【摘 要】
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聚丙烯酰胺(PAM)是一种线型水溶性高分子,是现代水溶性高分子化合物中应用最为广泛的品种之一。它具有多种优良的性能,如絮凝性、增粘性、增稠性、降失水性、降摩阻等特性。
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聚丙烯酰胺(PAM)是一种线型水溶性高分子,是现代水溶性高分子化合物中应用最为广泛的品种之一。它具有多种优良的性能,如絮凝性、增粘性、增稠性、降失水性、降摩阻等特性。因此,被广泛应用于石油、医药、建筑、化工、纺织、陶瓷、造纸、采矿、水处理等领域。近些年来,国内外合成聚丙烯酰胺的技术主要有:水溶液聚合、乳液聚合、辐射聚合、胶束聚合等方法。其中,最主要的方法是水溶液聚合。本论文通过水溶液聚合法实现AMPS和AM的共聚以及AM的均聚,分别得到了共聚产物和均聚产物。与传统的氧化还原体系引发剂不同的是,本实验单独采用还原剂引发聚合的发生。实验结果表明:1.用(NH4)2S2O8 + NaHSO3作引发剂引发AM与AMPS水溶液共聚,当单体配比及引发剂的用量不变时,产物的分子量随温度的降低而增大。当温度及引发剂的量不变时,产物的分子量随单体总量中AM含量的增大而增大。2.单采用NaHSO3作引发剂,不仅能引发AM与AMPS水溶液发生共聚,也能引发丙烯酰胺水溶液均聚。与文献中传统的氧化还原体系((NH4)2S2O8 + NaHSO3)相比,该引发剂具有用量少、价格便宜、聚合时间短等优点,并且所得聚合物的相对分子质量较高,产物中AM的残留量也较少。3.本文系统研究了丙烯酰胺水溶液均聚时的各种影响因素,详细考察了聚合反应中引发剂种类、引发剂的用量、温度、溶液的PH值等因素对聚合物分子量及转化率的影响。
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