摘 要:對近年來廣泛研究和使用的聚丙烯酰胺絮凝劑進行了綜述,聚丙烯酰胺絮凝劑根據(jù)電荷類型分為了陽離子型、陰離子型、兩性型和非離子型。同時對聚丙烯酰胺絮凝劑的合成機理及應用進行歸納闡述,并對高分子絮凝劑的發(fā)展前景進行了展望。
關鍵詞:聚丙烯酰胺;合成;應用
1 引言
有“百業(yè)助劑”之稱的聚丙烯酰胺(PAM)是一個仍在快速發(fā)展的系列產品,目前已有五大系列2000多個品種,廣泛應用于國民經濟的各個領域。有機高分子絮凝劑種類繁多,目前研究熱點主要集中在高分子合成型絮凝劑,有機高分子絮凝劑又可分為四種類型,即:陽離子型、陰離子型、兩性型和非離子型絮凝劑,其中陰離子型和非離子型絮凝劑的脫水能力不佳,故使用較少。
2 聚丙烯酰胺的合成
聚丙烯酰胺一般分為陽離子聚丙烯酰胺(CPAM),陰離子聚丙烯酰胺(APAM),兩性型聚丙烯酰胺(AmPAM)及非離子聚丙烯酰胺(NPAM)。丙烯酰胺的主要聚合工藝可分為水溶液聚合、分散聚合、懸浮聚合、反相乳液聚合和反相微乳液聚合,其聚合反應屬于自由基聚合,所用引發(fā)劑也有很多,如:氧化還原體系,過氧化物或偶氮化合物,也可以使用Co60的γ射線。
2.1陽離子型聚丙烯酰胺
李智利[1]等采用水溶液復合引發(fā)劑聚合法合成陽離子聚丙烯酰胺,即由AM、CMD、60%DMDAAC三種單體共聚,當CMD與60%DMDAAC體積比4∶3,且單體濃度為40%,復合引發(fā)劑(2%過硫酸銨、2%甲醛合次硫酸氫鈉和 2%偶氮化合物)為2mL,反應溫度為80℃時,聚合之后烘干、粉碎、過篩得到陽離子聚丙烯酰胺。且該絮凝劑與市售產品相比,溶解性更好,粘度更低,使用更加方便,絮凝效果與市售相比略好。
2.2陰離子型聚丙烯酰胺
董靈光[2]采用的氧化-還原引發(fā)體系確定了最佳聚合工藝條件:即EDTA 用量為0.03%,連二亞硫酸鈉(SHS)用量為0.02%,AA/AM比為1/6,體系pH值為6,反應時間約6h,可獲得粘均分子質量高達 1.9×107的陰離子型聚丙烯酰胺,而且聚合轉化率較高。
2.3兩性型聚丙烯酰胺
沈中[3]采用水分散聚合法合成兩性型聚丙烯酰胺,即選用聚二甲基二烯丙基氯化銨(PDADMAC)為分散穩(wěn)定劑,在硫酸銨濃度為23wt%-29wt%溶液中,摩爾比DADMAC:AA:AM=1:1:2,pH在2到4之間時,可以制得穩(wěn)定的粒徑均一的兩性聚丙烯酰胺。在濃度是1.5wt%-2wt%的P(DADMAC)中絮凝效果最佳。
3 聚丙烯酰胺的應用
3.1陽離子型
CPAM被廣泛應用于水處理等絮凝沉淀領域。因為其具有正電荷密度高、水溶性好、高效無毒和價格低廉等特點。盧紅霞[4]等將其用于處理實驗污泥,得出結論:處理污泥時加入陽離子聚丙烯酰胺0.027%、其中該絮凝劑陽離子度為30%,絮凝效果較佳,上層清液透光率達99.6%,污泥脫水率達90.5%。在使用CPAM絮凝劑處理硫酸污水時,可以提高污水的沉降效果,改善污水懸浮物的排放質量。
3.2陰離子型
陰離子型聚丙烯酰胺,因為其可以通過其鏈段的架橋作用,分子鏈同時吸附于若干個污泥粒子上,將各個粒子結合起來成為大粒子,這樣污泥粒子就會加速沉降進而更容易固液分離,因此,在絮凝中有著一定的應用。張麗娟[5]制備陰離子型聚丙烯酰胺并用于赤泥沉降絮凝,得出結論:在高鋁硅比情況下沉降性能優(yōu)異,且因為其與赤泥表面鐵形成穩(wěn)定六元環(huán)配合物,APAM對赤泥沉降上清液澄清有較好作用。
3.3兩性型
兩性聚丙烯酰胺(AmPAM)在結構上與CPAM或者APAM相比有著較大的優(yōu)勢,因為AmPAM是水溶性高分子,兼具上述二者的性質,并在此基礎上還有“反聚電解質效應”,并且能相對CPAM和APAM來說能適應更廣的pH環(huán)境,這些特點是陽離子聚丙烯酰胺和陰離子聚丙烯酰胺所不具備的。劉中衛(wèi)[6]利用陰離子型聚丙烯酰胺進行曼尼奇反應,再對其進行季胺化,制備了兩性聚丙烯酰胺。所制的兩性聚丙烯酰胺在廣泛的pH值范圍內都具有很好的絮凝性能,而且沉降率很大,達到了90%以上。
3.4非離子型
在非離子聚丙烯酰胺中,活性基團往往是酰胺基(-CONH2-)該基團雖然不含離子,但是其氨基能夠與其他離子配位而起到吸附絮凝的作用。韓瑞[7]等研究了該絮凝劑的分子量及其用量對微細粒尾礦的沉降性能影響,得出以下結論:非離子型聚丙烯酰胺對微細粒尾礦的沉降是有利的,并且隨著絮凝劑分子量的增加,尾礦的沉降速度從0.53cm/min逐漸增加到2.61cm/min,壓縮區(qū)濃度有所減小,從42.82%降低至40.00%;非離子絮凝劑的分子量對沉降速度的影響大于對壓縮區(qū)濃度的影響。
4 結語
與無機絮凝劑相比,聚丙烯酰胺有著分子量大,吸附架橋能力強的特點,同時具有投加量少、絮凝效果顯著的優(yōu)勢。但其存在合成工藝復雜、殘留單體具有毒性等缺點。隨著國民環(huán)保意識的提高以及我國對環(huán)保工作重視程度的進一步加強,天然有機高分子絮凝劑的高效、廉價、低毒、無公害已有逐步成為目前主流高分子絮凝劑的發(fā)展趨勢。因此,今后研究將向絮凝劑的改良和研發(fā)新型絮凝劑等方面發(fā)展。
參考文獻
[1] [李智利,徐景峰.陽離子聚丙烯酰胺絮凝劑的合成研究[J].當代化工,2015,44(11):2599-2601.
[2] 董靈光.陰離子聚丙烯酰胺的合成[J].化學工程師,2011,25(07):65-67.
[3] 沈忠. 水分散聚合法合成兩性聚丙烯酰胺的研究[D].安徽大學,2010.
[4] 盧紅霞,劉福勝,于世濤,王志萍.陽離子聚丙烯酰胺絮凝劑的制備及其絮凝性能[J].化工環(huán)保,2007(04):374-378.
[5] 張麗娟. 陰離子型聚丙烯酰胺絮凝劑的合成及其在赤泥分離中的應用[D].中南大學,2008.
[6] 劉中衛(wèi). 兩性聚丙烯酰胺的制備及其絮凝性能研究[D].北京化工大學,2008.
[7] 韓瑞,呂憲俊,李琳,朱成志.非離子絮凝劑對微細粒尾礦絮凝沉降的影響[J].中國礦業(yè),2016,25(05):97-101.
作者簡介:
周世嘉(1984-),男,遼寧省撫順市,遼寧大學畢業(yè),碩士學位,工程師。主要從事環(huán)境科研、環(huán)境規(guī)劃工作。