劉潘勤,楊玉華,尹召龍,楊志濤,趙浩杰,張 庚
(1.蘭州交通大學學與生物工程學院,甘肅 蘭州 730070;2.水處理化學研究所,甘肅 蘭州 730070;3.康龍化成(北京)新藥技術有限公司,北京 100176;4.西安創聯華特表面處理技術有限責任公司,陜西 西安 710065)
循環冷卻水領域常伴隨腐蝕、結垢及微生物大量繁殖等問題[1-2],國內較常用的緩解措施是投加含磷緩蝕阻垢劑。盡管此類藥劑具有緩蝕與阻垢的雙重功效,但它們進入環境后會對生態系統造成難以修復的破壞[3-4],因此開發無磷或低磷的生態型藥劑,已成為水處理劑領域的重要發展方向。近年來,聚天冬氨酸(PASP)因其無磷、易生物降解等特點,成為了水處理領域研究者關注的目標[5]。然而,作為水處理劑單獨使用的PASP因結構單一,導致其阻垢及緩蝕性能均不符合工業生產的需求[6],因此其改性研究成為了該領域研究的主流方向[7]。
PASP的改性技術圍繞物理法和化學法開展[8]。物理法是在使用PASP的過程中,依據協同增效原理,通過引入功能基,形成多組分配方技術來提高其應用性能。化學法是在PASP分子結構中引入一些功能基,以合成具有特定功能基團的改性PASP。化學改性中文獻報道最多的,是利用中間體聚琥珀酰亞胺(PSI)進行的開環改性[8-9]。PSI是一種活性很強的線性聚酰胺[10],對稱的羰基具有很強的親電性,易被親核試劑進攻而發生加成反應。楊星等[11]以馬來酸酐、尿素和2-噻吩甲胺為原料,合成了聚天冬氨酸/2-噻吩甲胺接枝共聚物,但該產品的緩蝕性能仍有不足。……