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答:制备聚丙烯酰胺的方法主要有自由基聚合法和酶催化法。自由基聚合法是通过引发剂引发丙烯酰胺单体的聚合反应来制备;酶催化法则是利用特定的酶催化剂催化丙烯酰胺单体的反应来制备。
答:聚丙烯酰胺的降解方式主要包括光降解、热降解和生物降解。光降解是指通过紫外线辐射使聚丙烯酰胺分子链断裂;热降解是指通过加热使聚丙烯酰胺分子链断裂;生物降解是指通过微生物的作用将聚丙烯酰胺分解为无害物质。
答:未来聚丙烯酰胺的发展趋势主要包括以下几个方面:一是开发更高效、环保的合成方法,降低生产成本;二是研究和应用新的功能化改性技术,提高其应用性能;三是加强环境监测和风险评估,确保其安全使用;四是推动循环经济理念的应用,实现聚丙烯酰胺的资源回收利用。
答:①絮凝剂的选择必须充分考虑到工艺和设备的要求。②可以通过提高絮凝剂的分子量来提高絮体的强度。③絮凝剂的电荷值必须通过实验进行筛选。④气候变化(温度)影响絮凝剂的选型。⑤根据处理工艺要求的絮体大小选择絮凝剂的分子量。⑥处理前絮凝剂必须和污泥充分混合溶解。
答:聚丙烯酰胺溶液的粘度主要反映了液体分子之间因流动或相对运动所产生的内摩擦阻力。内摩擦阻力与聚合物的结构、溶剂的性质、溶液的浓度及温度和压力等因素有关,它的数值越大,表明溶液的粘度越大。
答:矿化度对聚丙烯酰胺的粘度有显著影响。首先,聚丙烯酰胺分子链中阳离子基团的数量相对于阴离子基团的数量较多,因此净电荷较多,极性较大。由于水是极性分子,所以聚合物具有良好的水溶性和高特性粘度。然而,随着矿物质含量(即矿化度)的增加,正的静电荷部分被阴离子包围形成离子氛,从而与周围正的静电荷结合,聚合物溶液极性减小,黏度也随之减小。此外,当矿物质浓度继续增加时,正、负离子基团可能会形成分子内或分子间氢键的缔合作用,这会导致聚合物在水中的溶解性下降。同时,加入的盐离子可能通过屏蔽正、负电荷,拆散已形成的正、负离子间的缔合,使已形成的盐键受到破坏,从而导致聚合物在水中的溶解性增大。这两种作用相互竞争,可能会使得聚合物溶液在较高的盐浓度 (>0.06 mol/L)下粘度保持较小。
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