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从分子结构看高粘聚丙烯酰胺的矿粉粘接优势
发布时间:2025-04-17   浏览:19次


一、超长分子链实现gao效桥联

高粘聚丙烯酰胺分子量通常在 1500 万 - 2500 万之间,这使其分子链异常长,wan全舒展时可达 1 - 2 微米。如此长度的分子链能够跨越 50 - 100 个矿粉颗粒(粒径 50 - 

100μm),在颗粒间形成 “跨颗粒桥联”。一条分子链可同时吸附 2 - 5 个矿粉颗粒,通过分子链的连接,将原本孤立的颗粒紧密联系在一起,使颗粒间的 “点接触” 转变

为 “面粘结”,极大地增加了颗粒间的接触面积与粘结位点,应力分散效率提高 3 倍,显著增强了矿粉间的粘结强度。


二、丰富官能团促进强相互作用

分子链上带有多种官能团,其中酰胺基(-CONH₂)和羧基(-COO⁻)尤为关键。酰胺基可与矿粉表面的羟基(-OH)形成氢键,这种氢键作用虽然单个键能约 40kJ/mol,

但大量氢键协同作用,为分子与矿粉间提供了稳定的吸附力。羧基则能与矿粉中的金属离子(如 Fe³⁺、Cu²⁺)形成配位键,配位键键能高达 60kJ/mol ,进一步强化了分子与

矿粉表面的结合。单个矿粉颗粒表面可吸附 5 - 8 条分子链,通过这些官能团的作用,使高粘聚丙烯酰胺在矿粉表面的吸附量从 5mg/g 增到 20mg/g 以上,形成厚度达 50 -

 100 纳m的强粘结膜,大大提高了粘结牢固程度。


三、分子链构象赋予网络弹性

在溶液中,高粘聚丙烯酰胺分子链呈无规线团构象,具有良好的柔韧性。当与矿粉混合后,随着水分蒸发,分子链相互缠结形成三维网状结构。这种网络结构赋予矿球独特的

弹性,当矿球受到外力作用时,分子链可通过拉伸、扭曲等构象变化吸收 70% 以上的外力能量,避免应力集中导致颗粒间直接断裂,有效保护了矿球的完整性,提高其抗冲

击与抗压能力。


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