폴리아크릴아미드: 현대 산업에서 다기능성을 지닌 고분자
폴리아크릴아미드(PAM)는 다양한 산업 분야에서 중요한 역할을 하는 선형 수용성 고분자입니다. 아크릴아미드 단량체로부터 유래된 고분자이며, 산업적으로는 아크릴아미드 단량체 구조 단위가 50% 이상 포함된 고분자를 일반적으로 폴리아크릴아미드라고 부릅니다.
PAM은 이온 결합 특성에 따라 비이온성, 음이온성, 양이온성 및 양쪽성 유형으로 분류할 수 있습니다. 비이온성 PAM은 분자 사슬에 이온화될 수 있는 작용기가 없고, 음이온성 PAM은 음전하를 띤 작용기를, 양이온성 PAM은 양전하를 띤 작용기를, 양쪽성 PAM은 양전하와 음전하를 모두 띤 작용기를 가지고 있습니다.
PAM의 제조 방법에는 수용액 중합, 역유화 중합 및 방사선 개시 중합이 있습니다. 수용액 중합은 안전성과 저렴한 비용 때문에 가장 오래되고 널리 사용되는 방법입니다. 역유화 중합은 고성능 응용 분야에 적합하며, 방사선 개시 중합은 화학적 개시제 없이 상온에서 PAM을 생산할 수 있는 새로운 방법입니다.
팸폴리아민(PAM)은 뛰어난 물리적, 화학적 특성을 지니고 있습니다. 수용성이 우수하여 찬물에 녹여 점성 용액을 형성할 수 있습니다. 고분자 사슬은 흡착된 입자들 사이에 "다리"를 형성하여 물 속 부유 입자의 응집 및 침전을 가능하게 합니다. 또한, PAM은 점증, 접착 및 마찰 감소 특성을 가지고 있습니다.
응용 분야 측면에서 PAM은 수처리, 석유 채굴, 제지 및 기타 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 수처리에서는 PAC와 같은 응집제와 함께 응집제로 사용하여 도시 하수, 산업 폐수 및 석탄 세척 폐수를 정화할 수 있습니다. 석유 산업에서는 석유 회수율을 향상시키는 주입제로 사용됩니다. 제지 산업에서는 충전제와 안료의 잔류율을 높이고 종이의 강도를 향상시킬 수 있습니다.
하지만 PAM을 사용할 때는 몇 가지 주의사항을 지켜야 합니다. 예를 들어, 깨끗한 물에 녹여야 하며, 분자 사슬이 끊어지지 않도록 교반 속도를 너무 빠르게 해서는 안 됩니다. 또한, 과다 사용 시 물의 점도가 높아지고 침전이 원활하지 않을 수 있으므로, 적정량은 소규모 시험을 통해 결정해야 합니다.
전반적으로 PAM은 다재다능하고 중요한 고분자입니다. 산업이 지속적으로 발전함에 따라 그 응용 전망은 더욱 넓어질 것이지만, 동시에 안전한 사용과 환경 영향에도 주의를 기울여야 합니다.
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게시 시간: 2025년 11월 20일