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聚丙烯酰胺zui早是在1893年處Moureu用丙烯酰氯與氨在低溫下反應制得的,1955年才獲得工業化生產。我國是20世紀60年代初期開始生產聚丙烯酰胺,主要用于凈化點解用的食鹽水。直到20世紀80年代末期,由于采油工業的需要,擴大了對聚丙烯酰胺的需求,從而促進了聚丙烯酰胺生產技術的發展。我國聚丙烯酰胺產品的開發起步較晚,1962年建成*套聚丙烯酰胺生產裝置,目前聚丙烯酰胺的生產廠家有70多家,2008年總生產能力約35T。聚丙烯酰胺在工業上,聚丙烯酰胺泛指含有50%以上丙烯酰胺單體的聚合物,它是一種線型的水溶性聚合物,聚丙烯酰胺分子的主鏈上帶有大量化學活性很大的酰胺基團,此酰胺基團即可以與多種化合物反應而生成個鐘聚丙烯酰胺衍生物,又可以與多種可形成氫鍵的化合物形成很強的氫鍵。這就賦予聚丙烯酰胺的多種性能,如表面活性、增稠性、絮凝性等,因而使聚丙烯酰胺具有較為廣泛的應用領域。
聚丙烯酰胺污泥脫水劑城市與工業污水常用活化污泥法處理,生化污泥常常是親水性很強的膠體,有機含量高,極難脫水。用陽離子聚丙烯酰胺處理,用量少,脫水效率高,易于分離。造紙助劑在造紙行業中,可直接與無機鹽離子、纖維以及其它有機高分子發生靜電橋梁作用達到增強紙張的物理強度,減少纖維或填料的流失,加快濾水,起到增強、助留、助濾的作用,還可以用于白水處理,在脫墨過程中亦能起到明顯的絮凝效果。聚丙烯酰胺按產品形態可以分為粉狀、乳液、黏性液體和膠粒等形式;按結構可分為均聚和共聚兩類;按離子類型可以分為非離子聚丙烯酰胺、陰離子聚丙烯酰胺和陽離子聚丙烯酰胺。可賦予聚丙烯酰胺陽離子電荷的共聚單體有二甲基氨基乙基甲基丙基酸酯、二烯丙基二甲基氨化銨、甲基丙烯酰氧乙基*基胺甲基硫酸酯,可賦予聚丙烯酰胺陰離子電荷的共聚單體有丙烯酸、甲基丙烯酸、2-丙烯酰胺基-2甲基丙磺酸、苯乙烯磺酸鈉。不同的聚合單體賦予聚丙烯酰胺不同的性能和不同的應用領域。聚丙烯酰胺生產技術包括丙烯酰胺單體生產技術和丙烯酰胺聚合技術。
聚丙烯酰胺水解度就是指(APAM)水解的程度,因為陰離子聚丙烯酰胺是由非離子聚丙烯酰胺在堿性條件下水解制成的。水解度越高,PAM的溶解速度越快,質量就越好!陽離子重要的三個指標就是離子度、分子量和固含量。陰離子聚丙烯酰胺的主要指標有三個,那就是分子量、固含量和水解度。億洋濾料廠的聚丙烯酰胺水解度從20-80不等,可以根據用戶的實際情況來訂做產品。
在污水處理高濁水中,分批投藥比一次投藥的絮凝效果為佳。如以渾液面沉速為比較值,則前者為后者的3倍多。所謂分批投藥,就是將投藥量分成兩部分分別投加于水中,先加入一部分絮凝劑后使之與水迅速混合,相隔1~2MIN后,加入另一部分絮凝劑,再與水迅速混合。由于分批投藥能避免過高的絮凝劑濃度與泥沙結合,造成活性基團被封閉的后果,因而可達到較佳的效果。分批投藥的比例,一般先投加60%,然后再投加40%為佳。在給水工程設計時有條件情況下,應盡量采用分批投藥的措施。
聚丙烯酰胺是一種化學性質比較活潑的高分子化合物。由于分子側鏈上酰胺的活性,使聚合物獲得了許多寶貴的性能。聚丙烯酰胺的水解反應:聚丙烯酰胺可以通過它的酰胺基水解而轉化為含有羥基的聚合物。這種聚合物的丙烯酰胺——丙烯酸共聚物的結構相似。所得產品叫部分水解的聚丙烯酰胺,簡稱為水解體。水解反應在中型介質中速率很低,因此,一般在堿性條件下進行。所用堿貨堿式鹽為NAOH、NA2CO3、NAHCO3等。反應容易得到要求的水解度。水解反應隨水解度的提高而減慢。水解體使一種很重要的陰離子型聚電解質。制取低水解度的水解體長采用聚丙烯酰胺水解的方法。因此,這樣可獲得較高相對分子質量的水解體。用水解法,水解度35%是很容易達到的。目前水解度為50%一下的水解體,智能采用丙烯酰胺和丙烯酸共聚的方法,因為聚丙烯酰胺的水解很難達到70%以上。用丙烯酰胺和丙烯酸共聚制得的水解體,相對分子質量較低。聚丙烯酰胺在酸性條件下的水解反應比較復雜,產品易部分轉化為亞酰胺而導致不能溶于水。值得指出的是:由于水解反應容易進行,大多數所謂純的聚丙烯酰胺具有一定的水解度,一般不超過1%