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无机盐离子对团聚剂溶液性质的影响机制

发布时间:2018-03-13 17:04

  本文选题:PM_(.) 切入点:化学团聚 出处:《中国电机工程学报》2016年16期  论文类型:期刊论文


【摘要】:在化学团聚技术中,无机盐离子对团聚剂性质的影响相当重要。采用分子动力学模拟方法研究了Na+、Mg~(2+)和Ca~(2+)对部分水解疏水改性聚丙烯酰胺(HMHPAM)溶液性质的影响机制。通过回旋半径以及径向分布函数表征方法分析阳离子对HMHPAM的水溶性以及溶液黏度的影响。回旋半径结果表明盐离子降低了HMHPAM溶液的黏度,其中Na+、Mg~(2+)和Ca~(2+)对溶液黏度影响的程度为Ca~(2+)Mg~(2+)Na+。阳离子水合作用结果表明Mg~(2+)的水合半径最小,其吸水能力最强,对HMHPAM的水溶性影响最大。径向分布函数分析显示Ca~(2+)可以进入羧酸根基团的第1层水合层,并与之直接相互作用,静电屏蔽作用最大,对溶液黏度影响最大;Na+对HMHPAM溶液的影响最小,只能起到微弱的静电屏蔽作用。
[Abstract]:In chemical agglomeration, The influence of inorganic salt ions on the properties of agglomerator is very important. The mechanism of influence of Na _ (2) mg _ (2) and Ca~(2) on the properties of partially hydrolyzed hydrophobic modified polyacrylamide (HMHPAM) solution was studied by molecular dynamics simulation. The effects of cations on the solubility of HMHPAM and the viscosity of HMHPAM solution were analyzed by means of radial distribution function. The results of cyclotron radius showed that salt ions decreased the viscosity of HMHPAM solution. The effect of Ca~(2 and Na) on the viscosity of the solution is as follows: the results of the cationic water cooperation show that the hydration radius of Mg~(2) is the smallest, and the water absorption ability of Mg~(2 is the strongest. The radial distribution function (RDF) analysis showed that Ca~(2 could enter the first hydration layer of carboxylic acid group and interact directly with it. The effect of Na on the viscosity of HMHPAM solution is the least, and it can only play a weak electrostatic shielding effect.
【作者单位】: 煤燃烧国家重点实验室(华中科技大学);
【基金】:国家重点基础研究发展计划项目(973项目)(2013CB 228504)~~
【分类号】:X513

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本文编号:1607303

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