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影响聚丙烯酰胺粘度的七个原因 粘度的好坏直接影响聚丙烯酰胺的净水效果,特别是在使用聚丙烯酰胺溶液的过程中,效果有明显下降的趋势,效果和工程的整体工期是一个致命一击。影响聚丙烯酰胺溶液粘度的因素有哪些? 聚丙烯酰胺什么是粘度? 聚丙烯酰胺的粘度是指溶液中液体分子之间的间隙活动,即分子间相对运动产生的摩擦阻力,称为粘度。 影响溶液粘度降低的主要因素有: 1、温度的影响 温度基本上是影响任何物质的一个因素,而且每次都包括在内,因为温度直接影响聚丙烯酰胺分子不规则热运动的强度。温度越高,分子间运动和扩散的能力就越大。,使分子间的氢键和分子键扩散,分子结构被破坏,所以聚丙烯酰胺粘度会随着温度的升高而降低,甚至失效。 2、水解反应的强度 聚丙烯酰胺水解时间越长,反应越激烈。如果再次增加,由于聚丙烯酰胺结构的松弛,粘度会降低。只要控制好水解反应时间,就可以在一定时间内很好地控制粘度。 3、储存期的长短 聚丙烯酰胺长期储存,易降解,降低粘度。严格来说,聚丙烯酰胺的有效保质期为一周,并且会生长和变化。 4、添加剂的作用 添加剂是指过硫化铁等物质,能促进聚丙烯酰胺的进一步反应,增加化学反应速率的平衡,是的,反应脆一点,然后增加反应平衡以增加聚合物溶液的粘度。 5、分子量的影响 分子量越大,聚丙烯酰胺溶液的溶解度越大,反之,分子量越小,分子量越大,那么分子之间的生物连接就会形成网状物质,纠缠在一起,从而巩固了氢键的牢固性,反之,分子量越小,聚丙烯酰胺粘度越小。 6、速度的影响 搅拌是解锁聚丙烯酰胺粘度的关键,如果不搅拌,那么聚丙烯酰胺什么都不是,只是一块粘液,搅拌会加速聚丙烯酰胺和溶液增加其中之一两者之间的化学反应速度,但并非搅拌速度越快效果越好。如果它高速旋转,聚丙烯酰胺的分子链就会断裂。如果速度超过60rpm,那么粘度也会下降。 7、杂质的影响 如果使用的溶液杂质较多,或者基本上是污水,聚丙烯酰胺的粘度会直接被杂质侵蚀,粘度自然会下降



万邦清源聚丙烯酰胺聚合氯化铝聚合硫酸亚铁醋酸钠除氟剂复合碳源除磷剂COD总氮去除剂环保科技有限公司(玉溪分公司)拥有几十名专业技术人才、熟练的生产和工程施工人员。并获得相关资质,是一家专业从事 聚丙烯酰胺设计、制作、销售于一体的厂家。全心致力于科研成果转化为产品的销售与服务。 我们的宗旨是兢兢业业为顾客提供性价比高的 聚丙烯酰胺及周到的服务。全体员工本着“诚信强企,人品造牌”的我公司信念,以缔造物美价廉的产品为己任,不断促使我们进行技术革新、产品创新,以良好有效的 聚丙烯酰胺产品和无微不至的服务来回报社会和百姓。




聚丙烯酰胺的作用原理 1)絮凝作用原理:PAM用于絮凝时,与被絮凝物种类表面性质,特别是动电位,粘度、浊度及悬浮液的PH值有关,颗粒表面的动电位,是颗粒阻聚的原因加入表面电荷相反的PAM,能使动电位而凝聚。 2)吸附架桥:PAM分子链固定在不同的颗粒表面上,各颗粒之间形成聚合物的桥,使颗粒形成体而沉降。 3)表面吸附:PAM分子上的极性基团颗粒的各种吸附。 4)增强作用:PAM分子链与分散相通过种种机械、物理、化学等作用,将分散相牵连在一起,形成网状。 加式



聚丙烯酰胺的干燥方法 聚丙烯酰胺的水处理效果非常好,所以市场上有很多厂家出售这种产品。我们知道它的成品一般是粉末,在生产过程中不可避免会出现水,所以需要一定的干燥过程。让我们来看看它的干燥方法。 ,热风干燥 热风干燥是通过吹热风来去除水分,可以使用不同的设备。引入热空气并干燥。由于低温热风干燥时间过长,一般采用高温热风干燥。它含有“-—NH2”基团,当温度高于60℃时,会发生亚胺化反应。 第二,盐析和干燥 当加入少量电解质时,其动电位降低,聚丙烯酰胺的粘度降低。当添加过量电解质时,溶剂水和电解质颗粒的水合作用强烈发生。因此,水合溶剂分子完全失去聚丙烯酰胺的水合能力,导致聚合物失去溶剂水,然后打破凝胶和沉淀。 第三,沉淀和干燥 聚丙烯酰胺凝胶首先被制成1-2 mm的颗粒,然后与其亲水性差的溶剂(如甲醇、乙醇和丙酮)接触。由于这种溶剂只溶解水,它不溶解高聚物,并且在加入溶剂后会产生沉淀。含水量容易大幅度降低,粘度明显降低,切好的果冻在干燥过程中不会结块,整个系统的传热系数大大提高,热量分布均匀。热风干燥也可以在酰亚胺化温度以上进行,该温度比直接热风干燥短。在实际干燥过程中,可以先用甲醇沉淀,然后用热风干燥,也可以用甲醇沉淀法完全干燥。 第四,喷雾聚合干燥 在聚合的同时,热风带走水分,得到聚丙烯酰胺干粉。 其优点是反应时间短,产品质量高,适合工业化生产。但只能生产分子量较低的聚丙烯酰胺。 第五,共沸干燥 加入不溶于水但能与水共沸的液体,如石油醚、甲苯、二甲苯等。90-100℃共沸蒸馏除去大量水,得到含水量为0-5%的固体聚合物。 第六,通过反应热脱水和干燥 丙烯酰胺与水充分混合,在50-100℃预热,与引发剂聚合,沉积在观察盘上,加热至50℃,在观察盘上聚合。由于聚合放热,聚合可以在预热表面以除去水的同时进行。




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