Produit chimique de traitement des eaux usées pur polyacrylamide avec décoloration et adsorption
Produit chimique de traitement des eaux usées pur polyacrylamide avec décoloration et adsorption
Produit chimique de traitement des eaux usées pur polyacrylamide avec décoloration et adsorption
Produit chimique de traitement des eaux usées pur polyacrylamide avec décoloration et adsorption
Produit chimique de traitement des eaux usées pur polyacrylamide avec décoloration et adsorption
Produit chimique de traitement des eaux usées pur polyacrylamide avec décoloration et adsorption
Produit chimique de traitement des eaux usées pur polyacrylamide avec décoloration et adsorption
  • Quels facteurs affectent l'effet de floculation du polyacrylamide cationique (CPAM) ?
  • Le Polyacrylamide cationique (CPAM) est un floculant couramment utilisé pour le traitement de l'eau. Les facteurs qui affectent l'effet de floculation et peuvent être contrôlés manuellement incluent le type et le dosage de CPAM, le pH des eaux usées, le temps d'agitation et le temps de décantation, et leur réglage raisonnable est essentiel à l'effet de floculation du CPAM.
  • Comment un floculant anionique de polyacrylamide est-il synthétisé ?
  • Dans cette étude, un floculant anionique de polyacrylamide a été synthétisé par copolymérisation de matrice initiée par ultrasons (USTP), en utilisant de l'allylsulfonate de sodium (SAS) et de l'acrylamide. (AM) comme monomères, chlorure de poly diallyl diméthylammonium (polyDADMAC) comme modèle et 2,2′-azobis [2- (2-imidazolin-2-yl) propane] dichlorhydrate (VA-044) comme initiateur.
  • Qu'est-ce que le mécanisme de floculation CPAM ?
  • CPAM est un type de floculant organique, et son mécanisme de floculation comprend principalement le pontage d'adsorption, la neutralisation de charge (y compris l'électrostatique effet patch), capture-balayage et une combinaison de ces mécanismes.
  • L'Apam-t est-il un nouveau polyacrylamide anionique ?
  • APAM-T est un nouveau polyacrylamide anionique qui a été synthétisé avec succès par copolymérisation de matrice initiée par ultrasons. Les résultats de la caractérisation ont montré la preuve de l'existence de la structure des microblocs et l'amélioration du degré de copolymérisation en ajoutant le modèle.