PASP(polyaspartic acid) 스케일 억제 메커니즘

09 Oct

PASP(polyaspartic acid) 스케일 억제 메커니즘

기존의 스케일 억제제와 비교하여 PASP(Polyaspartic acid)는 스케일 억제 효과가 우수하고 생분해성이 매우 높습니다. 그것은 녹색 화학 물질에 속하며 세계적으로 새로운 인기 있는 친환경 스케일 억제제가 되었습니다. 광범위한 적용 가능성을 가진 환경 친화적인 스케일 억제제입니다.

 

인이 없는 친환경 저울 억제제 폴리아스파르트산(PASP, PAS)의 개발은 환경 친화적인 저울 억제제가 수처리제의 개발 방향이 되었음을 보여줍니다. PASP 복용량이 10mA/L일 때 황산바륨의 저울 억제율은 86.5%에 이릅니다. 따라서 유전에서 황산바륨 저울을 억제하는 데 널리 사용될 수 있습니다.

 

PASP

일반적으로 다음 세 단계는 수정 성장 및 스케일 형성 과정에 영향을 미칩니다.

1) 과포화 용액 형성;

2) 결정 핵 생성;

3) 수정 핵은 자라고 결정을 형성합니다.

 

위의 세 단계 중 하나가 파괴되면 스케일 성장 과정이 억제되거나 느려집니다. 스케일 억제제의 역할은 스케일 억제의 목적을 달성하기 위해 이러한 단계 중 하나 이상을 제어하는 것입니다.

 

PASP는 많은 수의 카복실 그룹을 포함하고 있으며 높은 전하 밀도를 가지고 있습니다. 다량의 Ba2+를 효과적으로 결합할 수 있고, 첼레이션 및 분산 기능을 가지고 있으며, 물에 Ba2+와 함께 안정적인 수용성 첼레이트를 형성할 수 있습니다. 수용성 첼레이트는 분자에서 Ba2+를 차단하여 Ba2+가 SO42-와 결합하는 것을 불가능하게 하여 다량의 Ba2+가 물에서 안정되어 물에 불용성 바륨 염의 용해도를 높이고 결정 핵의 형성을 억제하여 스케일 억제에 역할을 합니다. 두 번째로, PASP 분자는 N 원자를 통해 BaSO4 침전 표면에 흡착되어 Ba4 침전 표면의 전하 특성을 변화시켜 SO4 침전 특성을 갖는 분산 이 흡착 제품이 다른 PASP 분자와 마주치면 흡착된 입자를 다른 PASP 분자로 넘겨주고 마지막으로 고르게 분산된 상태를 표시하여 스케일 레이어의 형성과 성장을 효과적으로 억제합니다.

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