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聚丙烯酰胺在自然条件下的分解和潜在毒性 聚丙烯酰胺的生物降解过程: 过去通常认为聚丙烯酰胺是非常稳定的高分子聚合物,事实上,在自然条件下,聚丙烯酰胺会发生缓慢的物理降解(热、剪切)、化学降解(水解、氧化以及催化氧化)和生物降解)(微生物酶解)。这些降解主要是通过激发产生自由基引起连锁氧化反应,从而造成聚合物主链断裂和相对分子质量降低,水溶液黏度损失,在对聚丙烯酰胺的稳定性研究发现,聚丙烯酰胺在水溶液中同时发生两种化学降解反应:1.水解反应,引起侧基结构的变化,由酰胺基转变为羟基2.氧化反应,引起主链的断裂,使聚合物相对分子质量减少。氧化降解反应具有自由基连锁反应的特征,对过氧化物、还原性有机杂质以及过渡金属离子等起着活化剂作用,产生活性自由基碎片,促进聚合物氧化降解。聚合物中的过氧化物及产生的羰基化合物是引发聚合物氧化降解和光降解的主要原因。 丙稀酰胺的危害: 聚丙烯酰胺根据其用途的不同,相对分子质量一般在(200-2000)104之间.由于降解作用,主链断裂相对分子质量大幅降低,产生大量的低聚物,低聚物的进一步降解会产生大量的丙稀酰胺单体。 丙稀酰胺是一种有毒的化学物质,对其毒性国内外已经进行了大量的研究。对于环境中的丙稀酰胺浓度各国都有相应的法律法规:美国职业安全与卫生法(OSHA)规定职业接触标准是空气中丙稀酰胺的阈值时间加权平均为0.3mg/m3;我国费渭泉等人提出,丙稀酰胺在水中的剩余浓度应小于1010-9;英国规定饮料中丙稀酰胺含量小于0.2510-9;日本规定向河水中排放丙稀酰胺含量小于1010-9。 由于丙稀酰胺具又良好的水溶性,排入环境的丙稀酰胺基本上进入地面水体和地下水中,可以通过皮肤、黏膜、呼吸道和口腔被吸收,广泛分布在人的体液中,也能进入胚胎中,引起中毒。丙稀酰胺的代谢主要是与谷胱甘肽结合发生反应生成N-醋酸基-s-半胱氨酸,在肝、脑和皮肤通过酶和非酶发生催化结合反应。它已被证明是染色体的断裂剂,诱发染色体畸变。它能引起神经毒性反应,其毒性反应是感觉和运动失常,病理表现为四肢麻木、感觉异常、运动失调、颤抖、感觉迟钝和中脑损伤。摄入丙稀酰胺污染水会引起嗜睡、平衡紊乱、混合记忆丧失和幻觉。 毫无疑问,聚丙烯酰胺本身是安全无毒的,因此其应用范围渗入到人们生活的方方面面,在食品、药品及整容等直接关系人类健康的领域也有应用。事实上,聚丙烯酰胺在环境中的迁移、降解引发的深远影响还并没有得到认识,因此很有必要对聚丙烯酰胺的生物降解开展深入的研究,为消除其潜在毒性寻找合适的治理手段。
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产品简介离子聚丙烯酰胺分子内含阳离子基和阴离子基,它不仅具备一般阳离子絮凝剂的使用特点,而且还表现出更优异的性能。此类絮凝剂可在较大的PH值范围内使用,具有更高的滤水量,泥饼含水率低,也可用于强酸浸提矿石或从含金属的酸性催化剂中回收有价值的金属。离子型绝非阴离子型、阳离子型的混合。 详细介绍 离子聚丙烯酰胺分子内含阳离子基和阴离子基,它不仅具备一般阳离子絮凝剂的使用特点,而且还表现出更优异的性能。此类絮凝剂可在较大的PH值范围内使用,具有更高的滤水量,泥饼含水率低,也可用于强酸浸提矿石或从含金属的酸性催化剂中回收有价值的金属。离子型绝非阴离子型、阳离子型的混合。 一、技术指标: 产品外观 固含量 分子量(万) 阳离子度 阴离子度 溶解时间(分钟) 白色颗粒 88% 300-1200 5-60% 0-10% 60-120 二、离子聚丙烯酰胺特点: 1、水溶性好,在冷水中也能完全溶解 2、絮团紧密、投加量少 3、处理后的水澄清度高 4、与无机混凝剂配合性好 5、适用的PH值范围大(2-14) 三、产品应用领域: 1、污水絮凝沉降处理用 2、污泥脱水压滤处理用 3、油田调剖堵水剂 4、造纸助留、助滤剂 四、储存及注意事项: 1、本品无毒,遇水易溶解,受潮易结块 2、沾到手和皮肤上,马上用水冲洗干净 3、保存温度建议在5℃~40℃,建议保存在干燥的场所 4、配置好的液体聚丙烯酰胺不易久存,超过24小时后会引起使用效果下降。 5、建议使用PH值为中性(6-9)的低硬度水溶解聚丙烯酰胺,使用地下水和回用水溶解会降低产品的使用效果。
聚丙烯酰胺作用与用途分别是 聚丙烯酰胺作用: 1、聚丙烯酰胺是一类多功能的油田化学处理剂,广泛用于石油开采的钻井、固井、完井、修井、压裂、酸化、注水、堵水调剖、三次采油作业过程中, 特别是在钻井、堵水调剖和三次采油领域。 2、聚丙烯酰胺在造纸领域广泛用作助留剂、助滤剂、均度剂等以提高纸张的质量、料浆脱水性能、细小纤维及填料的留着率,减少原材料消耗及对环境的污染,用作分散剂,可改善纸的均匀度。 3、聚丙烯酰胺凝胶可用作非凝血酶原粒化剂,外科,隐形眼镜原料,微胶囊的外层包复料,并用作制造高质量的止血拴,妇女卫生巾及小儿尿布等。