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当聚丙烯酰胺与水玻璃开始混合搅拌时,先会形成物理混合体系。由于两者都具有一定的黏性,混合溶液的黏度会受到两者的共同影响。如果 PAM 是高黏度的型号,且水玻璃浓度较高,混合后的溶液会变得非常黏稠,流动性明显降低。
的化学反应:
电荷相互作用(对于离子型 PAM):如果 PAM 是阳离子型,其分子链上的正电荷会与水玻璃水解产生的硅酸根离子(₃²⁻)发生静电吸引。这导致 PAM 分子链聚集在硅酸根离子周围,形成一种复杂的聚集体结构。对于阴离子型 PAM,溶液中的钠离子会对 PAM 分子链的电荷分布产生一定的影响,因为钠离子会在一定程度上屏蔽 PAM 分子链上的负电荷,使分子链之间的排斥作用减弱,导致分子链蜷缩。
水解反应影响:水玻璃的碱性环境会对 PAM 的分子结构产生影响。PAM 分子链上的酰胺基在碱性条件下会发生水解反应,尤其是在长时间搅拌混合的情况下。水解后,酰胺基会转化为羧酸钠基(-COONa)和氨基(-NH₂),使 PAM 的分子结构和电荷性质发生改变。这种改变反过来又会影响它与水玻璃之间的相互作用。
凝胶形成:随着混合搅拌的进行,硅酸根离子(₃²⁻)会与 PAM 分子链发生交联反应,特别是在合适的浓度和 pH 条件下。这种交联反应可以使混合体系逐渐形成凝胶。凝胶的强度和性质取决于 PAM 和水玻璃的比例、混合时的温度、pH 值等因素。例如,较高的水玻璃浓度和合适的 PAM 分子量会形成强度较高的凝胶。