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仙桃聚丙烯酰胺产品如果水解时间过长会影响粘度

时间:2022/06/19

  聚丙烯酰胺的性能主要受粘度的影响,其中影响其相应工作效率的因素很多。聚合物的结构很容易受到外界环境的影响。以下几点非常重要。

  第一,温度的影响。对温度物质分子的随机运动影响很大。如果温度高,分子运动会更剧烈。分子要想运动,就得克服分子间的相互作用力,其中分子间的氢键相互影响很大,也会影响最终物质的粘度。有些聚合物的粘度会因环境温度的变化而发生很大的变化。当温度很高时,聚丙烯酰胺的网络结构会被破坏,粘度会大大降低。

  第二,水解时间。随着水解时间的延长,聚丙烯酰胺溶液的粘度也会发生很大的变化。如果继续延长水解时间,粘度也会降低。有一定的线性关系,因为对于高聚物来说,网络结构可能会受到相应水解的影响。粘度降低后,聚合物分子之间的结构会变得松弛,对一些大分子结构产生较大影响。现在很多聚丙烯酰胺产品如果水解时间过长会影响粘度,所以选择一些优质的产品可以很好的克服这个问题。常规pam聚丙烯酰胺主要是通过其分子骨架的水化和水动力体积的增加来起到增粘的作用。水解pam聚丙烯酰胺分子是柔性链,在水溶液中呈无规卷曲构象。因为分子链不是刚性的,所以容易受到溶液中盐、温度等条件的影响。在盐水中,pam聚丙烯酰胺分子中羧酸基团的电性被屏蔽,pam聚丙烯酰胺分子卷曲。水解度越高(羧酸基团含量越高),pam聚丙烯酰胺在盐水中分子卷曲越严重,增粘能力越差。在硬水中(Ca2、Mg2含量较高时),pam聚丙烯酰胺水解度40%时,pam聚丙烯酰胺分子与钙、镁等多价离子结合,絮凝沉淀。由于三次采油周期长,聚合物的稳定性非常重要。因此,油田三次采油用聚合物需要保证在油田地层条件下三个月以上,聚合物分子的水解度40%,使聚合物在油田应用中具有耐温抗盐的特性。

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  常规聚合物解决上述问题的方法是增加聚合物的量和提高聚合物的相对分子量。增加聚合物的用量意味着增加成本,而提高聚合物的相对分子量面临着技术和工艺上的困难。因此,有必要开拓新思路,在聚合物分子中引入一些功能结构,提高其相对分子量,这是提高聚合物水溶液粘度和耐温抗盐性的有效途径。第三,盐度。聚丙烯酰胺是由丙烯酰胺聚合而成的分子,分子结构复杂,其中的阳离子数量会相对多一些,所以电也会相对多一些,产品中的净电荷也会相对多一些。如果参考相似配伍的基本原理,就会知道产品的水溶性很好,粘度也会相对高一些。而且,矿物含量与相应的电性能之间存在一定的相关性。矿物含量越高,电性能越高,粘度越高,污水处理效率越高,这对聚合物的应用还是很重要的。

  四。分子量。聚丙烯酰胺本身是一种高分子聚合物,属于高分子产品,其分子量也与相应的聚合度有关。如果聚合度很高,分子量很大,最终产品的质量会受到很大的影响,分子量直接决定了产品的质量,因为只有合适的分子量才能达到良好的水处理效果。保证相应的治疗质量在合理的范围内,对我们来说是非常重要的。

  聚丙烯酰胺的应用价值真的很大,未来还有很大的提升空间。这四个方面的进一步研究也有利于开发产品的一些新应用。


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