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2000万以上,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 PAM产品技术参数

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


聚丙烯酰胺(PAM)技术指标: 产品型号外观分子量(万)固含量%离子度或水解度%残余单体%使用范围阴离子型白色颗粒1200-180090水解度10-350.2水的PH值为中性或碱性阳离子型白色颗粒1000-120090离子度10-600.2带式机离心式压滤机非离子型白色颗粒800-120090水解度5-200.2水的PH值为中性或碱性 聚丙烯酰胺(PAM)应用范围:聚丙烯酰胺 技术指标 组成:丙烯酰胺共聚物 形态:白色颗粒 电荷密度:5%-70% 分子量:800W-1200W 有效pH范围:1~14

 1.主要用作絮凝剂:广泛用于化学工业废水、废液的处理,市政污水处理,自来水工业,高浊度水的净化、澄清,洗煤废水,选矿废水,冶金废水,钢铁工业废水,锌、铝加工业废水、电子工业废水等的处理。应用范围: 2.用于造纸工业,一是提高填料、颜料等存留率,以降低原材料的流失和对环境的污染;二是提高纸张的强度(包括干强度和湿强度),另外,使用聚丙烯酰胺还可以提高纸张抗撕性和多孔性,以改进视觉和印刷性能,还用于食品及茶叶包装纸中。 3.用于石油工业、采油、钻井泥浆、废泥浆处理、防止水窜、降低摩阻、提高采收率、三次采油得到广泛运用。 4.用于纺织上浆剂、浆液性能稳定、落浆少、织物断头率低、布面光洁。 5.聚丙烯酰胺产品还广泛应用于增稠、稳定胶体、减阻、粘结、成膜、生物医学材料等方面。 6.其他行业。在食品行业,用于甘蔗糖、甜菜糖生产中蔗汁澄清及糖浆提取;酶制剂发酵液絮凝澄清工业;合成树脂涂料;土建灌浆材料堵水;建材工业,提高水泥质量,建筑业胶粘剂,填缝修复及堵水剂;土壤改良、保水;电镀工业;印染工业等等。

 


聚丙烯酰胺失效可以从两个方面来判断,一个是粘度降低,二是絮凝效果变差。 [5]
发展趋势编辑
尽管全球聚丙烯酰胺市场在2009年受金融危机的影响呈现衰退迹象,但2011年今后将逐渐回暖,到2015年,市场规模将达到25.1亿美元。市场发展的主要动力来自于下游行业的复苏、行业环保政策要求与产品相关的技术服务带

来的利润以及新兴市场的快速成长等。
2012年,我国聚丙烯酰胺的主要应用领域为石油开采、水处理、造纸、高吸水性树脂、冶金和洗煤等。其消费结构为:油田开采占81%,水处理占9%,造纸占5%,矿山占2%,其他占3%。石油开采是我国聚丙烯酰胺 的消费领

域,其消费量占国内总消费量的81%。水处理是我国聚丙烯酰胺的第二大消费领域,我国城市污水处理率不足30%,工业水的重复利用率为60%,工业废水处理率为77%,与发达 相比差距很大。

阴离子聚 酰胺的作用:

    1、澄清净化作用;

    2、沉降促进作用;

    3、过滤促进作用;

    4、增稠作用及其它作用。

聚丙烯酰胺阴离子聚 酰胺产品介绍:
主要作用阴离子聚 酰胺不溶于有机溶剂易溶于水。主要应用各种工业废水的絮凝沉降,沉淀澄清处理,如钢铁厂废水处理,冶炼厂废水处理,洗煤厂废水处理等。还可用于饮用水的净化澄清处理。

 

   


部分水解聚丙烯酰胺溶于水后离解成带负电荷的大分子,分子间静电排斥作用以及同一分子上不同链节之间的阴离子排斥力导致分子在溶液中伸展并能使分子之间相互缠绕,这就是部分水解聚丙烯酰胺能使其溶液粘度明显增加的原因。
聚丙烯酰胺溶液的粘度主要反映了液体分子之间因流动或相对运动所产生的内摩擦阻力。内摩擦阻力与聚合物的结构、溶剂的性质、溶液的浓度及温度和压力等因素有关,它的数值越大,表明溶液的粘度越大。

2、水解时间对聚丙烯酰胺粘度的影响
聚丙烯酰胺溶液粘度随水解时间的延长而改变,水解时间短,粘度较小,这可能是由于高聚物还来不及形成网状结构所致;水解时间过长,粘度下降,这是聚丙烯酰胺在溶液中结构发生松解所致1、温度对聚丙烯酰胺粘度的影响
温度是分子无规则热运动激烈程度的反映,分子的运动必须克服分子间的相互作用力,而分子间的相互作用,如分子间氢键、内摩擦、扩散、分子链取向、缠结等,直接影响粘度的大小,故高聚物溶液的粘度会随温度发生变化

。温度改变对高聚物溶液粘度的影响是显著的。聚丙烯酰胺溶液的粘度随温度的升高而降低,其原因是高分子溶液的分散相粒子彼此纠缠形成网状结构的聚合体,温度越高时,网状结构越容易破坏,故其粘度下降。


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