聚酰胺不溶于大多数,如 、脂肪烃和芳香烃,有少数性除外,如、酸、乙二醇、甘 油、熔融尿素和甲酰胺。
温度对聚酰胺粘度的影响:
温度是分子无规则热运动激烈程度的反映,分子的运动必须克服分子间的相互作用力,而分子间的相互作用,如分子间键、内摩擦、扩散、分子链取向、缠结等,直接影响粘度的大小,故高聚物溶液的粘度会随温度发生变化。温度改变对高聚物溶液粘度的影响是显著的。聚酰胺溶液的粘度随温度的升高而降低,其原因是高分子溶液的分散相粒子彼此纠缠形成网状结构的聚合体,温度越高时,网状结构越容易破坏,故其粘度下降。
聚酰胺是由酰胺(AM)单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的摩擦阻力,按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。聚酰胺(PAM)不溶于大多数,如、脂肪烃和芳香烃,有少数性除外,如、酸、乙二醇、甘油、熔融尿素和甲酰胺。但这些的溶解性有限,往往需要加热,否则无多大应用价值。能以任意比例溶于水,水溶液为均匀透明的液体。分子量的大小对溶解度影响很小,但当溶液浓度**10%时,对于高分子量的聚合物因分子间原子的键合作用,可呈现出类似凝胶状的结构。高分子量溶液为假塑性流体。
水解时间对聚酰胺粘度的影响:
聚酰胺溶液粘度随水解时间的延长而改变,水解时间短,粘度较小,这可能是由于高聚物还来不及形成网状结构所致;水解时间过长,粘度下降,这是聚酰胺在溶液中结构发生松解所致。部分水解聚酰胺溶于水后离解成带负电荷的大分子,分子间静电排斥作用以及同一分子上不同链节之间的阴离子排斥力导致分子在溶液中伸展并能使分子之间相互缠绕,这是部分水解聚酰胺能使其溶液粘度明显增加的原因。
矿化度对聚酰胺粘度的影响:
聚酰胺分子链中阳离子基团相对于阴离子基团数目较多,净电荷较多,而H20是性分子,根据相似相溶原理,聚合物水溶性较好,特性黏度较大;随着矿物质含量的增加,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,聚合物溶液性减小,黏度减小;矿物质浓度继续增加,正、负离子基团形成分子内或分子间键的缔合作用(导致聚合物在水中的溶解性下降),同时加入的盐离子通过屏蔽正、负电荷,拆散正、负离子间缔合而使已形成的盐键受到破坏(导致聚合物在水中的溶解性),这两种作用相互竞争,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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