聚丙烯酰胺水解曲线

五.数据记录与处理

表1 水解度—时间数据

图1 水解度—时间关系曲线

六.思考题

1. 聚丙烯酰胺为什么在碱性条件下会发生水解?

答:聚丙烯酰胺在碱性条件下,可产生水解,使酰胺基(-CONH2)变成羧基(-COOH) ,

在 NaOH 存在的条件下,进一步中和成羧钠基 (-COONa) ,酰胺基变成羧钠基。

2. 举例说明聚丙烯酰胺在油田上有应用。

答:在提高石油采收率的三次采油诸方法中,聚合物驱油技术占有重要的地位,而在所应

用的聚合物中,PAM占据绝对优势,由于它的相对分子质量高和良好的水溶性,可使驱替液的流度明显降低,从而增大波及系数,提高原油采收率。

3. 如何解释实验中观察到的现象?

答:实验中随着反应进行液体粘稠度增大,并有气体放出。因为随着反应进行,水解增加,

溶液粘度随之增大,并产生NH3。

五.数据记录与处理

表1 水解度—时间数据

图1 水解度—时间关系曲线

六.思考题

1. 聚丙烯酰胺为什么在碱性条件下会发生水解?

答:聚丙烯酰胺在碱性条件下,可产生水解,使酰胺基(-CONH2)变成羧基(-COOH) ,

在 NaOH 存在的条件下,进一步中和成羧钠基 (-COONa) ,酰胺基变成羧钠基。

2. 举例说明聚丙烯酰胺在油田上有应用。

答:在提高石油采收率的三次采油诸方法中,聚合物驱油技术占有重要的地位,而在所应

用的聚合物中,PAM占据绝对优势,由于它的相对分子质量高和良好的水溶性,可使驱替液的流度明显降低,从而增大波及系数,提高原油采收率。

3. 如何解释实验中观察到的现象?

答:实验中随着反应进行液体粘稠度增大,并有气体放出。因为随着反应进行,水解增加,

溶液粘度随之增大,并产生NH3。


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