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阴离子型聚丙烯酰胺 【特性】 主要用于处理以无机物固体为主的中性悬浮液。 【用途】 阴离子型主要用于生活生产用水,工业和城市污水处理。亦适用于氧化铝制备过程中赤泥的絮凝沉淀及泥液分离。阳离子型分子量偏高,主要用于水悬浊液和悬浊物的絮凝沉淀,酸性和偏酸性溶液含有有机悬浊物时絮凝是很困难的。在这种情况下,阳离子型聚丙烯酰胺能有效的进行絮凝沉淀,显示其突出的性能。使用形态为0.1-0.2%水溶液,必须用Ph≤7的水配制,配成稀溶液后极易水解。应随配随用或在当天用完,不宜长时间存放。
阴离子聚丙烯酰胺在城市和工业废水处理中,用于提高废水中悬浮固体,BOD和磷酸盐的去除效果。在初级废水沉淀池中投加0.25mg/L水解聚丙烯酰胺,悬浮物和BOD的去除率可分别提高至66%-23%;在二级废水处理沉淀池中加入0.3mg/L的阴离子絮凝剂,悬浮固体和BOD的去除率则可分别提高至87%和91%;而除磷效果由原来的35%提高至91%在饮用水和生活废水处理中,用于表面水澄清、冲洗废水的澄清和滤液调整等过程。在采矿中,用于洗煤水澄清和浮选尾矿、精煤过滤、尾矿(渣)脱水,浮选尾矿澄清、精矿增稠和过滤、钾碱的热溶液和浮选加工液澄清、萤石和重晶石的浮选尾矿的澄清,还用于盐加工的原盐水,污泥脱水的澄清以及磷酸盐矿回收水的处理等




 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



3. 用于造纸工业:可以提高填料的,颜料的留着率,降低原料的流失,提高纸张的强度,还可以提高纸张的抗撕性和多孔性,以改进视觉和印刷 性能。聚丙烯酰胺阴离子聚 酰胺应用范围:

 

   3. 用于造纸工业:可以提高填料的,颜料的留着率,降低原料的流失,提高纸张的强度,还可以提高纸张的抗撕性和多孔性,以改进视觉和印刷 性能。 2. 用于石油工业:采油,钻井泥浆,废泥浆处理,防止水窜,降低摩擦阻力,提高采收率,三次采油得到广泛的应用。    1. 主要用作絮凝剂:对于悬浮颗粒,较粗,浓度高,离子带阳电荷,水的PH值为中性和碱性的污水,由于该产品分子链中含有一定量的极性基团能吸附水中的悬浮高固体颗粒,使粒子间架桥形成大的絮凝物。可以加速悬浮

颗粒的沉降加快溶液的澄清,促进过滤效果。阴离子聚 酰胺广泛应用于化学工业废水,废液的处理。洗煤,选矿,冶金,钢铁,锌铝加工业,等水处理。

 

5,节约能耗20左右。

    6.用于纺织印染工业:可作为织物处理的上浆剂,整理剂,以生成柔顺,防皱,防酶菌的保护层。用作印染助剂时,可使产品附着牢固大,鲜艳度高,还可作为漂白的非硅高分子稳定剂。

,回收的蛋白对鸡的成活率和增重,产蛋无不良影响。




像这种情况只要你能把它溶开,水溶液有粘度,是没有失效,但结块后的聚丙烯酰胺是很难溶解开的,其实也意味着资源的浪费。实不同种类的聚丙烯酰胺的保质期是有很大的区别的,这个和其结构有关联,相对来说阴离子聚

聚丙烯酰胺作为絮凝剂在我国城水处理以及化工、冶金、造纸、印染、制糖、味精、煤炭、建材等行业的废水处理的用量将不断增加,在高吸水性树脂、水泥增强剂、粘合剂、皮革复鞣剂等领域。对造纸行业而言,聚丙烯酰胺主要用作纸浆纤维和添加剂的黏结剂,或者用于废水处理。相对于成熟的欧洲和北美市场,中国、南美、印度和其他亚太市场的增长势头令人欣喜。但由于经济发展趋于平缓和欧洲债务危机的影响造纸生产增速放缓,阻碍了聚丙烯酰胺市场的发展。另外,造纸行业本身的技术含量不高,市场需求也较为稳定,这也就决定了用于该行业的聚丙烯酰胺所能创造有限的利润。
另外,聚丙烯酰胺在市政污水处理和工业废水处理领域也扮演着重要的角色。日益严格的法规促进了水处理工业的发展,市政污水处理领域不仅未受到金融危机的影响,反而表现出良好的增长势头。包括摩洛哥、突尼斯、阿尔

及利亚和埃及等 在内的北非地区出现了新的市政污水处理市场,而其他一些 ,例如沙特阿拉伯和卡塔尔,也正在加大对水处理的私有化投资。在工业废水处理方面,煤炭开采和热电站建设提供了巨大的业务空间,而对

中水回用技术的日益关注也是一个市场推动因素。

 


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