Cellulose polyanionique pac de pureté supérieure no.1327-41-9
Cellulose polyanionique pac de pureté supérieure no.1327-41-9
Cellulose polyanionique pac de pureté supérieure no.1327-41-9
Cellulose polyanionique pac de pureté supérieure no.1327-41-9
Cellulose polyanionique pac de pureté supérieure no.1327-41-9
Cellulose polyanionique pac de pureté supérieure no.1327-41-9
Cellulose polyanionique pac de pureté supérieure no.1327-41-9
  • Le polyacrylamide anionique peut-il être utilisé dans le traitement de l'eau ?
  • De plus , les auteurs ont discuté du statut d'application du polyacrylamide anionique dans le traitement de l'eau. Sur la base de ces revues, des perspectives de recherche futures relatives à sa synthèse et à son application ont été proposées. Cette revue résume les méthodes de synthèse du polyacrylamide anionique.
  • Pourquoi le polyacrylamide est-il utilisé dans le traitement de l'eau ?
  • Avec la pénurie mondiale croissante d'eau et l'escalade pollution de l’environnement, un traitement efficace de l’eau est devenu primordial. Le polyacrylamide, en tant que composé polymère polyvalent, a démontré des réalisations significatives dans le domaine du traitement de l'eau. Le PAM est largement utilisé comme coagulant et floculant dans le traitement des eaux usées.
  • Y a-t-il une agitation mécanique dans un réacteur en polyacrylamide hydrolysé ?
  • Il n'y a pas agitation mécanique dans le réacteur. ... ... Le polyacrylamide partiellement hydrolysé (HPAM) est le polymère non toxique hydrosoluble le plus largement utilisé dans le traitement de l'eau (Zheng et al., 2013), les usines de papier (Wong et al., 2006), le traitement du minerai et procédés de production de pétrole brut (Pei et al., 2016).
  • Quels sont les différents types de technologies de synthèse de polyacrylamide anionique ?
  • L'article répertorie six types différents de technologies de synthèse de polyacrylamide anionique, notamment le processus de posthydrolyse par homopolymérisation, le processus de cohydrolyse par homopolymérisation, l'approche de copolymérisation, la polymérisation en émulsion inverse, la polymérisation par précipitation et la polymérisation par rayonnement.