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            簡述處理堿性廢水用聚丙烯酰胺應當注意的幾點問題
            發布日期:18-11-22 作者:同興萬鑫 文章來源:www.njfyhotel.com

            堿性水和酸性水具有各自的特點。聚丙烯酰胺是一種很好的污水處理劑。在堿性水和酸性水中,聚丙烯酰胺的反應是不同的。今天,遠大凈水材料廣泛應用于堿性水中聚丙烯酰胺的使用注意事項。

            聚丙烯酰胺的堿性水解產物是內酰胺-內酰胺結構單元的共聚物。相鄰基團效應使主鏈H中羧酸自由基的分布比無規共聚物中的分布更均勻和更短。當水解度小于30%時,沒有BBB段,當水解度小于10%時,沒有BABK段。這種更均勻分布的堿性水解聚丙烯酰胺導致更高的水解阻力比共聚陰離子聚丙烯酰胺。

            聚丙烯酰胺堿性水解的一個顯著特點是陰離子羧基的鄰位基效應導致水解的自阻滯效應,這與聚丙烯酰胺酸性水解中鄰位基的正催化作用相反,即水解。隨著水解度的增加,反應速率顯著降低。

             聚丙烯酰胺

            這是因為陰離子羧酸基-COO-靜電排斥到主鏈上的親核基OH-上降低了OH-在酰氨基周圍的局部微環境中的有效濃度。這種相鄰基團效應使得水解度小于30%時聚丙烯酰胺的堿性水解較快,而水解度大于40%時水解速度明顯減慢。在強條件(高堿濃度和高溫)下,水解度只能達到70%;當殘余酰氨基保持30%時,水解速率極慢,幾乎不再進行。因此,聚丙烯酰胺在堿性條件下的水解度通常只有70%。

            光散射研究表明,在較溫和的堿性水解過程中,聚合物鏈長不發生變化。Muller研究了在較高溫度下商品PAM樣品的水解過程,發現在生成丙烯酸單元的同時,水解體的分子量降低。但隨后對純化樣品的結果則未發生分子量變化Muller還指出即使在氧存在下純化的PAM也不易發生降解斷鏈。這一結果與一般接受的PAM堿性水解模式相一致。因此Muller將聚丙烯酰胺水解過程中發生的降解歸因于溫度、殘留引發劑和氧的協同影響。

            水解引人的陰離子基團間的靜電排斥作用使聚合物鏈更加擴張,因此隨聚丙烯酰胺水解程度的增加,HPAM溶液黏度會持續增加。

            本文由聚丙烯酰胺整理,本文觀點與本站無關。

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