[英文名称]Polyacrylamide缩写PAM. [分子式]C3H5NO
商品特性:
该商品的分子能与涣散于溶液中的悬浮粒子架桥吸附,有着极强的絮凝效果。密度=1.3kg/cm3
首要用处:
该商品具有高分子化合物的水溶性以及其主链上生动的酰基,因此在石油挖掘、水处置、纺织印染、造纸、选矿、洗煤、医药、制糖、饲养、建材、农业等职业具有广泛的运用,有“百业助剂”、 “全能商品”之称。
1 水处置范畴
PAM在水处置工业中的运用首要包含原水处置、污水处置和工业水处置3个方面。在原水处置中,PAM与活性炭等合作运用,可用于生活水中悬浮颗粒的凝集和弄清;在污水处置中。PAM可用于污泥脱水;在工业水处置中,首要用作配方药剂。在原水处置中,用有机絮凝剂PAM替代无机絮凝剂,即便不改造沉降池,清水才能也可进步20%以上。所以当前许多大中城市在供水紧张或水质较差时,都选用PAM作为弥补。在污水处置中,选用PAM能够增加水回用循环的运用率。
2 石油采油范畴
在石油挖掘中,首要用于钻井泥浆材料以及进步采油率等方面,广泛运用于钻井、完井、固井、压裂、强化采油等油田挖掘工作中,具有增粘、降滤失、流变调理、胶凝、分流、剖面调整等功能。当前中国油田挖掘现已步入中后期,为进步原油采收率,当前首要推行聚合物驱油和三元复合驱油技能。经过写入聚丙烯酰胺水溶液,改进油水流速比,使采出物中原油含量进步。当前国外聚丙烯酰胺在油田方面的运用不多,中国因为特别的地质条件,大庆油田和胜利油田现已开端广泛选用聚合物驱油技能。
3 造纸范畴
PAM在造纸范畴中广泛用作驻留剂、助滤剂、均度剂等。它的效果是能够进步纸张的质量,进步浆料脱水功能,进步细纤维及填料的藏着率,削减原材料的耗费以及对环境的污染等。在造纸中运用的效果取决于其平均分子量、离子性质、离子强度及其它共聚物的活性。非离子型PAM首要用于进步纸浆的滤性,增加干纸强度,进步纤维及填料的藏着率;阴离子型共聚物首要用作纸张的干湿增强剂和驻留剂;阳离子型共聚物首要用于造纸废水处置和助滤效果,别的关于进步填料的藏着率也有较好的效果。此外,PAM还运用于造纸废水处置和纤维收回。
4 纺织印染工业
在纺织工业中,PAM作为织物后处置的上浆剂、整理剂,能够生成和婉、防皱、耐霉菌的维护层。利用它的吸湿性强的特色,能削减纺细纱时的断线率;PAM作后处置剂能够防止织物的静电和阻燃;用作印染助剂时,可使商品附着牢度大、艳丽度高,还能够作为漂白的非硅高分子稳定剂;此外,还能够用于纺织印染污水的净化。
5 其他范畴
在采矿、洗煤范畴,选用PAM作絮凝剂可推进采矿、洗煤收回水中固体物的沉降,使水弄清,一起可收回有用的固体颗粒,防止对环境形成污染;在制糖工业中,可加快蔗汁中细粒子的下沉,推进过滤和进步滤液的明澈度;在饲养工业中,可改进水质,增加水的透光功能,然后改进水的光合效果;在医药工业中,可用作别离抗菌素的絮凝剂、用作药片的赋型粘接剂以及技能水弄清剂等;在建材工业中,可用作涂料增稠涣散剂、锯石板材冷却剂以及陶瓷粘接剂等;在农业上,可作为高吸水性材料可用作土壤保湿剂以及种子培育剂等。在建筑工业中,能够增强石膏水泥的硬度,加快石棉水泥的脱水速度。此外,还可用作天然或合成皮革的维护涂层以及无机肥料的造粒助剂等。
理化目标:
该商品俗称絮凝剂或凝集剂,是线状高分子聚合物,分子量在300-2500万之间,固体商品外观为白色粉颗,液态为无色粘稠胶体状,易溶于水,几乎不溶于有机溶剂。运用时宜在常温下溶解,温度超越150℃时易分化。属非危险品、、无腐蚀性。固体PAM有吸湿性、絮凝性、粘合性、降阻性、增稠性、一起稳定性好。
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聚丙烯酰胺本身及其水解体,一般没有性。在给水排水规范实施手册水处理中,明确规定聚丙烯酰胺使用的非经常使用下0.1mg/L,在经常使用下0.1mg/L。在水处理工艺助凝应用中,其使用量可取上述值为大投加量,选购食品级质优、低残值的聚丙烯酰胺产品,则可保证饮用水的卫生。
聚丙烯酰胺在进入后,绝大部分在短期内体外,很少被消化道吸收入,因此其本身。多数商品也不皮肤,只有某些水解体可能有残余碱,当反复、长期时会有性。美国食品及局认为,PAM及其水解体是低或的。聚丙烯酰胺的性,主要其残留单体丙烯酰胺(AM)。
丙烯酰胺为性致,对有损伤作用,中后表性出肌体无力,运动失调等症状。丙烯酰胺是一种白色晶体化学,是生产聚丙烯酰胺的原料。聚丙烯酰胺主要用于水的净化处理、纸浆的加工及管道的内涂层等。淀粉类食品在高温(120℃)烹调下容易产生丙烯酰胺。
研究表明,可通过消化道、呼吸道、皮肤等多种途径丙烯酰胺,饮水是其中的一条重要途径。2002年4月瑞典食品局和斯德哥尔摩大学研究人员率先报道,在一些油炸和烧烤的淀粉类食品,如炸薯条、炸土豆片等中检出丙烯酰胺,而且含量超过饮水中允许大的500多倍。
之后挪威、英国、瑞士和美国等也相继报道了类似结果。丙烯酰胺主要在高碳水化合物、低蛋白质的植物性食物加热(120°C以上)烹调中形成。140-180℃为生成的佳温度,而在食品加工前检测不到丙烯酰胺;在加工温度较低,如用水煮时,丙烯酰胺的水平相当低。
水含量也是影响其形成的重要因素,特别是烘烤、油炸食品后阶段水分、表面温度升高后,其丙烯酰胺形成量更高;但除外,在焙烤后期反而下降。丙烯酰胺的主要前体物为游离天门冬氨酸(土豆和谷类中的代表性酸)与还原糖,二者发生反应生成丙烯酰胺。
食品中形成的丙烯酰胺比较;但除外,随着储存时间,丙烯酰胺含量会。丙烯酰胺在和体外试验均有致突变作用,可引起哺乳动物体细胞和细胞的基因突变和染色体异常,如核形成、姐妹染色单体交换、多倍体、非整倍体和其他有丝异常等,显性致死试验阳性。
并证明丙烯酰胺的代谢产物环氧丙酰胺是其主要致突变活性。对丙烯酰胺的职业人群和因事故偶然于丙烯酰胺的人群的流行病学调查,均表明丙烯酰胺具有性作用,但还没有充足的人群流行病学证据表明通过食物摄入丙烯酰胺与人类某种的发生有明显相关性。
因此,各,均有规定聚丙烯酰胺工业产品中残留的丙烯酰胺含量。一般为0.5%~0.05%。聚丙烯酰胺,在用于工业和城市污水的净化处理方面时,一般允许丙烯酰胺含量在0.2%以下,用于直接饮用水处理时,丙烯酰胺含量需在0.05%以下。
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通常情况下,200~350℃枯燥气体在0.3~0.5Kg/平方厘米压力下,
经过分子筛床层3~4小时,使出口温度到110~180℃,冷却。2、脱有
机物:用水蒸气替代有机物,然后脱除水份。贮存:室温,相对湿度不
大于90%的室内:防止水、酸、碱、阻隔空气,密闭保留。 包装:
30Kg密封钢桶、150Kg密封钢桶,130Kg密封钢桶(条状)。
分子筛为粉末状晶体,有金属光泽,硬度为3~5,相对密度为2~,天然沸石有色彩,构成沸石为白色,不溶于水,热安稳性和耐酸性跟着SiO2/Al2O3构成比的增加而进步。分子筛有很大的比外表积,达300~1000m2/g,内晶外表高度极化,为一类吸附剂,也是一类固体酸,外表有很高的酸浓度与酸强度,能导致正碳离子型的催化反响。当构成中的金属离子与溶液中其他离子进行交流时,可调整孔径,改动其吸附性质与催化性质,然后制得不一样功用的分子筛催化剂。
分子筛出产办法
有水热构成、水热转化和离子交流等法:
① 水热构成法 用于制取纯度较高的商品,以及构成自然界中不存在的分子筛。将含硅化合物(水
分子筛玻璃、硅溶胶等)、含铝化合物(水合氧化铝、铝盐等)、碱(氢氧化钠、氢氧化钾等)和水按恰当份额混合,在热压釜中加热必定时刻,即分出分子筛晶体。构成进程可用下式表明:
工业出产流程中通常先构成Na-分子筛,如13X型与10X型分子筛的构成(见图)。在水热构成进程中增加某些增加剂能够改动结尾商品的布局,如参加季胺盐可得到ZSM-5型分子筛。
② 水热转化法 在过量碱存在时,使固态铝硅酸盐水热转化成分子筛。所用质料有高岭土、膨润土、硅藻土等,也可用构成的硅铝凝胶颗粒。此法本钱低,但商品纯度不及水热构成法。
③ 离子交流法 通常在水溶液中将Na-分子筛转变为富含所需阳离子的分子筛,通式如下:
式中 Z-表明阴离子骨架,Me+表明需交流的阳离子,例如NH嬃、Ca2+、Mg2+、Zn2+等,质料通常为
中空玻璃分子筛氯化物。溶液中不一样性质的阳离子交流到分子筛上的难易程度不一样,称为分子筛对阳离子的挑选次序,例如:13X型分子筛的挑选次序为Ag+、Cu2+、H+、Ba2+、Au3+、Th4+、Sr2+、Hg2+、Cd2+、Zn2+、Ni2+、Ca2+、Co2+、NH嬃、K+、Au2+、Na+、Mg2+、Li+。常用下列参数表明交流成果:交流度,即交流下来的Na+量占分子筛华夏有Na+量的百分数;交流容量,为每100克分子筛中交流的阳离子毫克当量数;交流功率,表明溶液中阳离子交流到分子筛上的质量百分数。为了制取适宜的分子筛催化剂,有时髦需将交流所得商品与其他组分分配,这些组分可能是其他催化活性组分、助催化剂、稀释剂或粘合剂等,分配好的物料经成型即可进行催化剂的活化。