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聚丙烯酰胺的粘度受什么影响
作者 admin 来源 未知 浏览 时间 2019-08-28 10:02

聚丙烯酰胺(acylamide)的粘度受什么影响
聚丙烯酰胺(水溶性高分子聚合物)(acylamide)的粘度是效果上面的体验,那么影响聚丙烯酰胺的粘度的因素到底有哪些呢?下面就来谈谈聚丙烯酰胺的粘度这些跟哪些方式是有关的?
1、分子量:这是最直接影响聚丙烯酰胺(水溶性高分子聚合物)粘度的因素。随着聚合物分子量的增加,聚丙烯酰胺溶液的粘度增加,因为聚合物溶液的粘度是由分子运动过程中分子的相互作用引起的。当聚合物的相对分子质量为约106时,聚合物簇开始彼此渗透足以影响光的散射。当含量略高时,机械缠结足以影响粘度。当含量相对较低时,聚合物溶液可视为网络结构,链之间的机械缠结和氢键形成网络的节点。在更高的水平,该解决方案包含许多链接触点,使溶液凝胶化。因此,相对分子质量越大,链越容易缠绕在分子之间,并且溶液的粘度越大。
2、水解时间:聚丙烯酰胺溶液的粘度随水解时间的延长而变化,水解时间短,粘度小。聚丙烯酰胺的主链上带有大量的酰胺基,化学活性很高,可以改性制取许多聚丙烯酰胺的衍生物,产品已广泛应用于造纸、选矿、采油、冶金、建材、污水处理等行业。聚丙烯酰胺作为润滑剂、悬浮剂、粘土稳定剂、驱油剂、降失水剂和增稠剂,在钻井、酸化、压裂、堵水、固井及二次采油、三次采油中得到了广泛应用,是一种极为重要的油田化学品。聚丙烯酰胺一种线型高分子聚合物,产品主要分为干粉和胶体两种形式。按其平均分子量可分为低分子量(<100万)、中分子量(200~400万)和高分子量(>700万)三类。按其结构又可分为非离子型、阴离子型和阳离子型。阴离子型多为PAM 的水解体(HPAM)。这可能(maybe)是由于聚合物太晚而不能形成网络结构;水解时间过长,粘度降低。这是聚丙烯。酰胺的结构在溶液中松散。部分水解的聚丙烯酰胺溶解在水中并离解成带负电的大分子。同一分子上不同链节之间的分子间静电(是一种处于静止状态的电荷)排斥和阴离子排斥导致分子在溶液中拉伸并相互缠结。这就是为什么部分水解的聚丙烯酰胺可以显着增加其溶液的粘度。
3、温度(temperature):温度是分子不规则热运动强度(strength)的反映。分子运动必须克服分子间的相互作用,如分子间氢(Hydrogen)键,内部摩擦,扩散,分子链取向,纠缠等。直接影响粘度的大??小,因此聚丙烯酰胺pam溶液的粘度会随温度而变化。温度变化对聚丙烯酰胺溶液粘度的影响是显着的。聚丙烯酰胺溶液的粘度随温度的升高而降低(reduce)。原因是聚合物溶液的分散相颗粒彼此缠结以形成网络结构聚合物。当温度较高时,网络结构更可能被破坏,因此粘度降低。。
4、矿化度:根据相容性相似的原理,该聚合物具有良好的水溶性和高的特性粘度。随着矿物质含量的增加,正静电(是一种处于静止状态的电荷)荷被阴离子包围,形成离子气氛,并与周围的正静电荷结合。极性降低,粘度降低;矿物质浓度继续增加,正离子基团和负离子(作用:空气优化、疗养保健)基团形成分子内或分子间氢(Hydrogen)键,导致聚合物在水中的溶解度降低,而添加的盐离子通过屏蔽。正电荷和负电荷,使正离子和负离子之间的结合解耦,导致形成的盐键被破坏,导致聚合物在水中的溶解度增加,其相互竞争以使聚合物溶液处于更高的盐浓度。
5、储存期:如果聚丙烯酰胺(acylamide)(水溶性高分子聚合物)长期储存,很容易降解,粘度降低(reduce)。严格来说,其有效储存期为一周。
6、添加剂:添加剂是针对硫化铁和其他物质,它们可以促进聚丙烯酰胺(acylamide)的进一步反应,增加化学反应速率的平衡,从而增加反应平衡,使粘度增加。
7、旋转速度:搅拌是揭示聚丙烯酰胺(水溶性高分子聚合物)粘度的关键。聚丙烯酰胺一种线型高分子聚合物,产品主要分为干粉和胶体两种形式。按其平均分子量可分为低分子量(<100万)、中分子量(200~400万)和高分子量(>700万)三类。按其结构又可分为非离子型、阴离子型和阳离子型。阴离子型多为PAM 的水解体(HPAM)。如果没有搅拌,则聚丙烯酰胺无关。它只能是一块粘液。搅拌加速了与溶液的接触面积,从而增加了相互之间的化学反应(Chemical reaction)速率,但搅拌速度越快,效果越好。如果高速将关闭聚丙烯酰胺的分子链,如果转速超过60圈/分钟,粘度也会降低(reduce)。

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