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面议唐山阴离子高分子凝聚剂
药剂概述:
(:朱海涛,:,:!)
当唐山阴离子高分子凝聚剂浓度高于30%时,分散样品很难溶于表征介质中。作者认,
可能有两个原因促使上述现象的发生:一方面,唐山阴离子高分子凝聚剂在比较高的无机盐浓度下会造成聚合物产品紧密缠绕在一起以及分散稳定剂分子链紧密包裹已经形成的胶体颗粒。随着无机盐浓度的增加,唐山阴离子高分子凝聚剂变得越来越强烈,以至于连水分子都很难渗透进胶体颗粒内部。因此,聚合物产品很难被表征介质溶解。另一方面,低聚物之问、低聚物与死聚物之间存在接枝交联反应。无机盐浓度越高,聚合物相互接触的机率越大,接枝交联反应越易于发生,而接枝交联聚合物要比直链聚合物难溶。
还可以给出,唐山阴离子高分子凝聚剂的表观黏度随无机盐浓度从曾加到25%而减小,从25在保持其它聚合参数不变的情况下,可能有三个因素造成上述结果:以及胶体颗粒的存在状态。在较低的无机盐浓度下,都易溶于介质,并且两种聚合物的分子链易于伸展以及彼此问可以形成阳离子聚电解质与两性聚电解质的络合物。在较高的无机盐浓度下,疏水化作用变得非常强,胶体颗粒间的吸引力比较强,胶体颗粒易于聚并;并且单体与低聚物自由基易于在溶液相中聚合。
在唐山阴离子高分子凝聚剂稳定剂浓度对体系影响小结中提到,较小的胶体颗粒更易于捕获单体以及低聚物自由基,有利于单体转化率的提高;但是,我们没考虑唐山阴离子高分子凝聚剂面净电荷的影响。胶体表面所带的净电荷越多,越有利于胶体对单体与低聚物自由基的吸附。随无机盐浓度的增加,胶体颗粒所带净电荷量将下降,单体与低聚物。自由基被吸附的几率下降。上面提到的两种对单体转化率影响相反的趋势。
价格:
| 阳离子 | 阴离子 | 非离子 | 两性 |
惟事美 | 19000元/吨 | 11000元/吨 | 14000元/吨 | 13000元/吨 |
三井 | 24500元/吨 | 19800元/吨 | 17000元/吨 | 21000元/吨 |
爱森 | 22200元/吨 | 18800元/吨 | 16000元/吨 | 20000元/吨 |
药剂参数:
外观 | 固含量 | 分子量 | 离子度 | 不溶物 | 残余单体 |
白色 | ≥95% | 1800万 | 15-70 | ≤0.2% | ≤0.1% |
使用方法:
唐山阴离子高分子凝聚剂对体系的影响:
有效成份含量也是评价分散聚合产品的重要参数。在对聚合体系其它指标不影响或影响很小的前提下,分散产品有效成分含量越高其相对附加值就很高。探讨其单体浓度对分散聚合的影响,不仅有利发挥一步加料分散聚合工艺简单,体系易于控制的优点;同时,也为多步合成高有效成分分散聚合工艺提供参数。
当唐山阴离子高分子凝聚剂浓度高于30%时,分散样品很难溶于表征介质中。作者认为,可能有两个原因促使上述现象的发生:一方面,在比较高的无机盐浓度下会造成聚合物产品紧密缠绕在一起以及分散稳定剂分子链紧密包裹已经形成的胶体颗粒。随着无机盐浓度的增加,这种作用变得越来越强烈,以至于连水分子都很难渗透进胶体颗粒内部。因此,唐山阴离子高分子凝聚剂聚合物产品很难被表征介质溶解。另一面,低聚物之问、低聚物与死聚物之间存在接枝交联反应。无机盐浓度越高,聚合物相互触的机率越大,接枝交联反应越易于发生,而接枝交联聚合物要比直链聚合物难溶。还可以给出,唐山阴离子高分子凝聚剂分散体系的表观黏度随无机盐浓度从曾加到25%而减小,从25%增加到30%而增加。在保持其它聚合参数不变的情况下,可能有三个因素造成上述唐山阴离子高分子凝聚剂结果:以及胶体颗粒的存在状态。在较低的无机盐浓度下,都易溶于介质,并且两种聚合物的分子链易于伸展以及彼此问可以形成阳离子聚电解质与两性聚电解质的络合物。在较高的无机盐浓度下,疏水化作用变得非常强,胶体颗粒间的吸引力比较强,胶体颗粒易于聚并;并且单体与低聚物自由基易于在溶液相中聚合。
唐山阴离子高分子凝聚剂在分散稳定剂浓度对体系影响小结中提到,较小的胶体颗粒更易于捕获单体以及低聚物自由基,有利于单体转化率的提高;但是,我们没考虑胶体颗粒表面净电荷的影响。胶体表面所带的净电荷越多,越有利于胶体对单体与低聚物自由基的吸附。随无机盐浓度的增加,胶体颗粒所带净电荷量将下降,单体与低聚物。自由基被吸附的几率下降。上面提到的两种对单体转化率影响相反的趋势。
唐山阴离子高分子凝聚剂分散体系的特性黏数、胶体颗粒尺寸以及产品的表观黏度均随着单体浓度的增加而增加,并且这种趋势同先前文献报道的相吻合。但是,当唐山阴离子高分子凝聚剂单体浓度大于12.5%以后,特性黏数呈下降的趋势并且体系变得不稳定。在这一浓度区域。现象以及自加热效应比较明显;随着单体浓度的增加,体系中出现凝结物甚至大的胶块。可以从两个方面考虑造成分子量下降的原因:一方面,大量的低聚物自由基从分散体系中产生,并且同时达到临界链长的比例也比较高。
一、聚丙烯酰胺固相含量越高,絮凝剂使用的量越大。
二、根据处理工艺要求的絮体大小选择絮凝剂的分子量。
三、絮凝剂的离子型必须通过实验进行筛选。
四、可以通过提高絮凝剂的分子量来提高絮体的强度。
五、处理前絮凝剂必须和污泥充分混合溶解。
六、絮凝剂的选择必须充分考虑到工艺和设备的要求。