1. Mechanický účinek: Vysokorychlostní agitace nebo silné mechanické střih v roztoku mohou způsobit, že se makromolekuly zlomí. Pokud je roztok PAM míchán v odstředivém čerpadle po dobu několika sekund, jeho molekulová hmotnost klesne o 75%. Pokud je rozpuštěn vysokorychlostním mícháním nebo transportem vysokorychlostním zařízením, bude jeho molekulová hmotnost a flokulační výkon výrazně snížen.
2. Sloučeniny rzi a železa: Přidejte velmi malé množství (například 2 mg / l) sloučenin železa (jako je FECL3) nebo malé množství rezavého prášku v roztoku PAM, jemně promíchejte, aby se rozptylovala, viskozita a flokulační výkon roztoku PAM se výrazně sníží. Roztok PAM byl umístěn do zrezivělého železa a viskozita se po 4 hodinách snížila o 78% a účinnost flokulace byla výrazně snížena.
3. Role vysoké teploty: Makromolekula PAM je velmi citlivá na vysokou teplotu, jako je 0. 1% roztok PAM při 80 stupních C po dobu 4 hodin se molekulová hmotnost snížila z 21 milionů na 7,6 milionu, umístěno na 50 stupňů C také kleslo na 16,9 milionu; Molekulová hmotnost je 1050 milionů PAM, po 4 hodinách při 80 stupních C, molekulová hmotnost klesla na 3,3 milionu. Například při 30 stupních C, molekulová hmotnost klesá velmi pomalu. Pokud je původní molekulová hmotnost PAM velmi nízká, například 3,7 milionu, dochází k malé degradaci teplem.
4. Účinek koexistujících nečistot: Pokud v řešení PAM jsou pozastaveny nečistoty, sníží jeho viskozitu. Onorganické ionty, zejména vysoce valné ionty, mají také velký účinek. Například viskozita řešení PAM je 191 centipoise. Po přidání NaCl obsahující Na +100 mg/l klesá viskozita roztoku na 140 a po přidání CaCl2 obsahující ca 2+100 mg/l klesá viskozita na 30 cps.
5. Ostatní: Ultrafialové ozáření způsobí rychlou degradaci PAM. Silné ozáření po dobu 4 hodin sníží molekulovou hmotnost PAM z 18 milionů na 10 milionů. Přítomnost oxidantů v roztoku také zrychlí degradaci. Degradace PAM patří k reakci volného radikálu. Jakýkoli faktor, který může vyvolat generování volných radikálů, zrychlí degradaci PAM. Reakce kyslíku a železa může generovat volné radikály, stejně jako ultrafialové světlo, proto buďte opatrní, abyste se tomu vyhnuli. Výkon roztoku PAM je degradován částečně kvůli změnám v morfologii makromolekuly: z dlouhého řetězce sahajícího od lineárního tvaru k sférickému tvaru se zmenšuje a curling. Molekula PAM obsahuje velké množství negativně nabitých skupin, které se navzájem odpuzují, aby se makromolekuly protahovaly. Molekuly jsou dlouhé a plně vystaveny aktivním skupinám. Jsou dobří v přemostění a přemostění a mají dobrý flokulační výkon. Pokud však v roztoku PAM je více kationtů, tvoří elektrickou dvojitou vrstvu kolem negativně nabité základny makromolekuly, která oslabí odpudivou sílu mezi negativně nabitými skupinami a transformuje Makromolekulu PAM na stočený stav. Čím vyšší je koncentrace iontů, tím větší je účinek. Bivalentní ionty, jako je ca 2+, jsou nejen silně adsorbovány negativně nabitými skupinami, ale také mohou překlenout dvě negativně nabité skupiny, což dále zvyšuje krimpování makromolekul. To způsobuje snížení viskozity roztoku (viskozita sférické makromolekuly je mnohem nižší než u lineární molekuly) a také snižuje účinnou aktivitu karboxylové skupiny v molekule PAM, což vede k významnému snížení flokulační výkonnosti.
