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聚丙烯酰胺凝膠可用作非凝血酶原粒化劑,外科,隱形眼鏡原料,微膠囊的外層包復料,并用作制造高質量的止血拴,婦女衛生巾及小兒尿布等。粒度幾百微米到幾十微米的聚丙烯酰胺可用于色譜填料(例如凝膠色譜柱填料)),可有效地分離細胞色素等球形蛋白質。并能進一步對蛋白質脫鹽、當地濃縮等。聚丙烯酰胺樹脂經 Mannich反應,在酰胺基側鏈上經亞甲基橋引入L-脯氨酸或L-羥脯氨酸,在與銅離子配位,得到手性配體樹脂,它對一系列DL-氨基酸進行有效拆分。經Hofmann降解得到的聚乙烯胺樹脂上手性氨基酸再與銅離子絡合, 作為配體交換色譜的固定相,可對一系列氨基酸進行拆分,對芳香氨基酸的拆分效果尤佳,由于骨架的親水性較強,大大縮短了拆分時間。



聚丙烯酰胺為白色粉末或者小顆粒狀物,密度為1.302g/cm3(23℃),玻璃化溫度為153℃,軟化溫度210℃ [1],一般方法干燥時含有少量的水,干時又會很快從環境中吸取水分,用冷凍干燥法分離的均聚物是白色松軟的非結晶固體,但是當從溶液中沉淀并干燥后則為玻璃狀部分透明的固體,完全干燥的聚丙烯酰胺PAM是脆性的白色固體,商品聚丙烯酰胺通常是在適度的條件下干燥的,一般含水量為5%~15%,澆鑄在玻璃板上制備的高分子膜,則是透明、本地堅硬、本地易碎的固體。 [3] 在缺氧條件下,加熱至210℃因失水而減重;繼續加熱到210~300℃時酰胺基分解生成氨和水;當溫度升至500℃時則形成只有原重量40%的黑色薄片。





聚丙烯酰胺溶液的粘度主要反映了液體分子之間因流動或相對運動所產生的內摩擦阻力。內摩擦阻力與聚合物的結構、溶劑的性質、溶液的濃度及溫度和壓力等因素有關,它的數值越大,表明溶液的粘度越大。聚丙烯酰胺溶液粘度隨水解時間的延長而改變,水解時間短,粘度較小,這可能是由于高聚物還來不及形成網狀結構所致;水解時間過長,粘度下降,這是聚丙烯酰胺在溶液中結構發生松解所致。部分水解聚丙烯酰胺溶于水后離解成帶負電荷的大分子,分子間靜電排斥作用以及同一分子上不同鏈節之間的陰離子排斥力導致分子在溶液中伸展并能使分子之間相互纏繞,這就是部分水解聚丙烯酰胺能使其溶液粘度明顯增加的原因。



盡管全球聚丙烯酰胺市場在2009年受金融危機的影響呈現衰退跡象,但2011年今后將逐漸回暖,到2015年,市場規模將達到25.1億美元。市場發展的主要動力來自于下游行業的復蘇、本地行業環保政策要求與產品相關的技術服務帶來的利潤以及新興市場的快速成長等。對造紙行業而言,聚丙烯酰胺主要用作紙漿纖維和添加劑的黏結劑,或者用于廢水處理。相對于成熟的歐洲和北美市場,中國、本地南美、本地印度和其他亞太市場的增長勢頭令人欣喜。但由于經濟發展趨于平緩和歐洲債務危機的影響,造紙生產增速放緩,阻礙了聚丙烯酰胺市場的發展。另外,造紙行業本身的技術含量不高,市場需求也較為穩定,這也就決定了用于該行業的聚丙烯酰胺所能創造有限的利潤。



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