1. Action mécanique: une agitation à grande vitesse ou un cisaillement mécanique fort en solution peut provoquer la rupture des macromolécules. Si la solution PAM est agitée dans une pompe centrifuge pendant quelques secondes, son poids moléculaire baisse de 75%. S'il est dissous par agitation à grande vitesse ou transporté par un équipement à grande vitesse, son poids moléculaire et ses performances de floculation seront considérablement réduits.
2. Composés rouille et fer: ajouter une très petite quantité (comme 2 mg / L) de composés de fer (tels que FECL3), ou une petite quantité de poudre de rouille dans la solution PAM, le remuer doucement pour se disperser, la viscosité et les performances de floculation de la solution de PAM seront considérablement réduites. La solution PAM a été placée dans un fer rouillé et la viscosité a diminué de 78% après 4 heures, et l'efficacité de floculation a été considérablement abaissée.
3. Le rôle de la température élevée: PAM macromolécule est très sensible à la température élevée, comme 0. Solution PAM à 1% à 80 degrés C pendant 4 heures, le poids moléculaire a diminué de 21 millions à 7,6 millions, placé à 50 degrés C a également chuté à 16,9 millions; Le poids moléculaire est de 1050 millions de PAM, après 4 heures à 80 degrés C, le poids moléculaire est tombé à 3,3 millions. Par exemple, à 30 degrés C, le poids moléculaire baisse très lentement. Si le poids moléculaire d'origine du PAM est très faible, comme 3,7 millions, il y a peu de dégradation par la chaleur.
4. L'effet des impuretés coexistantes: s'il y a des impuretés en suspension dans la solution PAM, cela réduira sa viscosité. Les ions inorganiques, en particulier les ions à valeur élevée, ont également un effet important. Par exemple, la viscosité d'une solution PAM est de 191 centipoises. Après avoir ajouté NaCl contenant Na +100 Mg / L, la viscosité de la solution tombe à 140, et après avoir ajouté CACL2 contenant CA 2+100 Mg / L, la viscosité tombe à 30 cps.
5. Autres: L'irradiation ultraviolette provoquera une dégradation rapide du PAM. Une forte irradiation pendant 4 heures réduira le poids moléculaire du PAM de 18 millions à 10 millions. La présence d'oxydants dans la solution accélérera également la dégradation. La dégradation du PAM appartient à la réaction en chaîne des radicaux libres. Tout facteur qui peut induire la génération de radicaux libres accélérera la dégradation du PAM. La réaction de l'oxygène et du fer peut générer des radicaux libres, tout comme la lumière ultraviolette, alors veillez à l'éviter. Les performances de la solution PAM sont dégradées, en partie en raison de changements dans la morphologie de la macromolécule: d'une longue chaîne s'étendant d'une forme linéaire à une forme sphérique rétrécissant et curling. La molécule PAM contient un grand nombre de groupes chargés négativement, qui se repoussent mutuellement pour faire en sorte que les macromolécules s'étirent. Les molécules sont longues et pleinement exposées à des groupes actifs. Ils sont bons pour le pont et le pontage et ont de bonnes performances de floculation. Cependant, s'il y a plus de cations dans la solution PAM, ils forment une double couche électrique autour de la base chargée négativement de la macromolécule, ce qui affaiblira la force répulsive entre les groupes chargés négativement et transformera la macromolécule PAM en un état recourbé. Plus la concentration d'ions est élevée, plus l'effet est élevé. Les ions bivalents tels que CA 2+ sont non seulement fortement adsorbés par des groupes chargés négativement, mais peuvent également combler les deux groupes chargés négativement, ce qui améliore encore le sertissage des macromolécules. Cela provoque une diminution de la viscosité de la solution (la viscosité de la macromolécule sphérique est beaucoup plus faible que celle de la molécule linéaire), et réduit également l'activité efficace du groupe carboxyle dans la molécule PAM, entraînant une diminution significative des performances de floculation.
