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粘度太稀或太稠?聚丙烯酰胺水溶液粘性受什么影响? 我们都知道,聚丙烯酰胺在使用时,要先将其配置成水溶液,而有时,由于水溶液的粘度不同,而导致其净化结果也不同,聚丙烯酰胺溶液的粘度主要反映了液体分子之间因流动或相对运动所产生的内摩擦阻力。内摩擦阻力与聚合物的结构、溶剂的性质、溶液的浓度及温度和压力等因素有关,它的数值越大,表明溶液的粘度越大。下面,我们将为大家介绍几个影响年度的因素。 一、溶液存放时间影响 浓度为0.2%的阳离子聚丙烯酰胺溶液在正常情况下能保持24小时不降解,浓度为0.1%的阴离子聚丙烯酰胺溶液正常情况下能保持48小时不降解。也就是说当天配置的聚丙烯酰胺溶液***天药性就会下降,过不了几天聚丙烯酰胺溶液就会失效。 二、矿化度影响 聚丙烯酰胺分子链中阳离子基团相对于阴离子基团数目较多,净电荷较多,极性较大,而H20是极性分子,根据相似相溶原理,聚合物水溶性较好,特性黏度较大;随着矿物质含量的增加,正的静电荷部分被阴离子包围形成离子氛,从而与周围正的静电荷结合,聚合物溶液极性减小,黏度减小;矿物质浓度继续增加,正、负离子基团形成分子内或分子间氢键的缔合作用(导致聚合物在水中的溶解性下降),同时加入的盐离子通过屏蔽正、负电荷,拆散正、负离子间缔合而使已形成的盐键受到破坏(导致聚合物在水中的溶解性增大),这两种作用相互竞争,使得聚合物溶液在较高的盐浓度(0.06mol/L)下粘度保持较小。 三、添加剂影响 添加剂是指向过硫化铁等物质,它能够促进聚丙烯酰胺的进一步反应,增大化学反应速率平衡,进而加大反应平衡,使得粘度增大。 四、水解时间影响 聚丙烯酰胺溶液粘度随水解时间的延长而改变,水解时间短,粘度较小,这可能是由于高聚物还来不及形成网状结构所只水解时间过长,粘度下降,这是聚丙烯酰胺在溶液中结构发生松解所致。部分水解聚丙烯酰胺溶于水后离解成带负电荷的大分子,分子间静电排斥作用以及同一分子上不同链节之间的阴离子排斥力导致分子在溶液中伸展并能使分子之间相互缠绕,这就是部分水解聚丙烯酰胺能使其溶液粘度明显增加的原因。 分子量影响 五、分子量影响 聚丙烯酰胺溶液的粘度随高聚物分子量的增大而增大,这是由于高分子溶液的粘度由分子运动时分子间的相互作用产生。当聚合物相对分子质量约为106时,高分子线团开始相互渗透,足以影响对光的散射。含量稍高时机械缠结足以影响粘度。含量相当低时,聚合物溶液可视为网状结构,链间机械缠结和氢键共同形成网的节点。含量较高时,溶液含有许多链-链接触点,使高聚物溶液呈凝胶状。因此,高聚物相对分子质量越大,分子间越易形成链缠结,溶液的粘度越大。 六、搅拌速度影响 搅拌是揭开聚丙烯酰胺粘度的宰,没有搅拌,那么聚丙烯酰胺毫无作为,只能是一块一块的粘液,搅拌加速了它与溶液的接触面积,进而加大了彼此之间的化学反应速率,不过并不是搅拌的转速越快,净化结果就越好,如果高转速会转断聚丙烯酰胺的分子链,如果转速超过60圈/分,那么粘度也下降。 七、温度影响 温度是分子无规则热运动激烈程度的反映,分子的运动需要克服分子间的相互作用力,而分子间的相互作用,如分子间氢键、内摩擦、扩散、分子链取向、缠结等,直接影响粘度的大小,故高聚物溶液的粘度会随温度发生变化。温度改变对高聚物溶液粘度的影响是***的。聚丙烯酰胺溶液的粘度随温度的升高而降低,其原因是高分子溶液的分散相粒子彼此纠缠形成网状结构的聚合体,温度越高时,网状结构越容易破坏,故其粘度下降。
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怎么区分聚丙烯酰胺阴离子和阳离子 在污水处理行业中,使用聚丙烯酰胺的人通常都会问到怎么才能区分其电荷性质是阳性还是阴性的,大家都知道不论是阳离子还是阴离子的聚丙烯酰胺都是白色颗粒状的,单从外观的话几乎不能分辨出来的。 从化学反应判断: 在聚丙烯酰胺的水溶液中加入氯化铝溶液时,如果它是阴离子,就会形成不溶物,如果是阳离子聚丙烯酰胺,情况正好相反。 从溶解时间判断: 聚丙烯酰胺水解时间因阳离子和阴离子本身的性质不同而不同,经实验发现,阴离子在水中的溶解基本在30分钟以内,阳离子的溶解时间基本上在60分钟左右,然后可以通过测算其溶解时间来判断。 通过混合来判断: 这种分辨方法的前提是需要知道其中一种的离子类型,操作的步骤就是先将两种聚丙烯酰胺分别用水溶解之后,然后再混合在一起,如果发生絮凝或者沉淀的话,就可以证明另一种是哪一种类型了。
、工业级聚丙烯酰胺PAM产品的配制和投加。无论是何种高分子絮凝剂的溶解和投加是其应用前十分重要的步骤。案例描述:聚丙烯酰胺颗粒或粉剂产品在应用前先要稀释成浓度为0.5%的水溶液,并在溶解5h后稀释到0.1%时方可投加。提高水温和搅拌速度可以加快聚丙烯酰胺的溶解速度,但水温过高会引起长分子链的分解反应,因此温度*不超过65 oC,搅拌速度也不应太快,一般不超过10m/s,否则会造成絮凝剂断链,降低絮凝效果。絮凝剂聚丙烯酰胺投加方法有干投法和湿投法两种。干投法将聚丙烯酰胺粉末不经溶解直接投加到废水中,优点是占地少、设备简单,但是存在容易堵塞、劳动强度大等缺点(而且易于潮解的聚丙烯酰胺不易用干投法)。采用湿投时,聚丙烯酰胺需要事先溶解和配制,并设专门的装置进行计量投加。 在实际操作应用中经验告诉我们,聚丙烯酰胺作为絮凝剂与其他混凝剂一起使用时,往往可以获得更好的废水处理效果。也就是说聚丙烯酰胺的投加次序与废水水质有关:当废水浊度较低时,宜先投加其他混凝剂再投加聚丙烯酰胺,这样使胶体颗粒先脱稳到一定程度,为聚丙烯酰胺的絮凝作用创造有利条件;而当废水浊度高时,应先投加聚丙烯酰胺再投加其他混凝剂,以使聚丙烯酰胺先在高浊度水质中充分发挥作用,吸附部分胶粒使浊度下降,其余胶粒由其他混凝剂脱稳,再由聚丙烯酰胺吸附,这样既可以降低絮凝剂的用量,处理效果也可进一步提高。
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