贵州聚丙烯酰胺影响粘度的因素有哪些?

所属栏目:贵州聚丙烯酰胺行业知识   发布时间:2021-04-12   浏览次数:  次   文章来源:https://www.pam315.com

  聚丙烯酰胺溶液的粘度主要反映液体分子之间流动或相对运动所产生的内摩擦阻力。内摩擦阻力与聚合物的结构、溶剂的性质、溶液的浓度、温度和压力等有关。
 
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  1、温度
 
  温度是分子随机热运动强度的反映。分子运动需要克服分子间相互作用,以及分子间相互作用,如分子间氢键、内耗、扩散、分子链取向、纠缠等。直接影响粘度,所以聚合物溶液的粘度会随温度而变化。温度变化对聚合物溶液的粘度有显著影响。
 
  聚丙烯酰胺溶液的粘度随着温度的升高而降低。原因是聚合物溶液的分散颗粒相互缠结,形成具有网络结构的聚合物。温度越高,网络结构越容易被破坏,因此其粘度降低。
 
  2、水解时间
 
  聚丙烯酰胺溶液的粘度随着水解时间的延长而变化,水解时间越短,粘度越小,可能是由于聚合物尚未形成网络结构;由于水解时间过长,粘度降低,水解时间过长是由于聚丙烯酰胺在溶液中结构松散造成的。
 
  部分水解的聚丙烯酰胺溶于水,分解成带负电荷的大分子。分子间的静电斥力和同一分子上不同链节间的阴离子斥力导致分子在溶液中拉伸并相互缠结,这就是部分水解聚丙烯酰胺能明显增加其溶液粘度的原因。
 
  3、矿物
 
  与阴离子基团相比,聚丙烯酰胺分子链中的阳离子基团具有更多的静电荷和更大的极性,而H2O是极性分子。根据相似混溶性原理,聚合物具有更好的水溶性和更大的特性粘度。
 
  随着矿物含量的增加,正静电荷被阴离子部分包围,形成离子气氛,与周围的正静电荷结合,聚合物溶液的极性和粘度降低
 
  矿物浓度持续增加,正负离子基团形成分子内或分子间氢键的缔合(导致聚合物在水中的溶解度降低)。同时,加入的盐离子通过屏蔽正负电荷,打破正负电荷之间的缔合(导致聚合物在水中的溶解度增加),使形成的盐键断裂。这两种效应相互竞争,使得聚合物溶液在较高的盐浓度(> 0.06摩尔/升)下粘度增大。
 
  4、分子量
 
  聚丙烯酰胺溶液的粘度随着聚合物分子量的增加而增加,这是分子运动时分子间相互作用的结果。当聚合物的相对分子质量约为106时,聚合物线圈开始相互渗透,足以影响光的散射。当含量略高时,机械缠结足以影响粘度。当含量较低时,聚合物溶液可视为网络结构,链与氢键之间的机械纠缠共同形成网络的节点。当含量高时,溶液中含有许多链节接触,使聚合物溶液凝胶化。因此,聚合物的相对分子质量越高,分子间就越容易形成链缠结,溶液的粘度也就越高。
 
  5、储存周期长度
 
  聚丙烯酰胺长时间存放,容易降解,粘度会降低。聚丙烯酰胺产品一般储存在阴凉通风处。如果储存得当,未溶解聚丙烯酰胺干粉的保质期一般为两年,也就是24个月左右。
 
  6、添加剂
 
  添加剂是指硫化铁等物质,可以促进聚丙烯酰胺进一步反应,加速化学反应速度的平衡,进而增加反应平衡,从而增加粘度。
 
  7、搅拌速度
 
  使用聚丙烯酰胺时,需要配制成水溶液。配制水溶液时需要溶解搅拌,加速药物与溶液的接触面积,进而增加两者之间的化学反应速率。但是搅拌速度越快越好。转速过高,聚丙烯酰胺的分子链会被剪切力切断,使产品容易失效或使用效果不理想。如果转速超过每分钟60转,粘度也会降低。
 
  一般来说,使用聚丙烯酰胺时,要注意溶液的粘度,防止粘度下降,影响产品的正常使用。
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