聚丙烯酰胺计算化学数据
1、 疏水参数计算参考值(XlogP):无可用
2、 氢键供体数量:2
3、 氢键受体数量:5
4、 可旋转化学键数量:3
5、 拓扑分子极性表面积(TPSA):121
6、 重原子数量:16
7、 表面电荷:0
8、 复杂度:174
9、 同位素原子数量:0
10、 确定原子立构中心数量:0
11、 不确定原子立构中心数量:0
12、 确定化学键立构中心数量:0
13、 不确定化学键立构中心数量:0
14、 共价键单元数量:4
PAM具有水合作用。PAM作为一种高分子聚合物,当与水接触时,疏水基可因疏水作用而转向内侧 聚丙烯酰胺,形成不溶于水的粒状结构,亲水基团通过氢键与水分子结合形成水合水,在分子的表面形成厚度为0.5-0.6 nm的2-3个水分子层。水合作用使高分子的网束展开,由于网内结构中含有一定数量的亲水离子,使三维空间网内外出现离子浓度差 乳液型聚丙烯酰胺,从而造成网状结构内外产生渗透压,水分子便在渗透压的作用下向网内渗透形成网孔水。网内的网孔水都是被高分子网空间束缚的自由水 耐温抗盐聚丙烯酰胺,但被束缚的水分子仍然具有普通水的理化性质,只是水分子的运动受到限制。施用PAM后,土壤因PAM特殊的化学结构,持水能力大大增强,在土壤中形成很多的"小水库",当土壤干旱时 非离子聚丙烯酰胺,土壤水分因渗透压的作用而缓慢释放供作物吸收利用,从而有效防止土壤水分流失和无效蒸发,达到抗旱保墒作用,为作物增产提供条件。PAM在治理水土流失的同时,增加了一定的农业效益,为旱作农业区PAM的应用提供了可行性。
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