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宇升聚丙烯酰胺净化水源造福人类
 聚丙烯酰胺
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影响高分子吸附的因素
聚丙烯酰胺高分子的吸附特点
高分子聚丙烯酰胺絮凝剂的结构特点
聚丙烯酰胺作为增黏剂的应用
聚丙烯酰胺可作为除油剂使用
如何正确选择聚丙烯酰胺型号
 
 

交联型聚丙烯酰胺堵水剂的制备

 

  聚丙烯酰胺及其衍生物是一类用途广泛的水溶性高分子,可用作絮凝剂、纸张增强剂、降滤失剂等,已被应用于水处理、造纸、石油开采等领域。其交联型聚合物由于具有吸水、保水、溶胀等性能,可以用作土壤保水剂、油田堵水剂、“尿不湿”材料。国内外关于这类材料合成及应用的文献报道较多,但大多是通过共聚或接枝的方法,制备聚丙烯酰胺基复合材料或是对聚丙烯酰胺进行改性,而关于聚丙烯酰胺微球的制备及其性能研究的文献不多。近年来,有采用分散聚合,反相乳液聚合和反相悬浮聚合等方法合成不同粒径、不同用途的聚丙烯酰胺微球的报道,大多侧重于反应动力学或水溶液的流变学行为研究。在前期的工作中,采用大分子单体参与的分散聚合制得了单分散的聚丙烯酰胺微球,本研究针对目前国内外广泛采用的部分水解聚丙烯酰胺类凝胶型调剖堵水剂耐温、耐盐性差等缺点,采用反相悬浮聚合法,制备聚丙烯酰胺交联微球(PAMCMS),系统研究影响PAMCMS的粒径、粒径分布的因素,以找出有效控制其尺寸与分布的方法;利用PAMCMS吸水后能够长时间保持溶胀,耐温、耐盐性优于传统凝胶型调剖堵水剂的特点,结合溶胀性能的初步测试,希望开发出一种性能优良的油田调剖堵水材料,并为油井的实际调剖堵水提供相应的理论依据与合成技术

  PAMCMS 室温下,在装有温度计、搅拌器、冷凝回流装置的四口瓶中加入预定量的分散剂Span-80和一定量的环己烷,控制一定的搅拌转速,搅拌混合均匀。将预定量的单体AM,交联剂Bis-A溶解在一定量的去离子水中,待其溶解完全后加入预定量的引发剂KPS,搅拌至KPS完全溶解,将混合液加入四口瓶,基本配方见表1。将四口瓶置于50℃恒温水浴中,在N保护下,缓慢升温至65℃,继续反应4h,撤去加热装置,冷水冷却至室温,即得产物PAMCMS

  原料AM与产物PAMCMS的红外吸收光谱图,采用美国ABB公司生产的FT-IR 2000-104型傅立叶变换红外光谱仪测得,测试样品经溴化钾压片法制得。 PAMCMS的粒径采用荷兰产Quanta-200型扫描电子显微镜(SEM)和德国产DMBA-400型光学显微镜测得

  PAMCMS 2.2.1 搅拌速率在反相悬浮聚合体系中起着非常重要的作用,实验中固定各组分用量不变(,采用不同的搅拌转速分别进行聚合反应随着搅拌转速的提高,聚丙烯酰胺CMS的粒径在一定范围内呈现明显减小的趋势,这是因为随着搅拌转速的提高,剪切作用增强,单体液滴被进一步分散成更小的液滴,根据悬浮聚合的机理,液滴的大小决定最终的粒径,因而PAMCMS的平均粒径减小。当搅拌转速超过300r/min后,在一定范围内增大搅拌转速难以使单体液滴进一步明显减小,因而,PAMCMS粒径减小的程度变慢。此外,当搅拌转速较低时,小液滴间相互聚集的几率增加,表现为聚丙烯酰胺CMS粒径分布的不均匀性

  采用失水山梨醇单油酸酯为分散剂,过硫酸钾为引发剂,在环己烷中使丙烯酰胺进行反相悬浮聚合,制得了微米级的聚丙烯酰胺CMS。改变搅拌速率、分散剂用量、环己烷/水的体积比,可将聚丙烯酰胺CMS的粒径控制在8~175μm范围内,在水中能够长时间保持溶胀。

 

 
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超高分子量聚丙烯酰胺产品知识