Products Center
Our Advantages
Business Process
Successful Cases
News Center
聚丙烯酰胺(Polyacrylamide,简称PAM)是一种水溶性高分子聚合物,由丙烯酰胺单体通过自由基聚合反应制得。因其絮凝性、增稠性、粘合性、成膜性和降阻性等特性,被广泛应用于石油开采、造纸、纺织、矿业等多个领域。根据其离子性质的不同,聚丙烯酰胺可分为非离子型(NPAM)、阴离子型(APAM)、阳离子型(CPAM),不同类型的PAM在实际应用中具有不同的功能和优势。在石油工业中,聚丙烯酰胺主要
聚丙烯酰胺(PAM)作为一种高分子聚合物,广泛应用于水处理、石油开采、造纸等领域,其常态多为白色颗粒或粉末状。若储存或使用过程中出现果冻状,本质是聚合物分子链发生过度溶胀、交联或吸潮团聚,需结合成因针对性处理,同时规避错误操作导致的药剂失效。一、先明确果冻状成因,避免盲目处理聚丙烯酰胺形成果冻状的核心原因是 “水分与分子链的异常作用”,不同场景下成因差异直接影响处理方式,需先排查根源:储存环境受潮
聚丙烯酰胺的正确选择和使用需要综合考虑多个因素,以下是达到理想效果的一些要点:正确选择聚丙烯酰胺根据处理对象的性质选择污水或矿浆的酸碱度(pH 值):不同 pH 值条件下,聚丙烯酰胺的离子型表现不同。对于酸性较强的体系,可选用非离子型或阳离子型聚丙烯酰胺;碱性环境中,阴离子型聚丙烯酰胺通常效果较好;而在中性条件下,各种类型都可能适用,需进一步试验确定。颗粒电荷性质:若处理的颗粒表面带负电荷,一般选
阳离子聚丙烯酰胺(Cationic Polyacrylamide,简称CPAM)是一种水溶性高分子聚合物,由丙烯酰胺单体与带有正电荷的阳离子单体共聚而成。因其分子链上含有大量阳离子基团(如季铵盐基、胺基等),使其在水溶液中带正电荷,能够有效吸附带负电荷的胶体颗粒、悬浮物及有机物。一、主要作用机理阳离子聚丙烯酰胺的核心作用在于其“电中和”与“桥联”双重机制。在水处理过程中,污水中的胶体颗粒通常带负电
在水处理、石油开采、造纸等工业领域,聚丙烯酰胺(PAM)是常用的高分子助剂。其优势在于能通过吸附、架桥作用实现固液分离或物质改性,但不同类型的 PAM 性能差异较大,选错类型不仅会导致效果不理想或者失效,还可能增加成本。目前市场上主流的 PAM 主要分为阴离子、阳离子和非离子三类,掌握它们的选型逻辑,是实现高效应用的关键。三类聚丙烯酰胺差异:先明确 “本质区别”选型的di一步,是搞懂三类 PAM
聚丙烯酰胺(PAM)是是一种线型高分子聚合物,其分子链中含有大量的酰胺基,具有良好的水溶性和很高的化学活性。主要分为阴离子型(APAM)、阳离子型(CPAM)、非离子型(NPAM),适用场景、作用机制及使用都有区别,具体如下:一、阴离子型聚丙烯酰胺(APAM)主要作用:以 “吸附架桥” 为主,分子链上的负电荷(羧基、磺酸基)可吸附水中带正电的无机悬浮颗粒,形成大絮体加速沉降,兼具轻微增稠效果。关键
作用原理:阴离子型聚丙烯酰胺分子链上带有大量的阴离子基团,如羧基等。在矿业废水或矿浆中,它能通过静电引力与带正电荷的矿物颗粒或杂质结合,同时利用其长分子链的架桥作用,将多个颗粒连接在一起,形成大的絮体,加速颗粒的沉降分离。具体作用废水处理:矿业废水中通常含有大量的悬浮固体颗粒和重金属离子等污染物。阴离子型聚丙烯酰胺能有效地使这些污染物絮凝沉淀,去除废水中的悬浮物,降低废水的浊度,同时对部分重金属离
聚丙烯酰胺(PAM)按离子性可分为阴离子型(APAM)、阳离子型(CPAM)和非离子型(NPAM),三者因分子结构中电荷特性与官能团不同,在使用场景、溶解要求、投加方式及反应条件等方面有着一定差异,决定其应用效果。以下展开具体区别分析。从适用场景来看,三者分工明确。APAM 凭借吸附架桥作用,适用于中性或碱性体系,像市政污水、洗煤废水的絮凝处理,能有效去除水中悬浮物;在石油开采中,超高分子量的 A
聚丙烯酰胺(PAM)依据离子特性可分为阴离子型、阳离子型和非离子型,其中阴离子和阳离子聚丙烯酰胺应用较为广泛且各具特点。二者在分子结构、理化性质、适用场景等方面存在一定的差异,这些差异决定了它们在不同领域的用途。分子结构与带电性质阴离子聚丙烯酰胺(APAM)是在丙烯酰胺单体聚合过程中引入带负电荷的基团,如羧基(-COOH)等,使得聚合物分子链上带有大量负电荷。在水溶液中,这些羧基会发生电离,释放出