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聚丙烯酰胺的缔合抗盐技术及其分子链的刚性调研

聚丙烯酰胺的缔合抗盐技术及其分子链的刚性调研

   众所周知,聚丙烯酰胺疏水缔合后具有耐高温性,抗盐性等特性,今天大家来了解下聚丙烯酰胺的缔合抗盐技术及其分子链的刚性调研。

聚丙烯酰胺的缔合抗盐技术调研

     疏水缔合聚合物聚丙烯酰胺处指在聚合物亲水性大分子链上带有疏水基⑷的水浴性聚合 物,其溶液性庾勺般聚合物差异较大。在水溶液中,此类聚合物的视水堪团由于 疏水作用而发生聚集,使大分子链产生分子内和分子间缔合[2〇]〜。在帏浴液中大分 子主要以分子内缔介的形式存在,使大分子链发生卷曲,流体力学休积减十,粘度 降低。当聚合物浓度高F某一临界浓度(临界缔合浓度C)后,大分子链通过疏水缔 合作用聚集,形成以分了间缔合为主的超分子结构-动态物理交联网络,流体力学尺 寸增大,溶液粘度人幅度升高%%。小分子电解质的加入可增加溶剂的极性,使疏 水缔合作用增强,因而产生明显的抗盐性。

增加聚丙烯酰胺分子链刚性研究现状

   在聚合物PAM分子链上丨入#较高热稳定性单体单元、较大骨架的单体尔儿和强 水化能力的基团,从而增强聚合物热稳定性和分子链的刚性,增强聚合物水化能力, 使得聚合物分子在高矿化度水溶液中可以保持较大的水动力学尺寸,这在-•定柷度 上增强了聚合物耐盐能力•同时,功能单体的引入,使聚合物在高矿化度水质条件 下水解受到限制,不会出现4钙镁离子发生沉淀的现象,从而达到抗盐的丨:丨的。怛 现有合成技术得到的功能单体成本过高,聚合活性低,聚合得到的共聚物分子量低, 抗盐效果有限,仍不能避免矿化度增大,溶液粘度下降的缺陷。例如美国菲利件企业 的开发的耐盐聚合物HE-100: 2000ppm的HE-100在蒸馏水中的粘度为224.5mPa.s (剪切速率为7.34SM),当矿化度为5000ppm时,粘度降低至16.8mPa.S,当矿化 度高至lOOOOppm时,粘度仅有8.9 mPa.s[31]。显然,这样低的绝对粘度值难以满 足工作液需要,其它各种从类似设计思路设计开发的耐盐性聚合物的耐盐性能大体 也差不多。

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