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聚丙烯酰胺有何用途,可以應用于哪些領域? 聚丙烯酰胺,難以同有機溶劑相溶合卻溶于水,也能降低液體堿摩擦阻力,尤其是在環保領域中起到了非常重要作用,可以加速水質凈化。在不同行業中都有相應需求,這也是被廣泛應用的原因所在。 在造紙行業中主要是是應用于駐留劑以及均度劑等,其作用就在于能夠有效快速紙張質量紙漿脫水能力,減少在生產過程中因為原材料消耗以及環境污染等。但是其使用效果高低還是取決于離子性質以及強度和其他聚合物活性等,如今聚丙烯酰胺的用途是越來越廣泛,不僅在石油開采行業起到了極其重要的作用,同時對于我國紡織印染行業的發展也起到了很大貢獻。 應用于紡織行業當中,可以能夠形成紡織品的柔順、防皺的后保護層,具備了良好的吸濕性,其作用就在于能夠讓紡織材料強度以及韌度得到大幅度,并且也存在相當不錯的阻燃效果并且在顏色上會顯得更加鮮艷,是較好的漂白穩定劑。此外也可以用于在紡織印染過程中實現對污水凈化能力,在醫藥工業當中也能夠起到良好的絮凝劑作用,能夠確保藥品的品質處于合理的范圍內,具備較大的實際應用價值。由于具備很高的水溶性以及化學活性,在農業、造紙、醫藥、冶金等行業都具有廣泛的應用,但是實際用量 的是石油化工領域,但是增長速度快的是污水處理和造紙領域。
聚丙烯酰胺的種類和分子量的確定: 1、聚丙烯酰胺產品按種類分成陰離子、陽離子、非離子和兩性離子四種型號。 A.陰離子聚丙烯酰胺外觀為白色粉粒分子量從600萬到2500萬水溶解性好,能以任意比例溶解于水且不溶于有機溶劑。陰離子聚丙烯酰胺有效的PH值范圍為4到14,在中性堿性介質中呈高聚合物電解質的特性,與鹽類電解質敏感,與高價金屬離子能交聯成不溶性凝膠體。 B. 陽離子聚丙烯酰胺外觀為白色粉粒,離子度從20%到55%水溶解性好,能以任意比例溶解于水且不溶于有機溶劑。陽離子聚丙烯酰胺呈高聚合物電解質的特性,適用于帶陰電荷及富含有機物的廢水處理。陽離子聚丙烯酰胺特別適用于城市污水、城市污泥、造紙污泥及其它工業污泥的脫水處理。 C. 非離子聚丙烯酰胺是具有高分子量的低離子度的線性高聚物。由于其具有特殊的基團,便賦予它具有絮凝、分散、增稠、粘結、成膜、凝膠、穩定膠體的作用。污水處理劑:當懸浮性污水顯酸性時,采用非離子聚丙烯酰胺作絮凝劑較為合適。這時非離子聚丙烯酰胺起吸附架橋作用,使懸浮的粒子產生絮凝沉淀,達到凈化污水的目的。 D. 兩性離子聚丙烯酰胺是由乙烯酰胺是和乙烯基陽離子單體丙烯酰胺單體,水解共聚而成。兩性離子聚丙烯酰胺分子鏈上既有陽電荷,又有陰電荷的兩性離子不規則聚合物。 2、聚丙烯酰胺分子量的大小,其作用和效果是不同的。一般講分子量在200萬以上的聚丙烯酰胺以絮凝作用為主,并隨著聚丙烯酰胺分子量的增高,其絮凝作用也越增強。
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污水中的有機物使用聚丙烯酰胺去除 污水中的許多雜質是有機物。一般情況下,普通水處理藥劑很難去除有機物。這時我們想到了聚丙烯酰胺,它可以去除大范圍的雜質,有機物可以通過它去除。我們如何使用它來去除污水中有機物的好處? 1、活性炭:利用物理方法將有機分子吸附到活性炭的孔隙中。但不適用于直徑大于或接近活性炭孔徑的有機物,也是不可再生資源。 2、反滲透:有機物去除率高,特別是分子量大于200的有機物去除率可達90%以上。這種方法和活性炭吸附法多用于溶解有機物。 3、強氧化法:使用次氯酸鈉等強氧化劑可氧化分解有機物。 4、增強混凝法:在水中加入聚丙烯酰胺可以提高水中有機物的去除率。但是,混凝劑的選擇會影響有機物的去除率。一般來說,無機混凝劑在增強混凝方面效果更好。另外,混凝劑用量過少,混凝效果不理想,混凝劑用量過多,會出現聚丙烯酰胺膠體再穩定現象。水的pH值也是影響增強混凝效果的主要因素。這種方法多用于去除懸浮或膠狀有機物。 5、生化法:此法是去除有機物應用廣泛的方法。 聚丙烯酰胺絮凝能力強,即使是易溶于水的微小顆粒也能被替代。
聚丙烯酰胺的用途眾所周知,聚丙烯酰胺有著不同的離子性質,因此其用途也不各不相同。舉一些例子大家就明白了。比如陰離子型,人們常常將其用于無機類污染物廢水的處理,原理是聚集廢水里面的中性、堿性物質,促使其轉變成絮凝物,實現污染物快速沉降的目的。目前工礦領域企業采用這一物質凈化洗煤、洗沙等環節產出的廢水,效果還是比較突出的。再比如陽離子型聚丙烯酰胺,常常被用作工業固液的分離。相信大家都知道城市生活會產生大量的污水,這時人們就會借助陽離子PAM去處理。陽離子本身特點是粘合、除濁,吸附等,恰好可以當做過濾生活污水的材料。除了上述兩個用途外,聚丙烯酰胺還會被用于園林、農作物種植等領域,被稱之為農用土壤保濕劑、保水劑、抗旱劑。使用后可以改善土壤結構,避免水土流失,并有效的避免土壤板結,增強土地的使用率。聚丙烯酰胺(PAM)俗稱3號絮凝劑。國產現有粉劑和透明膠狀兩種。透明膠體含聚丙烯酰胺8%~9%,,相對分子質量可達800萬,國外達1000萬~1500萬。PAM可通過堿化后水解使部分酰胺基轉化為羧酸基,羧酸基離解成-COO-。堿化后絮凝效果比未堿化的提高幾倍。有研究表明:過多的酰胺基轉化為羧酸基會使羧酸基與膠粒親和力比酰胺基小,且羧酸基增多不利于與帶負電的膠粒結合,故應選適當的加堿比和溶液濃度,應通過試驗確定。有研究者建議配制濃度取0.5%、加堿比35%(純質量比),水解5h后稀釋至0.1%,液體貯存時要加殺菌劑。