1. Ação mecânica: agitação de alta velocidade ou forte cisalhamento mecânico em solução pode fazer com que as macromoléculas quebrem. Se a solução PAM for agitada em uma bomba centrífuga por alguns segundos, seu peso molecular cai em 75%. Se for dissolvido por agitação de alta velocidade ou transportada por equipamentos de alta velocidade, seu peso molecular e desempenho de floculação serão significativamente reduzidos.
2. Compostos de ferrugem e ferro: adicione uma quantidade muito pequena (como 2 mg / L) de compostos de ferro (como FECL3) ou uma pequena quantidade de pó de ferrugem na solução PAM, mexa suavemente para dispersar, o desempenho da viscosidade e da floculação da solução de PAM reduzirá bastante. A solução PAM foi colocada em um ferro enferrujado e a viscosidade diminuiu 78% após 4 horas, e a eficiência da floculação foi bastante reduzida.
3. O papel da alta temperatura: a macromolécula PAM é muito sensível à alta temperatura, como 0. Solução de 1% de PAM a 80 graus C por 4 horas, o peso molecular diminuiu de 21 milhões para 7,6 milhões, colocado em 50 graus C também caiu para 16,9 milhões; O peso molecular é de 1050 milhões de Pam, após 4 horas a 80 graus C, o peso molecular caiu para 3,3 milhões. Por exemplo, a 30 graus C, o peso molecular cai muito lentamente. Se o peso molecular original do PAM for muito baixo, como 3,7 milhões, há pouca degradação por calor.
4. O efeito das impurezas coexistentes: se houver impurezas suspensas na solução PAM, reduzirá sua viscosidade. Os íons inorgânicos, especialmente os íons de alto valor, também têm um grande efeito. Por exemplo, a viscosidade de uma solução de PAM é de 191 centopéias. Depois de adicionar NaCl contendo Na +100 mg/L, a viscosidade da solução cai para 140 e, após a adição de CaCl2 contendo Ca 2+100 mg/L, a viscosidade cai para 30 cps.
5. Outros: A irradiação ultravioleta causará rápida degradação de PAM. A forte irradiação por 4 horas reduzirá o peso molecular de PAM de 18 milhões para 10 milhões. A presença de oxidantes na solução também acelerará a degradação. A degradação do PAM pertence à reação em cadeia de radicais livres. Qualquer fator que possa induzir a geração de radicais livres acelerará a degradação do PAM. A reação de oxigênio e ferro pode gerar radicais livres, assim como a luz ultravioleta, portanto, tenha cuidado para evitá -la. O desempenho da solução PAM é degradado, em parte devido a alterações na morfologia da macromolécula: de uma cadeia longa que se estende de uma forma linear a uma forma esférica encolhendo e enrolando. A molécula PAM contém um grande número de grupos carregados negativamente, que se repelirem para fazer com que as macromoléculas se estendam. As moléculas são longas e totalmente expostas a grupos ativos. Eles são bons em ponte e ponte e têm um bom desempenho de floculação. No entanto, se houver mais cátions na solução PAM, eles formam uma camada dupla elétrica ao redor da base negativamente carregada da macromolécula, que enfraquecerá a força repulsiva entre os grupos carregados negativamente e transformará a macromolécula PAM em um estado curto. Quanto maior a concentração de íons, maior o efeito. Os íons bivalentes como o CA 2+ não são apenas fortemente adsorvidos por grupos carregados negativamente, mas também podem preencher os dois grupos carregados negativamente, o que aumenta ainda mais a crimpagem de macromoléculas. Isso causa uma diminuição na viscosidade da solução (a viscosidade da macromolécula esférica é muito menor que a da molécula linear) e também reduz a atividade efetiva do grupo carboxil na molécula PAM, resultando em uma diminuição significativa no desempenho da floculação.
