Быстрый Поиска

ПРОДУКТЫ

АНИОННЫЙ ПОЛИАКРИЛАМИД (АПАМ)

Анионный полиакриламид (APAM) обладает высокой способностью впитывать воду, образуя мягкий гель при увлажнении. 
Анионный полиакриламид (APAM) — это тип синтетического полимера, который широко используется в различных промышленных и экологических целях. 
Анионный полиакриламид (APAM) является одним из наиболее широко используемых водорастворимых полимеров с большим количеством подвесных амидных групп, присутствующих на его молекулярной основе. 

Номер CAS: 9003-05-8
Молекулярная формула: (C3H5NO)x
Молекулярный вес: 71,08
Номер EINECS: 231-545-4

Синонимы: Сополимер анионного полиакриламида, DTXSID7049897, Полиакриламид (1500 МВт), 5D6TC4BRWV, РАСТВОР ПОЛИАКРИЛАМИДА (1500 МВт)

Анионный полиакриламид (APAM) образуется в результате полимеризации свободного радикала мономера акриламида. 
Анионный полиакриламид (APAM) может быть получен несколькими методами, такими как полимеризация в растворе, полимеризация обратной эмульсией, полимеризация суспензии и полимеризация в твердом состоянии.
Требуемый продукт должен иметь контролируемую молекулярную массу, хорошую растворимость в воде и с небольшим количеством остаточных мономеров.

Анионный полиакриламид (APAM), белый гранулированный представляет собой водорастворимый высокополимерный твердый порошок.
Анионный полиакриламид (APAM) (сокращённо PAM или pAAM) представляет собой полимер с формулой (-CH2CHCONH2-). 
Анионный полиакриламид (АПАМ) имеет линейно-цепную структуру. 

Амидная группа обладает высокой химической активностью, которая может образовывать ряд производных со многими видами соединений. 
Анионный полиакриламид (APAM) обладает такими эффектами, как флокуляция, загущение, уменьшение сопротивления, адгезия, коллоидная стабилизация, пленка и предотвращение образования накипи. 
Анионный полиакриламид (APAM) широко используется в производстве бумаги, горнодобывающей промышленности, обогащении угля, металлургии, нефтедобыче и других отраслях промышленности, а также является важным химическим веществом для очистки воды.

Анионный полиакриламид (APAM) может быть синтезирован в виде простой структуры с линейной цепью или сшитой.
Анионный полиакриламид (APAM) относительно устойчив к нагреванию, его твердое вещество размягчается только при 220 ~ 230 °C, а его раствор подвергается значительному разложению только при температуре выше 110 °C. 
Анионный полиакриламид (АПАМ) нерастворим в бензоле, толуоле, ксилоле, бензине, керосине, дизельном топливе, но растворим в воде. 

Анионный полиакриламид (АПАМ) может вступать в реакцию со щелочью с частичным гидролизом полиакриламида. 
Анионный полиакриламид (APAM) будет иметь реакцию имидизации в сильнокислых (pH≤2,5), что снизит его растворимость в воде. 
Анионный полиакриламид (АПАМ) может быть сшит ионом полиядерного олационного комплекса, образующегося между альдегидом (например, формальдегидом) и высоким содержанием металлов (таких как алюминий, хром, цирконий и т.д.) и легко разлагается под действием механического и (или) кислорода.

При добыче нефти анионный полиакриламид (APAM) в основном используется в качестве вытеснителя масла, водоблокирующего агента, агента контроля профиля, загустителя, противотурбулентного агента, агента для очистки воды.
Отрицательно заряженные сополимеры акриламида широко используются в качестве удерживающих средств и смол сухой прочности.
Анионный полиакриламид (АПАМ) является полиолефином. 

Анионный полиакриламид (АПАМ) можно рассматривать как полиэтилен с амидными заместителями на чередующихся углях. 
В отличие от различных нейлонов, анионный полиакриламид (APAM) не является полиамидом, потому что амидные группы не находятся в полимерной основе. 
Благодаря присутствию амидных (CONH2) групп, чередование атомов углерода в позвоночнике является стереогенным (в просторечии: хиральным). 

По этой причине анионный полиакриламид (АПАМ) существует в атактической, синдиотаксической и изотаксической формах, хотя этот аспект редко обсуждается. 
Анионный полиакриламид (APAM) инициируется радикалами и считается стереослучайным.
Однако для этих двух ролей используются различные диапазоны молекулярных масс.

Анионный полиакриламид (APAM) сополимеризуется акрилатом и мономером акриламида, которые известны своим полимером со сверхвысокой молекулярной массой с 30 миллионами.
Анионные полиакриламидные (APAM) кополимеры обычно имеют молекулярную массу в диапазоне от 5 до 20 миллионов граммов на моль. 
Силовые агенты обычно имеют молекулярную массу в сотни тысяч.

Еще одно отличие заключается в форме, поставляемой на мельницу. 
Хотя анионные удерживающие добавки могут поставляться в виде твердых гранул или в виде раствора, более популярно получать их в виде эмульсий типа «вода в масле».
Прежде чем использовать такие эмульсионные продукты, их необходимо «инвертировать» с разбавлением примерно 100 к 1 при сильном перемешивании.

Дополнительное время (не менее получаса) требуется для того, чтобы отдельные молекулы раскрутились и полностью реализовали свой потенциал в качестве удерживающих средств.
Мономерами, используемыми при их получении, являются акриламид и акриловая кислота.
Анионный полиакриламид (АПАМ) обычно присутствует в соответствующей форме натриевой соли в окончательной формуле удерживающего средства или силового средства. 

Силовые агенты обычно поставляются в виде растворов с содержанием твердых веществ в диапазоне от 10 до 50%. 
Линейный анионный полиакриламид является водорастворимым полимером. 
К другим полярным растворителям относятся ДМСО и различные спирты. 

Сшивание может быть введено с использованием N,N-метиленбисакриламида. 
Некоторые сшитые материалы набухают, но не растворимы, т.е. являются гидрогелями.
Частичный гидролиз происходит при повышенных температурах в водных средах, превращая некоторые амидные заместители в карбоксилаты. 

Таким образом, этот гидролиз делает полимер особенно гидрофильным. 
Полимер, полученный из анионного полиакриламида (APAM), устойчив к гидролизу.
К сополимерам акриламида относятся сополимеры, полученные из акриловой кислоты.

Полимер, образованный из 2-пропенамида (CH2:CHCONH2). 
Анионные полиакриламидные гели изготавливаются с использованием сшивающего агента для формирования трехмерных матриц.
Они используются при гель-электрофорезе.

Анионный полиакриламид (APAM) является твердым, хрупким материалом. 
Анионный полиакриламид (АПАМ) легко растворяется в холодной воде, но растворимость в органических соединениях, как правило, очень ограничена. 
Полимер претерпевает реакции, характерные для амидной группы; Например, щелочной гидролиз вводит карбоновые группы, а реакция с формальдегидом дает метилольные группы.

Анионный полиакриламид (APAM) нашел применение в качестве фтокулянта при обработке минералов и в очистке воды. 
Сополимеры анионного полиакриламида (APAM) используются для повышения прочности бумаги в сухом состоянии.
Анионный полиакриламид (АПАМ) может ускорять осаждение частиц в суспензии, при этом очень значительная скорость ускоряет раствор, способствует фильтрации и другим эффектам. 

Анионный полиакриламид (АПАМ) в основном используется для флокуляции различных промышленных сточных вод, осветления осадков. 
Например, очистка сточных вод бумажной и целлюлозной промышленности, очистка сточных вод процесса выплавки полезных ископаемых и металлов, очистка сточных вод сталелитейных заводов и камнеобрабатывающих заводов.
Анионный полиакриламид (APAM) При быстром механическом перемешивании полиакриламид легко растворяется в холодной воде в виде прозрачного клеевого раствора. 

Повышение температуры не влияет на его растворимость и влияет на его растворение только при увеличении концентрации до высокой вязкости.
Анионный полиакриламид (APAM) имеет растворимость более 1% в растворителях, таких как глицерин, этиленгликоль, формальдегид, уксусная кислота и молочная кислота (эти материалы могут быть использованы в качестве пластификатора для ламинирования полиакриламида). 

Однако анионный полиакриламид (APAM) может набухать только без растворения в растворителях, таких как пропионовая кислота, пропиленгликоль; Он также не растворяется в растворителях, таких как ацетон и гексан.
Анионный полиакриламид (АПАМ) обладает умеренным гигроскопичным свойством, при отсутствии воздействия высоких температур порошкообразный полиакриламид может подвергаться длительному хранению. 
Для жидкого анионного полиакриламида (APAM), когда его концентрация превышает 17%, он может храниться более одного года без существенного изменения вязкости раствора. 

В диапазоне pH от 3 до 9 он может поддерживать хорошую степень стабильности; при высоком pH вязкость будет увеличиваться постепенно.
Анионный полиакриламид (APAM) смешивается с большинством водорастворимых природных или синтетических смол, латексными системами и большинством солей. 
Анионный полиакриламид (АПАМ) также может быстро смешиваться с неионными, катионными и анионными поверхностно-активными веществами, хотя некоторые поверхностно-активные вещества влияют на вязкость.

Вязкость раствора анионного полиакриламида (APAM) имеет линейную корреляцию с его молекулярной массой; Кроме того, чем выше температура, тем ниже вязкость.
Увеличение молекулярной массы полиакриламида приведет к увеличению собственной вязкости.
Карбоксильная группа в длинноцепочечной образует анионный полиакриламид; Аминогруппа дает катионный вариант. 

Из-за существования аминогруппы или карбоксильной группы в длинной цепи AAnionic Polyacrylamide (APAM), он легко поддается флокуляции при встрече с ионами алюминия.
Тенденция удержания анионного полиакриламида (APAM) аналогична тенденции канифольного мыла, причем первое имеет высокую степень удержания.
Анионный полиакриламид (APAM) нетоксичен и обладает высокой молекулярной массой, хорошо растворим в воде и может вводить различные ионные группы для регулировки молекулярной массы для получения определенных характеристик; Он обладает хорошей адгезией ко многим твердым поверхностным и растворенным веществам, а также может прилипать или перекрывать взвешенные частицы, диспергированные в растворе, для их флокуляции, что легко фильтруется и отделяется.

Анионный полиакриламид (APAM) может быть использован в качестве цитоплазменной добавки в бумажной промышленности с лучшим удерживающим и дренажным эффектом. 
Анионный полиакриламид (APAM) обладает особенно диспергирующим эффектом для длинноволокнистой целлюлозы, когда ее молекулярная масса превышает 3,5 миллиона. 
Кроме того, анионный полиакриламид (APAM) также может использоваться в качестве средства для очистки воды. 

В нефтяной промышленности анионный полиакриламид (APAM) может использоваться в качестве присадок к нефтепромысловому буряту, загустителей и оседателей. 
В угольной промышленности анионный полиакриламид используется в качестве добавки для обогащения угля.
Анионный полиакриламид (APAM) обычно имеет два способа получения, один из которых представляет собой сополимеризацию, которая была получена путем сополимеризации акриламида и акриловой кислоты или водного раствора акрилата натрия; Другой – химический метод конверсии, то есть из частичного щелочного гидролиза полипропиленамида, или полученный путем щелочного гидролиза полиакрилонитрила. 

Вот метод сополимеризации, процедура которого проста и легко контролируется. 
Специфический метод заключается в смешивании 20% акриламида и водного раствора акрилата натрия в определенном соотношении. 
В 200 частей этого смешанного мономера добавляли примерно 1 часть 1% раствора ЭДТА, а затем добавляли его в 460 частей деионизированной воды; затем добавьте 2-3 части 5% персульфата аммония и раствора сероводорода натрия под непрерывным потоком азота, перемешивайте в течение 3-4 часов при 40 ~ 50 °C.

Анионный полиакриламид (АПАМ) является разновидностью полиакриламида (ПАМ) и имеет электроотрицательный вид, который содержит функциональные группы сульфоновой кислоты, фосфорной кислоты или карбоновой кислоты.
Анионный полиакриламид (АПАМ) — общее название группы макромолекул с очень высокой молекулярной массой, получаемых путем свободнорадикальной полимеризации акриламида и анионически заряженного сомономера, в основном натриевой соли акриловой кислоты, акрилата натрия. 
Сочетание молекулярной массы и ионного заряда приводит к образованию чрезвычайно вязких водных растворов, что является одним из основных свойств этих полимеров.

Как плотность заряда (ионность), так и молекулярная масса могут варьироваться. 
Изменяя соотношение акриламида/анионного мономера, можно получить плотность заряда от 0 до 100% вдоль полимерной цепи. 
Молекулярная масса определяется типом и концентрацией инициатора реакции и параметрами реакции.

Анионный полиакриламид не обладает системной токсичностью для водных организмов или микроорганизмов. 
Полимер слишком велик, чтобы его можно было абсорбировать в тканях и клетках. 
Функциональные анионные группы не препятствуют функционированию жабр рыб или респираторов дафний. 

Любые побочные эффекты, наблюдаемые в лабораторных испытаниях, всегда наблюдаются при концентрациях более 100 мг/л и, вероятно, обусловлены результирующей вязкостью испытуемой среды. 
Приготовление исследуемых растворов в таких концентрациях требует высокоэнергетического перемешивания в течение длительных периодов времени, иногда нескольких часов. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что анионные полиакриламиды (APAM) не будут существовать в природной среде.

В 2008 году было произведено около 750 000 000 кг, в основном для очистки воды, а также для бумажной и горнодобывающей промышленности.
Из-за разницы в способах производства, изделия могут быть белого порошка, полупрозрачными бусинами и хлопьевидными. 
Плотность анионных полиакриламидов составляет 1,302 г/см3 (23 °C) при температуре стеклования 153 °C и температуре размягчения 210 °C. 

Анионный полиакриламид (АПАМ) обладает хорошей термической стабильностью и растворим в воде; Его водный раствор прозрачен и прозрачен, его вязкость увеличивается с увеличением молекулярной массы полимера, а также имеет логарифмическую зависимость с изменением концентрации полимера. 
За исключением некоторых растворителей, таких как уксусная кислота, акриловая кислота, этиленгликоль, глицерин и формамид, анионный полиакриламид (APAM), как правило, нерастворим в органических растворителях.

Анионный полиакриламид (АПАМ) представляет собой водорастворимый полимер, образующийся в результате полимеризации мономеров акриламида. 
«Анионная» часть его названия относится к тому факту, что он несет отрицательный заряд на своей молекулярной структуре. 

Анионный полиакриламид (APAM) не растворяется в большинстве органических растворителей и обладает хорошей флокуляционной активностью.
Анионный полиакриламид, также кратко называемый PAM, обычно представляет собой полимер со связанными акриламидными мономерами, соединенными конфигурацией конец к концу; Анионный полиакриламид (APAM) представляет собой твердое стекловидное твердое вещество при комнатной температуре.

Температура плавления: >300 °C
Плотность: 1,189 г/мл при 25 °C
показатель преломления: n20/D 1.452
Температура вспышки: >230 °F
Температура хранения: 2-8°C
растворимость: Вода
форма: Гранулы
цвет: от белого до слабо желтого
Запах: без запаха
Растворимость в воде: РАСТВОРИМЫЙ
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями, алюминием, медью, железом, солями железа
FDA 21 CFR: 172.255; 173.315
Вещества, добавляемые в пищу (ранее EAFUS): ПОЛИАКРИЛАМИД
Баллы EWG по еде: 2-4

Гель-электрофорез на основе анионных полиакриламидов (APAM) является важным средством анализа и разделения ДНК, РНК и белков. 
Ионы и заряженные молекулы мобилизуются в электрическом поле, причем скорость подвижности связана с их молекулярным размером и формой, силой молекулярного заряда, силой тока и стойкостью среды к току, образуя отдельные полосы.
Анионный полиакриламид (APAM) может разделять вещества в соответствии с их разницей по заряду, молекулярному размеру и форме, таким образом, обладая эффектом молекулярного сита, а также электростатическим эффектом; он имеет более высокое разрешение, чем электрофорез в агарозном геле, и подходит для выделения олигонуклеотидов ДНК и анализа ее последовательности. 

Таким образом, опасения, естественно, связаны с возможностью того, что полиакриламид загрязнен акриламидом.
Значительные усилия прилагаются для удаления следов акриламида из полимера, предназначенного для использования вблизи пищевых продуктов.
Кроме того, существуют опасения, что полиакриламид может деполимеризоваться с образованием акриламида. 

В условиях, типичных для приготовления пищи, полиакриламид значительно не деполимеризуется.
Единственное утверждение о том, что анионный полиакриламид (APAM) превращается в акриламид, было широко оспорено.
Анионный полиакриламид (APAM) чаще всего частично биоразлагается под действием амидаз, образуя аммиак и полиакрилаты. 

Анионный полиакриламид (APAM) трудно поддается биологическому разложению, но было показано, что некоторые культуры почвенных микробов делают это в аэробных условиях.
Акрилонитрил гидратируется с получением акриламида с медью в качестве катализатора и далее полимеризуется в анионный полиакриламид под действием K2S2O8. 
Анионный полиакриламидный сплав (APAM) преобразуется в катализатор путем щелочной промывки и заливается в реактор гидратации. 

Сырье акрилонитрила закачивается в накопительные емкости, а затем в мерный резервуар, выливается вода, подверженная процессу постионного обмена, в мерный резервуар, а затем сырье через предпусковой подогреватель непрерывно перекачивается в реактор гидратации пропорционально; контроль при 85-125 °С для реакции гидратации с получением водного раствора акриламида, при этом оставшийся акрилонитрил извлекается через испарительную колонну и конденсатор и далее поступает обратно в резервуар-дозатор воды для использования в рециркуляции, а раствор акриламида вытекает из испытуемого бака в резервуар; Закачайте его в высокую щель в смолообменную колонну, чтобы он стал 7-8% мономера после входа в резервуар, отправьте его в реактор полимеризации для получения гелеобразной полиакриламидной гелевой упаковки, которая является конечным продуктом.

Коллоидный полиакриламид: добавьте 1 200 кг деионизированной воды в реактор гидролиза, добавьте при перемешивании акрилонитрил, 0,3 кг гидроксида алюминия, гидроксид меди для комплексного катализа и проведите реакцию гидролиза при 85 ~ 125 °C. 
После завершения реакции отфильтровать непрореагировавший мономер акрилонитрил. 
Приготовьте водный раствор акрилоила от 7% до 8%, добавьте полимеризационный сосуд и проведите реакцию полимеризации после запуска персульфата аммония.

Высокомолекулярный анионный полиакриламид (APAM); гидролизовать акрилонитрил при 110~140 °C, 0,3 МПа в акриламид. 
Добавьте PAGE в полимеризационный сосуд, содержащий деионизированную воду, и проведите реакцию в течение 8-24 часов с запуском 50 мг/кг персульфата аммония. 
Затем анионный полиакриламид (APAM) гидролизуется в конечный продукт в щелочных условиях и при температуре 70 ~ 80 °C.

Анионный полиакриламид (APAM) сначала катализируется в акриламид, а затем далее полимеризуется в анионный полиакриламид в присутствии K2S2O8.
Добавьте отмеренный акрилонитрил в реакционный сосуд; Далее добавьте каталитическое количество катализатора на основе меди. Перемешайте и нагрейте до 85 ~ 120 °C. 
В непрерывном режиме содержание сырья контролировалось на уровне 6,5% при скорости пустого воздуха около 5ч-1. 

Затем полученный акриламид переносили в полимеризационный сосуд; Добавьте определенное количество деионизированной воды. 
Имеют реакцию полимеризации с запуском персульфата калия; Добавьте соответствующее количество бисульфита натрия через 10 минут после начала реакции. 
Постепенно нагревайте до 64 °C, охлаждайте реакционную смесь и проводите реакцию при температуре около 55 °C в течение 6 часов. 

Удалите непрореагировавший мономер в вакууме (80 °C) при пониженном давлении для получения готового продукта.
По сравнению с электрофорезом в агарозном геле, он имеет следующие преимущества: (1) Более сильная различительная способность, хотя максимальный фрагмент в 500 раз длиннее самого маленького фрагмента, они все же могут быть хорошо разделены; (2) Способен загружать большее количество ДНК, чем агарозный гель; (3)Чистота, полученная из восстановленного PAGE, высокая, что подходит для сложных экспериментов.

Анионный полиакриламидный гель-электрофорез (гель-электрофорез с вертикальной пластиной): он может выделять и анализировать несколько различных образцов РНК или больших доз образцов РНК одновременно.
Основной принцип денатурации ПДС в непрерывном электрофорезе полиакриламидным гелем основан на различиях в молекулярной массе белка, ПДС представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, способное связываться с гидрофобной частью белка, тем самым заставляя белок приносить большое количество анионов ПДС. 
Таким образом, молекулы белка приносят много отрицательного заряда, который намного превышает их первоначальный заряд. 

Таким образом, разница между зарядами на разных белках не оказывает существенного влияния. 
Анионный полиакриламид (APAM) также может сделать структуру белка рыхлой с сходящейся формой; Скорость подвижности комплекса SDS-белка связана только с молекулярной массой. 
Анионный полиакриламид (АПАМ) обладает не только эффектом молекулярного сита, но и концентрированным эффектом. 

Благодаря эффекту прерывистого градиента pH образец сжимается в узкую полосу, тем самым повышая эффективность разделения.
Учитывая объем производимого полиакриламида, эти материалы были тщательно изучены с точки зрения воздействия на окружающую среду и здоровье.
Анионный полиакриламид (АПАМ) обладает низкой токсичностью, но его предшественник акриламид является нейротоксином и канцерогеном.

Анионный полиакриламид (APAM) представляет собой полимер со сверхвысокой молекулярной массой, полученный в результате сополимеризации акриламида и акрилата, легко растворимый в воде и нерастворимый в органических растворителях, таких как этанол и ацетон. 
Который обладает свойствами флокуляции, загущения, сдвига, снижения сопротивления и диспергирования и т. Д.
Молекулярная масса анионного полиакриламида (APAM) достигает 30 миллионов и более, и он обладает чрезвычайно высокой адсорбционной и мостовой эффективностью. 

Различные молекулярные массы могут быть выбраны в зависимости от пользователя, различных видов использования и требований к производительности продукта.
Анионный полиакриламид (APAM) является катионным и, таким образом, обладает сильной флокуляционной и абсорбционной способностью на анионном материале, таком как целлюлоза. 
Анионный полиакриламид (APAM) в качестве удерживающего средства в бумажной промышленности может увеличить удержание наполнителя и мелкой фракции; В качестве фильтрующего вспомогательного средства он оказывает сильное флокуляционное воздействие на суспензию и может ускорить ускоренную фильтрацию влажного слоя проволочного сечения бумагоделательной машины; В качестве нейтрального осадочного агента он может частично замещать квасцы и заставлять канифоль осаждаться и адгезиваться между волокнами при более высоком pH. 

Анионный полиакриламид (APAM) также может ускорять осаждение волокон в белой воде и флокуляцию взвешенных твердых частиц в сточных водах целлюлозы, и, таким образом, может использоваться для обработки сточных вод.
Приготовление: полимеризация водного раствора акриламида является распространенным методом получения полиакриламида. 
По режиму запуска различают такие методы, как термический инициатор и окислительно-восстановительная индукция. 

Полимер, полученный персульфатом термической инициацией, имеет относительную малую молекулярную массу от приблизительно 20 до приблизительно 1 000 000. 
С другой стороны, полимеры, полученные окислительно-восстановительным методом, обычно имеют относительную высокомолекулярную массу полимера, примерно до 300-400 миллионов. 
Для применения удерживающих и дренажных средств в бумажной промышленности лучше применять полиакриламид с более высокой молекулярной массой. 

Далее следует окислительно-восстановительная полимеризация. 
Полученный полимер в щелочных условиях подвергается гофмановской реакции деградации амида в растворе гипохлорита натрия с получением акриламид-аминоэтиленового сополимера, содержащего около 1% свободной аминогруппы.

Наконец, нейтрализуйте соляной кислотой и далее доведите до pH от 5,5 до 6. 
Полученный продукт обладает катионным свойством, и представляет собой разновидность катионного полиакриламида с хорошими эксплуатационными характеристиками и низкой стоимостью.

Применение анионного полиакриламида (APAM):
Анионный полиакриламид (АПАМ) используется для улучшения добычи нефти из пластов. 
Анионный полиакриламид (APAM) может изменять вязкость воды, что способствует вытеснению нефти из подземных пластов и увеличению общей скорости извлечения.
Анионный полиакриламид (APAM) можно вносить в почву для уменьшения эрозии. 

Анионный полиакриламид (APAM) образует стабильный водопоглощающий гель при смешивании с почвой, что может помочь предотвратить эрозию почвы за счет уменьшения стока воды.
Анионный полиакриламид (APAM) используется в производстве бумаги и целлюлозы для улучшения удержания и дренажа в процессе производства бумаги.
Анионный полиакриламид (APAM) используется в текстильной промышленности в качестве проклеивающего агента для улучшения процесса ткачества и качества тканей.

Анионный полиакриламид (APAM) может использоваться в горнодобывающей промышленности для отстаивания и обезвоживания хвостов, а также для отделения минералов от руды.
Анионный полиакриламид (APAM) используется в различных областях, где требуется флокуляция и осветление жидкостей, например, в муниципальной очистке воды и в промышленных процессах.
Основными функциями кондиционеров почвы на основе анионных полиакриламидов (APAM) являются повышение пахотности почвы, аэрации и пористости, а также снижение уплотнения, запыленности и стока воды. 

Вторичные функции заключаются в увеличении силы роста растения, цвета, внешнего вида, глубины корневой корнеобразования и появления семян при одновременном снижении потребности в воде, болезней, эрозии и затрат на техническое обслуживание.
Анионный полиакриламид (APAM) также часто используется в молекулярной биологии в качестве среды для электрофореза белков и нуклеиновых кислот в методе, известном как PAGE. 
Анионный полиакриламид (АПАМ) был впервые использован в лабораторных условиях в начале 1950-х годов. 

В 1959 году группы Дэвиса и Орнштейна, а также Раймонда и Вайнтрауба независимо друг от друга опубликовали работу по использованию гель-электрофореза на основе анионных полиакриламидов (APAM) для разделения заряженных молекул.
Этот метод широко распространен сегодня и остается распространенным протоколом в лабораториях молекулярной биологии.
Анионный полиакриламид (APAM) имеет и другие применения в лабораториях молекулярной биологии, включая использование линейного полиакриламида (LPA) в качестве носителя, который способствует осаждению небольших количеств нуклеиновых кислот (ДНК и РНК).

Многие компании-поставщики лабораторных материалов продают LPA для этого использования.
Кроме того, при определенных условиях анионный полиакриламид (АПАМ) может быть использован для селективного осаждения только видов РНК из смеси нуклеиновых кислот.
Модуль упругости анионного полиакриламида (APAM) может быть изменен путем изменения отношения мономера к сшивающему агенту во время изготовления полиакриламидного геля.

Это свойство делает анионный полиакриламид (APAM) полезным в области механобиологии, так как ряд клеток реагирует на механические раздражители.
Полимер также используется для изготовления игрушек Gro-Beast, которые расширяются при помещении в воду, таких как Aliens из пробирки. 
Аналогичным образом, абсорбирующие свойства одного из его сополимеров могут быть использованы в качестве добавки в порошок для тела.

Анионный полиакриламид (APAM) используется в ботоксе в качестве подкожного наполнителя для эстетической хирургии лица (см. Аквамид).
Анионный полиакриламид (APAM) также был использован при синтезе первой жидкости Boger.
Анионный полиакриламид (APAM) используется в текстильной промышленности, полиграфии и красильной промышленности может служить в качестве обработки ткани суспензионным отделочным агентом, а защитный слой дополненного средства против морщин против плесени может снизить привлекательность сухожильной пряжи. 

Анионный полиакриламид (APAM) для последующей обработки может предотвратить статическое электричество и антипирен тканей. 
При использовании в качестве печатной добавки анионный полиакриламид (APAM) может сделать продукт липким к большому дефекту, высоким и ярким, а также может использоваться в качестве стабилизатора отбеленного несиликонового полимера.
Анионный полиакриламид (APAM) используется в качестве флокулянта: для взвешенных частиц более густых высококонцентрированных матричных матриц частиц pH воды является нейтральным или основными сточными водами, поскольку молекулярная цепь анионного полиакриламида (APAM) содержит количество растворенных твердых частиц, взвешенных в воде, адсорбируется с образованием большой флокуляции в каркасном мосту частиц. 

Поэтому при этом ускоряется осаждение частиц в суспензии, происходит весьма явное ускорение осветления раствора, способствуя эффекту фильтрации. 
Анионный полиакриламид (АПАМ) широко используется при очистке химических промышленных сточных вод, сточных вод, жидкости, очистке городских сточных вод. 
Поскольку водная промышленность очистка Шэньцин Промывка Дельта металлургия Черная металлургия Черная металлургия Цинк Алюминиевая вилка Промышленность Электронная промышленность и т. Д.
 
Анионный полиакриламид (APAM) используется в нефтяной промышленности, нефтедобыче, буровых растворах, очистке отходов бурового раствора, предотвращая его образование водой, снижая извлечение и улучшая скорость восстановления, и широко используются три нефтедобывающих продукта.
Анионный полиакриламид (APAM) используется в бумажной промышленности, в первую очередь для увеличения содержания наполнителей, пигментов и других растворов. 
Сократить потери сырья и загрязнение окружающей среды; во-вторых, увеличить прочность бумаги (включая прочность на сухое вещество и влагостойкость), кроме того, использование PAM также может улучшить защиту бумаги от разрывов и пористости для улучшения визуальных и печатных характеристик В бумаге для упаковки пищевых продуктов и чая.
 
Анионный полиакриламид (APAM) в других отраслях промышленности, таких как пищевая промышленность, используется в сахарном тростнике, свекле, производстве сахара, осветлении сахарного сока и экстракции сиропа фосфором. 
Ферментация ферментного препарата является прозрачной и очищающей промышленность, а также используется для восстановления кормового белка, стабильного качества, хороших показателей.
Восстановленный протеиновый порошок обладает повышенным и приживаемостью курицы и не оказывает негативного воздействия на покрытие синтетической смолой и материалы для затирки швов в гражданском строительстве. 

Водная промышленность строительных материалов, улучшение качества цемента, строительство, промышленный клей, ремонт и блокировка, улучшение почвы, гальваническая промышленность, полиграфическая и красильная промышленность и т. Д.
Анионный полиакриламид (APAM) может быть использован в сельском хозяйстве для улучшения структуры почвы и удержания воды. 
Добавляя его в почву, анионный полиакриламид (APAM) может улучшить инфильтрацию воды, уменьшить эрозию и способствовать лучшему росту корней.

В нефтегазовой промышленности анионный полиакриламид используется в операциях гидроразрыва пласта в составе жидкости для гидроразрыва пласта для увеличения вязкости жидкости и переноса пропантов в трещины, созданные в породе, тем самым улучшая извлечение углеводородов.
В пищевой промышленности анионный полиакриламид (APAM) может использоваться в таких процессах, как рафинирование сахара, дистилляция и осветление фруктовых соков.
Помимо использования в текстильном производстве, анионный полиакриламид используется для очистки сточных вод, образующихся в текстильной промышленности, для удаления красителей, взвешенных твердых частиц и других загрязняющих веществ.

В дополнение к своей роли в производстве бумаги, анионный полиакриламид (APAM) используется для очистки сточных вод, образующихся в целлюлозно-бумажной промышленности, для удаления загрязняющих веществ и улучшения качества воды.
Анионный полиакриламид (APAM) может помочь в процессе опреснения, помогая отделять рассол от пресной воды.
Анионный полиакриламид (APAM) иногда используется в строительстве для стабилизации грунта и предотвращения эрозии на строительных площадках.

Анионный полиакриламид (АПАМ) можно найти в косметических продуктах в качестве загустителя и стабилизирующего агента.
Анионный полиакриламид (APAM) используется в таких продуктах, как шампуни, лосьоны и гели, в качестве загустителя и стабилизирующего агента.
Анионный полиакриламид (APAM) используется в различных промышленных процессах, где требуется разделение твердой и жидкой фаз, например, в химической и фармацевтической промышленности.

Анионный полиакриламид (APAM) используется в качестве флокулянта в водоочистной промышленности. 
Также используется в конфигурации бурения в нефтяной геологии для удаления недиспергирующего низкотвердого бурового раствора.
Анионный полиакриламид (APAM) может быть использован в качестве фиксирующего агента в сахарной промышленности (сахарный соагент); пленкоформирователи.

Анионный полиакриламид (APAM) может использоваться в качестве кондиционера почвы, флокулянтов, а также может использоваться для армирования текстиля и бумаги.
Анионный полиакриламид (АПАМ) может быть использован на угольных месторождениях, нефтяных месторождениях и флокулянтах.
Анионный полиакриламид (APAM) может использоваться в качестве эффективных флокулянтов для нейтральной и щелочной среды, а также может использоваться в качестве добавки к буровому раствору.

Анионный полиакриламид (APAM) также может использоваться в качестве добавки к нефтепромысловому шламу, реагенту для очистки сточных вод, а также для определения размеров текстиля, армирования бумаги.
Анионный полиакриламид (APAM) является важным водорастворимым полимером, а также обладает различными свойствами, такими как флокуляция, загущение, устойчивость к расщеплению, снижение резистентности и диспергирующие свойства. 
Эти свойства смещены в зависимости от разности производных ионов. 

Таким образом, анионный полиакриламид (APAM) имеет широкое применение в различных областях, таких как разведка нефти, переработка полезных ископаемых, обогащение угля, металлургия, химическая промышленность, бумага, текстиль, сахар, медицина, охрана окружающей среды, строительные материалы и сельскохозяйственное производство.
Анионный полиакриламид (APAM) может использоваться в качестве флокулянта для бурового раствора на водной основе, что может улучшить реологические свойства бурового раствора, снижая трение.

Анионный полиакриламид (APAM) широко используется в нефтехимической, металлургической, угольной, горнодобывающей, текстильной и других отраслях промышленности, а также используется в качестве флокулянта осадков, загустителей воды на нефтяных месторождениях, агента для обработки бурового раствора, текстильной массы, армирующего агента для бумаги, модификатора волокна, стабилизатора грунта, волокнистой пасты, отделочных агентов смолы, покрытий из синтетических смол, клеев и диспергирующих агентов.
В 1970-х и 1980-х годах пропорционально большое использование этих полимеров было в водоочистке.

Следующим важным применением по весу являются добавки для переработки целлюлозы и производства бумаги. 
Около 30% анионного полиакриламида используется в нефтяной и горнодобывающей промышленности.
Одним из самых распространенных применений анионного полиакриламида является флокуляция твердых частиц в жидкости. 

Этот процесс применяется как для очистки воды, так и для таких процессов, как производство бумаги и трафаретная печать. 
Анионный полиакриламид (APAM) может поставляться в порошкообразной или жидкой форме, при этом жидкая форма подразделяется на полимер в виде раствора и эмульсии.
Несмотря на то, что эти продукты часто называют «анионными полиакриламидами (APAM)», многие из них на самом деле являются сополимерами акриламида и одного или нескольких других видов, таких как акриловая кислота или ее соль. 

Эти сополимеры обладают модифицированной смачиваемостью и набуханием.
Ионные формы анионного полиакриламида (APAM) нашли важную роль в отрасли очистки питьевой воды. 
Соли трехвалентных металлов, такие как хлорид железа и хлорид алюминия, соединены длинными полимерными цепями анионного полиакриламида. 

Это приводит к значительному увеличению скорости флокуляции. 
Это позволяет водоочистным сооружениям значительно улучшить удаление общего органического содержания (ООУ) из сырой воды.
В нефтегазовой промышленности производные анионного полиакриламида (APAM), особенно сополимеры, оказывают существенное влияние на производство за счет увеличения нефтеотдачи за счет повышения вязкости. 

Высоковязкие водные растворы могут быть получены с низкими концентрациями анионных полиакриламидных полимеров, которые впрыскиваются для улучшения экономических показателей традиционного заводнения. 
В отдельном применении гидравлический разрыв пласта выигрывает от снижения сопротивления в результате закачки этих растворов. 
В этих приложениях используются большие объемы полимерных растворов в концентрации 30–3000 мг/л.

Анионный полиакриламид (APAM) обычно используется в качестве флокулянта при очистке воды и сточных вод. 
Анионный полиакриламид (APAM) помогает агрегировать и осаждать взвешенные твердые частицы в воде, облегчая отделение и удаление загрязнений.

Профиль безопасности анионного полиакриламида (APAM):
В жидкой форме анионный полиакриламид (APAM) может попадать в окружающую среду через сбросы сточных вод. 
Хотя он обычно не считается высокотоксичным для водной флоры и фауны, он может повлиять на качество воды и процессы осаждения в естественных водоемах, если его не использовать и не утилизировать должным образом. 
Для предотвращения негативного воздействия необходимо соблюдать экологические нормы.

Анионный полиакриламид (APAM) сам по себе нетоксичен, но если он содержит полимеризованные мономеры (двойная связь), он будет токсичен для человека. 
По этой причине по завершению его приготовления следует добавить некоторое количество гидрокарбоната натрия для удаления остаточных мономеров.
Приведенная выше информация отредактирована химической книгой Дай Сюнфэна.

Анионный полиакриламид (АПАМ) в сухой форме может вызывать раздражение кожи, глаз и дыхательной системы. 
Следует избегать прямого контакта с кожей или глазами. 
При попадании необходимо промыть пораженный участок большим количеством воды.

При работе с анионным полиакриламидом (APAM) в порошкообразной форме существует потенциальный риск ингаляции. 
Пыль или аэрозольные частицы должны быть сведены к минимуму, а работники должны носить соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как средства защиты органов дыхания и защитные очки.

  • Поделиться !
БЮЛЛЕТЕНЬ