分已进入高含水期开采阶段,含水率已达到90%以上。
针对二次采油后开采难度逐渐加大的现象进行三次采油是提高采油率的重要方法。
三次采油是指在利用天然能量进行开采和传统的用人工增补能量( 注水、注气) 之后,利用物理的、化学的、生物的新技术进行尾矿采油的开发方式。
主要通过注入化学物质、蒸汽、气( 混相) 或微生物等,从而改变驱替相和油水界面性质或原油物理性质。
其中聚合物驱是三次采油的主要技术方法,驱油机理清楚,工艺相对简单,技术日趋成熟,是一项有效的提高采收率技术措施,自上世纪七、八十年代以来,国内的油田工作者对聚合物的合成及应用进行了大量的研究,某些领域目前已达到国际先进水平。
常用的驱油聚合物主要是部分水解的聚丙烯酰胺(PAM)及其衍生物。
聚丙烯酰胺(Polyacrylamide,简称PAM)是丙烯酰胺(Acrylamide,简称AM)及其衍生物的均聚物和共聚物的统称。
工业上凡有50%以上AM单体的聚合物统称为聚丙烯酰胺。
PAM是一种线型水溶性高分子,是水溶性高分子化合物中应用最为广泛的品种之一。
聚丙烯酰胺浓溶液与NaOH或NaCO3共水解可以合成部分水解聚丙烯酰胺(简称HPAM)(水解度在20%-60%为宜)。
HPAM亲水性强,在淡水中,易与水形成氢键,易溶于水,水化后具有较大的水动力学体积。
由于聚丙烯酰胺分子内羧酸钠基的电性相互排斥作用,使聚丙烯酰胺分子呈伸展状态,增黏能力很强。
而在盐水中,由于聚丙烯酰胺分子内羧钠基的电性被屏蔽,聚丙烯酰胺分子呈卷曲状态。
课程设计-聚丙烯酰胺生产工艺设计

精细化工工艺课程设计题目:聚丙烯酰胺生产工艺设计姓名:学号:专业:手机号:指导老师:2016、1目录摘要: ..................................................................................................................错误!未定义书签。
1、概述ﻩ错误!未定义书签。
1、1聚丙烯酰胺得分类及其特性1ﻩ1、1、1 阴离子聚丙烯酰胺(简称APAM) (1)1、1、2阳离子聚丙烯酰胺(简称CPAM)................................................................ 21、1、3 非离子聚丙烯酰胺(简称NPAM) (2)1、2 丙烯酰胺聚合物得结构与性质......................................................错误!未定义书签。
1、3 设计意义3ﻩ1、4设计依据......................................................................................错误!未定义书签。
2、市场评估4ﻩ2、1 丙烯酰胺聚合物得发展ﻩ42、2应用领域ﻩ52、3生产与消费情况 (7)2、3、1国外生产与消费ﻩ72、3、2国内生产与消费 (8)3、丙烯酰胺聚合方法及机理 (9)3、1聚合方法9ﻩ3、1、1 水溶液聚合 (10)3、1、2 反向乳液聚合..................................................................错误!未定义书签。
3、1、3反向悬浮聚合11ﻩ3、2聚合反应机理及影响因素................................................................................. 113、3 水解机理ﻩ124、原料、产品得物理及化学性质12ﻩ4、1 原料ﻩ124、2PAM物理及化学性质 ............................................................................................ 134、2、1PAM得结构 ............................................................................................ 134、2、2PAM得物理性质 .................................................................................. 134、2、3PAM得性能 (14)4、2、4 PAM性能指标 ...............................................................错误!未定义书签。
聚丙烯酰胺PAM

申华化学工业有限公司原料规格表M40-RAD-01RAW MATERIAL SPECIFICATION1、原料名称(Material)原料编号(Code No.)M-4030 版别:1.0原料名称(Material)聚丙烯酰胺(部分水解)〖Polyacrylamide (PAM)〗2、规格项目(Specifications)规格项目(Specifications)指标(Limits)测试方法(Test Method)Appearance White GrainTotal Solid / % ≥90Solubilization Speed / hr ≤1.5Anion Content / % 20-30 即水解度Free Monomer / % ≤0.053、分子式(Formula)−[−CH2−CH−]m−[−CH2−CH−]n−∣∣C=O C=O∣∣NH2O Na4、分子量(Molecular Weight):3000,000-13000,000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、市售产品规格及主要技术指标注: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加强混凝作用⑴聚合氯化铝(PAC)聚合氯化铝又名碱式氯化铝或羟基氯化铝。
它是以铝灰或含铝矿物作为原料,采用酸溶或碱溶法加工制成。
其分子式为[Al2(OH)nCl6-n]m ,其中m为聚合度,单体为铝的羟基配合物Al2(OH)nCl6-n ,通常n=1~5,m≤10。
聚合氯化铝溶于水后,即形成聚合阳离子,对水中胶粒起电中和及架桥作用。
由于藻类多带负电荷,PAC能较有效地使藻类与其它胶体颗粒脱稳絮凝。
聚丙烯酰胺生产工艺学

《聚丙烯酰胺生产工艺学》的目录结构全面而细致,从原料到成品,从工艺 到应用,涵盖了PAM生产工艺的各个方面。通过阅读这本书,读者可以深入了解 PAM的生产过程、质量控制、应用领域以及未来发展趋势,为从事PAM生产或相关 研究提供有力的支持。
作者简介
作者简介
这是《聚丙烯酰胺生产工艺学》的读书笔记,暂无该书作者的介绍。
书中还展望了聚丙烯酰胺生产工艺的发展前景和趋势。随着科学技术的不断 进步和环保要求的日益严格,聚丙烯酰胺的生产工艺也在不断更新和优化。书中 通过对新技术、新工艺的介绍和分析,让读者对聚丙烯酰胺的未来发展方向有了 更加清晰的认识和期待。
《聚丙烯酰胺生产工艺学》这本书是一本系统、全面、深入的聚丙烯酰胺生 产工艺方面的专著。它不仅为我们提供了丰富的理论知识和实践经验,还为我们 探索和创新聚丙烯酰胺的生产工艺提供了有力的支持和指导。通过阅读这本书, 我们可以更好地理解和掌握聚丙烯酰胺的生产工艺,为推动聚丙烯酰胺产业的发 展做出更大的贡献。
质量控制是PAM生产过程中的重要环节。这一部分详细介绍了PAM产品的质量 标准和检测方法,包括物理性能、化学性能以及安全性能等方面的检测,帮助读 者理解如何保证PAM产品的质量。
在生产过程中,安全和环保同样不可忽视。这一部分强调了PAM生产过程中 可能存在的安全风险和环境污染问题,并提出了相应的预防措施和治理方法,提 醒读者在生产过程中注重安全和环保。
书中还详细介绍了聚丙烯酰胺的应用领域,如水处理、石油开采、纺织、造 纸等。这让我深刻感受到聚丙烯酰胺在现代工业中的重要地位。同时,我也意识 到,随着科技的进步和环保意识的提高,聚丙烯酰胺的生产工艺也需要不断地改 进和优化,以满足市场的需求。
在安全生产与环境保护方面,书中强调了生产过程中对安全环保的重视。这 让我意识到,在现代工业生产中,安全生产和环境保护已经成为不可或缺的一部 分。我们需要时刻生产过程中的安全隐患和环境污染问题,采取有效的措施进行 预防和治理。
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Synthesis of a cationic polyacrylamide with high molecular weight and high purity
背景:阳离子聚丙烯酰胺絮凝剂作为有机高分子絮凝剂已被广泛应用于污泥脱水工业废水及市政污水的处理。目前,阳离子聚丙烯酰胺系列产品絮凝剂在美国日本欧洲各国的用量已占有机絮凝剂总量的75%~80%。近年来,国内对阳离子聚丙烯酰胺系列絮凝剂的市场需求在不断增加,但在应用方面,大多局限于污水及污泥处理,用于饮用水源处理的研究较少; 在使用过程中,存在价格昂贵缺乏成品的质检和有效的卫生监控等问题,使得絮凝剂的卫生安全存在较大隐患。
在一些情况下和一定范围内,阳离子聚丙烯酰胺的分子量越大,处理效果越好 阳离子聚丙烯酰胺对原水处理中部分常规处理工艺难以去除的有机污染物有较好的去除效果,但由于聚丙烯酰胺产物中存在未聚合的丙烯酰胺单体,丙烯酰胺是一种水溶性具有神经毒性和遗传毒性的致癌物,极大的限制了其在原水处理中的应用 目前,国内对聚丙烯酰胺的研究大多仅停留在如何提高聚合物的相对分子质量,对如何降低聚合物中残留单体含量的研究较少 因此,为了满足国内市场对高纯度高分子量絮凝剂的需求研究降低阳离子聚丙烯酰胺中残留丙烯酰胺含量同时又保证合成高分子量的聚合物合成适用于饮用水源水处理的有机高分子絮凝剂具有重要的意义。
高分子量聚丙烯酰胺的定义 聚丙烯酰胺(Polyacrylamide ,PAM)是丙烯酰胺及其衍生的均聚物和共聚物的统称。聚丙烯酰胺的分子量有低、中、高和超高之分,一般来说,100万以下为低分子量、100 万-1000 万为中低分子量、1000 万以上高分子量。所以高分子量聚丙烯酰胺是分子量在1000万以上有机高分子聚合物。
高分子量聚丙烯酰胺的分子结构 高分子量聚丙烯酰胺的分子结构为:
CH2 CH
n
CONH2 结构式中丙烯酰胺分子量为,n值为2×104~9×105,故聚丙烯酰胺分子量一般为×106~6×107。
高分子量聚丙烯酰胺的分类 根据 PAM 大分子链上官能团在水溶液中的离解性质,可划分成阴离子型(CPAM)、阳离子型(APAM)、非离子型(NPAM)及两性离子型几个品种 。阳离子型一般都含有微量毒性,不适宜在给排水工程中使用,所以我们接触到的水处理剂聚丙烯酰胺均属阴离子型或非离子型。 根据高分子量聚丙烯酰胺的纯度产品来分,有粉剂和胶体两种,粉剂产品为白色或微黄色颗粒或粉末,固含量一般在90%以上,胶体产品为无色微黄色透胶体,固含量为8%~9%。
高分子量聚丙烯酰胺的特点 高分子量聚丙烯酰胺因其结构单元中含有酰胺基、易形成氢键,使其具有良好的水溶性和很高的化学活性,可通过接枝、交联等反应得到多种衍生物。 高分子量聚丙烯酰胺是由丙烯酰胺单体聚合而成的有机高分子聚合物,无色无味、无臭、易溶于水,没有腐蚀性。 高分子量聚丙烯酰胺在常温下比较稳定,高温、冰冻时易降解,故其贮存与配制投加时,温度应控制在2℃~55℃时。
高分子量PAM的合成方法简介 目前, PAM的合成方法根据聚合是否加入其他单体,又可分为均聚和共聚2种,PAM产品形态有水溶液、乳剂和粉剂等。国内外常用的 AM聚合方法有水溶液聚合法,反相乳液聚合法,悬浮聚合法等,其基本原理都是基于AM在引发剂的作用下,进行自由基引发聚合,生成聚丙烯酰胺,反应式如下: 由上式可知AM聚合过程中链增长,链引发及链终止反应符合自由基引发聚合的一般规律, 故AM的聚合反应为自由基引发聚合反应。
水溶液聚合法 水溶液聚合法是将单体AM和引发剂溶解在水中的聚合反应,是目前应用较广泛和成熟的技术。所得PAM产品有胶状和粉状2种,其胶体采用质量分数为8%-10%或20%-30% AM的水溶液在引发剂作用下直接聚合而得,产物经脱水干燥后可得粉状产品。产物相对分子质量为7万-700万。该法优点为安全、工艺设备简单、环境污染小,缺点是产物固含量低,仅为8%-15%,且易发生酰亚胺化反应,生成凝胶。 在PAM的水溶液聚合中,引发剂在很大程度上决定了聚合反应后得到产物的相对分子质量、产率,因而新型引发体系的开发是AM水溶液聚合研究的关键。
反相乳液聚合法 丙烯酰胺单体配制成浓度为30%~60%的水溶液作为分散相,其中加有少量的二乙胺四乙酸和Na2SO4以及氧化-还原引发剂和适量水溶性表面活性剂,其HLB值应较低。用芳烃或饱和脂肪烃作为连续相,其中加有油溶性表面活性剂,其HLB值应较高,如脱水山梨醇油酸酯。Na2SO4具有防止胶乳粒子粘结的作用。分散相与连续相的比例通常为3:7。聚合所得分散相胶乳粒子直径为~10μm,与表面活性剂用量有关。反应温度一般为40 ℃6 h转化率可达98%。此法的优点是反应热易导出,物料体系粘度低,便于操作,产品可不经干燥直接应用。缺点是使用有机溶剂,易燃、有效生产能力低于溶液聚合法。
反相悬浮聚合法 反相悬浮聚合是近几年发展起来的新方法。反相悬浮聚合法生产土艺简单、成木低,易十实现土业化,产品相对分子质量可达千万以上,溶解性能比水溶液聚合产品好,可直接得到粉状或粒状产品,包装和运输方便。 新的聚合方法 近年来对PAM合成中自由基引发方式的研究有了新进展,采用更为节能环保的引发体系,如光引发聚合、热引发聚合、辐射聚合、等离子体引发聚合、沉淀聚合、胶束聚合等。
Synthesis of a cationic polyacrylamide with high molecular weight and high purity
Background: cationic polyacrylamide flocculant as an organic polymer flocculant has been widely applied in the processing of industrial wastewater and municipal sewage sludge dewatering. At present, the cationic polyacrylamide flocculant series products in the United States Japan the dosage of the European countries have accounted for 75% ~ 80% of the total organic flocculant. In recent years, the domestic market demand of cationic polyacrylamide flocculant series are on the increase, but in terms of application, are mostly limited to sewage and sludge treatment, and less research for drinking water treatment; In use process, there is expensive lack of finished product quality and effective health monitoring, etc., makes flocculant health security there is a big hidden trouble.
In some cases, and a certain range, the higher the molecular weight of the cationic polyacrylamide, the better the treatment effect cationic polyacrylamide in raw water treatment is part of the conventional treatment process is difficult to remove the organic pollutants has better removal effect, but as a result of polyacrylamide products, did not exist in the polymerization of acrylamide monomer acrylamide is a kind of water-soluble carcinogens with neural toxicity and genetic toxicity, greatly limits its application in the raw water treatment at present, the domestic study of polyacrylamide are mostly just stay on how to improve the polymer relative molecular mass, the study of how to reduce the residual monomer content in polymers less, therefore, in order to meet domestic market demand for high purity high molecular weight flocculants research to reduce residual acrylamide content in cationic polyacrylamide again at the same time to ensure that the synthesis of high molecular weight polymer synthesis is suitable for drinking water supply in water treatment of organic polymer flocculant has the vital significance.
the definition of high molecular weight polyacrylamide PAM (Polyacrylamide, PAM) acrylamide and its derivatives of homopolymer and copolymer. Molecular weight of polyacrylamide with low, medium, high and ultra-high, in general, for low molecular weight below 1 million, 1 million - 10 million as the low molecular weight, high molecular weight more than 10 million. So the high molecular weight polyacrylamide is over 10 million organic polymer molecular weight.