据了解,聚丙烯酰胺在应力作用下,具有非牛顿流动特性,在分子间发生亚胺化反应不溶于水。而酰胺基和双键位置引入不同的官能基团,运用不同的工艺,就能够得到不同的电荷产品。想更好的了解这些关系,可以从聚丙烯酰胺以下3个反应着手。
首先,不得不说聚丙烯酰胺的水解反应,这也是大众相对而言更熟知的一类反应。聚丙烯酰胺在碱性条件和一定温度下,能够发生水解反应,由此产物中会残留物质有酰胺。
换种方式说,便是聚丙烯酰胺没有完全水解,只是一部分发生了这个反应。而这部分水解聚丙烯酰胺溶解,解离后出带负电的链节,则被称之为阴离子型聚丙烯酰胺。相比来说,阴离子聚丙烯酰胺比非水解的聚丙烯酰胺更容易溶解,增粘能力也更好。
此外,聚丙烯酰胺还会发生交联反应,这是与一些醛类及树脂在酸性条件下共热所发生的。分子间的酰胺基经过亚甲基而交联,会生成一种不溶性凝胶,而这类凝胶的速度,会与反应物的的浓度及温度成正比关系。
最后,聚丙烯酰胺还可发生一些其他的反应,比如常见的曼尼希反应以及霍夫曼降解,羟甲基化和磺甲基化反应,由此也可生成各种聚丙烯酰胺的衍生物。聚丙烯酰胺的反应类型可不止你知道的一种,在工业中用化学反应制取聚丙烯酰胺衍生物,不仅比共聚反应更好操作,对成本的节约也很有利。