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  聚丙烯酰胺 絮凝剂3号; 聚丙烯酰胺胶体Ⅰ型; 聚丙烯酰胺胶体Ⅱ型
[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。

呼和浩特有机硫-TMT15-2024低价



聚丙烯酰胺产品净化后的水质优于铝絮凝剂,净水成本与之相比低15-30%。絮凝体形成快、沉降速度快,比铝等产品处理能力大。消耗水中碱度低于各种无机絮凝剂,因而可不投或少投碱剂。用在城市污水及肉类、禽类、食品加工废水处理中的污泥沉淀及污泥脱水上,通过其所含的正电荷基团对污泥中的负电荷有机胶体电性中和作用及高分子优异的架桥凝聚功能,胶体颗粒成大块絮状物,从其悬浮液中分离出来。
  效果明显,投加量少。2、在造纸工业中可用作纸张干强剂、助留剂、助滤剂,能极大的成纸,节约成本,造纸厂的生产能力。可直接与无机盐离子、纤维以及其它有机高分子发生静电桥梁作用以达到增强纸张的物理强度,纤维或填料的流失,加快滤水,起增强、助留、助滤作用,还可以用于白水的处理,同时,在脱墨中能起明显的絮凝效果。
  3、纤维泥浆(石棉-水泥制品)中可使成型的石棉-水泥制品排水性,使石棉板坯料的强度;在绝缘板中,可添加剂和纤维的结合能力。4、在采矿、选煤行业中可作矿山废水、洗煤废水的澄清剂。5、可用于染色废水、皮革废水、含油废水的处理,使之除浊、脱色,6、在提纯中,有助于湿法工艺中石膏。
  阳离子聚丙烯酰胺的简单介绍。标签:阳离子聚丙烯酰胺是由阳离子单体和丙烯酰胺单体共聚而成,具有较高的分子量,离子度从低到高,拥有完整的系列型 ,能不同行业对固液分离及污泥脱水的不同需求。技术指标:产品外观固含量分子量(万)离子度溶解时间(分钟)白色颗粒。
  有关非离子聚丙烯酰胺的分子量复配情况.标签:非离子聚丙烯酰胺使用前要通过实验确定其佳用量,用量过低,不起作用,用量过高,反而起反作用。这是因为超过一定浓度,PAM不但不起絮凝作用,反而起分散作用。非离子型PAM作为高选择性的絮凝剂,用于使用膨润土的低固相钻井泥浆中,因为它可以絮凝被钻下的岩屑,而使膨润土仍然保持分散状态。
  加药时应使用较低的浓度,以保证混合均匀。非离子型PAM是通过其高分子的长链把污水中的许多颗粒或油珠吸附后缠在一起而形成架桥。它是一种絮凝能力非常强的絮凝剂,它的絮凝速度比阴离子型PAM快。在油田含油污水处理时,通常与铝盐配合使用。
  喷雾干燥型聚合氯化铝标签:一、喷雾干燥型聚合氯化铝介绍:新奇喷雾干燥型聚合氯化铝,技术符合GB15892-2003,产品外观为白色、中档浅粉末状。喷雾干燥型PAC的特点取决于压力喷雾剂的操作原理。经压力喷雾干燥流程生产出来的氯化铝为多孔小颗粒或中空小颗粒,出防尘和性。
  二、主要技术指标项目指标外观白色或粉末氧化铝(Al2O3)%≥31盐基度,%≥45不溶物,%≤0.1PH(1%水溶液)3.5-5.0铁,%≤0.005根,%≤9.8铅,%≤0.003,%≤0.0005锰,%≤0.045,%≤0.0015六价铬,%≤0.00002镉,%≤0.0006三、喷雾干。
  由于与待处理水体性更好,其可湿性和水处理速度均强于其他粉状产品。喷雾生产不仅干燥聚合氯化铝,而且同时使其变成小的颗粒。2.高纯白色聚合氯化用于造纸施胶,可与施胶剂配合使用实现中性甚至碱性施胶,并可加填廉价的碳酸钙填料,不仅了生产成本、了纸张的白度和耐折性,同时也克服了合成胶料难以避免的缺点(如打滑、施胶度难以控制等)。
  聚合氯化铝为水溶性同时出良好的热性和可溶解性。高纯白色聚合氯化铝还有良好的助留、助滤作用,能有效地浆料的滤水性能和留着率。四、喷雾干燥型聚合氯化铝用途:1、主要用于生活饮用水、工业给水、油田回注水、循环冷却水和各种污水(如城市生活污水、含油污水、印染污水、造纸污水、钢厂污水等)处理。
  2、造纸施胶沉淀剂、制糖脱色澄清剂。3、用于鞣革、、和精密铸造等多个领域。




雅安水碧清环保科技有限公司专业生产销售各种规格的 阳离子聚丙烯酰胺,在生产中落实可持续发展方针,进入环保生产行列。我们始终坚持品质、服务和创新的发展理念,坚守真诚合作、勇于创新和敢于挑战的企业精神,致力于生产出满足时代发展所需的 阳离子聚丙烯酰胺,为的快速发展贡献一份力量。




用作有机合成的酯化剂以及摄影药品、医药、印染媒染剂、缓冲剂、化学试剂、肉类防腐、颜料、鞣革等许多方面。可用于制取各种化工产品,如呋喃丙烯酸、醋酸酯和 等。该品作为调味料的缓冲剂,可缓和不良气味并防止变色,具有一定的防霉作用。亦可用作调味酱、酸菜、蛋黄酱、鱼糕、香肠、面包、粘糕等的酸味剂。与甲基纤维素、磷酸盐等混合,用于提高香肠、面包、粘糕等的保存性[2] 。
4制备
编辑

由醋酸钙与纯碱进行复分解反应,变为醋酸钠,将反应液浓缩至26°Be,加活性炭脱色,然后进行冷却结晶,离心分离即得成品。当需获得无水醋酸钠时,将结晶醋酸钠再重新熔化,真空吸滤,将母液结晶放在不锈钢槽中冷却,然后再离心、吸滤、甩干后,用电加热法使晶体脱水,干燥,即得无水品。也可用醋酸和苛性钠直接反应生成醋酸钠[2] 。
仪器试剂

烧杯、玻棒、酒精灯、滤纸、平底烧瓶、石棉网。醋酸钠晶体、硫代硫酸钠晶体、蒸馏水。
步骤

①醋酸钠过饱和溶液的制备:500 毫升烧杯中加入250 克未潮解的醋酸钠晶体()和150 毫升蒸馏水,用火加热,不断搅拌,使其完全溶解。趁热将溶液过滤到500 毫升洁净并干燥的平底烧瓶中(注意!不能把溶液滴在烧瓶颈部)。静置冷却后,用洁净的橡皮塞将瓶口盖严。
②硫代硫酸钠过饱和溶液的制备250 克硫代硫酸钠晶体()置于干燥洁净的平底烧瓶中,用水浴加热,使其溶于结晶水中。静置冷却,用洁净橡皮塞将瓶口盖严备用。
操作

向瓶中投入同种溶质的小晶体,使晶体迅速布满整个烧瓶。
注意事项

①醋酸钠晶体容易吸潮,药品量可适当增加。
②尘土亦能使过饱和溶液结晶,所以平底烧瓶要洁净,瓶口要盖严。
③晶种要细小,晶形要好,这样晶体生长缓慢,现象清晰。
实验目的:认识过饱和溶液及过饱和溶液不如饱和溶液稳定。
在打造趣味化学教材的影片《疯狂化学1.5》中就会有醋酸钠过饱和溶液结晶这一实验,被形象的比喻为“擎天柱 ”。
5化学反应




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