天然绿色高分子絮凝剂的概念
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天然绿色高分子絮凝剂的概念
天然高分子水处理絮凝剂是指从自然物质中提取并经化学改性处理的絮凝剂,利用农副产品中的天然有机高分子物质经过化学改性而得到的。
其来源丰富、价格低廉、选择性好,使用过程中对人体和环境无毒害作用,可以完全自然降解,无二次污染,符合绿色化学的要求,因此也被称为天然绿色高分子水处理絮凝剂。
自上个世纪80 年代以来,国外学者就开始了天然有机高分子改性絮凝剂的开发研究。
它又可以分为碳水化合物类和甲壳素类两大类。
天然绿色高分子絮凝剂具有传统絮凝剂和其他合成聚合物不具备的优点,在水处理领域受到了越来越多的关注。
对天然绿色高分子絮凝剂的开发和利用是该领域研究的重点之一。
天然绿色高分子絮凝剂的特点及分类
天然绿色高分子水处理絮凝剂具有分子量大、活性基团多、结构多样等特点,有助于通过改性,引入不同的活性基团来研制性能优良的多功能、多用途产品。
随着研究、开发的深入,出现了大量不同性能、不同用途的天然绿色高分子水处理絮凝剂,如淀粉及其衍生物类絮凝剂、甲壳质及其衍生物类絮凝剂、单宁及衍生物类絮凝剂、木质素及其衍生物类絮凝剂、微生物类絮凝剂等。
木质素及衍生物类絮凝剂
1.木质素絮凝剂
木质素是一种来源丰富、价格低廉的可再生资源,主要以造纸黑液的形式存在,作为水处理剂的研究始于上世纪60年代,70年代成为热点。
木质素分子中含有羟基、羧基、羰基、等官能团,因此它及其衍生物有絮凝性能。
张芝兰等[1]将从草浆黑液中提取的木质素直接用作絮凝剂,研究了木质素絮凝剂的性质,并将木质素絮凝剂与聚合氯化铝、聚丙烯酰胺絮凝剂的处理效果相比较,证实木质素絮凝剂处理酒精及印染具有优良的性能。
2.木质素衍生物类絮凝剂
季铵盐型絮凝剂:造纸黑液含有大量的木质素,是可以充分利用的宝贵资源。
Hannu Mikkonen等[2]以造纸黑液为原料合成出阳离子木质素,作为处理的絮凝剂。
他们首先用缩
水三甘油三甲基氯化铵或三甲基氯化铵与造纸黑液中过滤后产物进行反应,再用甲醛交联,最后阳离子化制得阳离子木质素,用其处理、净化,不但减少了对环境的污染,还回收了大量的可利用资源。
代军等[3]利用从造纸黑液中提取的木质素制成阳离子型木质素季铵盐型絮凝剂,并用于生活污水处理,获得不错的效果。
同时还进行了条件实验,得出了合成絮凝剂的较佳工艺条件,初步探讨了该絮凝剂的絮凝机理。
清华大学吴冰艳等[4]也以从造纸黑液中提取的木质素为原料,制成了木质素阳离子型季铵盐型絮凝剂,并用于处理高浓度、高色度染料中间体丁酸,取得了较好的脱色效果,色度去除率可达到85%以上。
缩合反应类絮凝剂:木质素分子上的酚基及其α碳原子有较强的反应活性,因此可以引入一些基团。
Hoftiezer等[5]以硫酸盐木质素为原料,与醛或聚酯反应合成木质素衍生物,该反应可提高木质素衍生物的絮凝能力,用于去除固体悬浮颗粒效果很好。
尹华等[6]为了增强木质素分子的反应活性,先用碱处理木质素增加其酚基, 然后胺烷基化增加链长,再用双酯试剂进行交联反应,最后制得了阳离子表面活性剂,用其处理染料有良好的絮凝效果。
梁荣森等[7]利用造纸黑液提取的木质素在有催化剂作用下与环氧氯丙烷反应,然后再与三甲胺季铵化制得了阳离子型木质素改性物,这种木质素季铵盐不但有絮凝作用,还有杀菌功能。
淀粉衍生物类絮凝剂
据统计,淀粉是自然界中人类可取用的最丰富的有机资源。
淀粉结构中含有多个羟基,因此可以通过这些羟基发生接枝共聚、交联等反应进行化学改性,增加其活性基团,从而提高其絮凝及吸附性能。
接枝共聚类絮凝剂:近年来,接枝共聚类絮凝剂在国内外有了很大的发展。
Karmakar N C 等[8]以淀粉、藻酸钠、羧甲基纤维素、淀粉果胶4种物质为原料,与聚丙烯酰胺反应合成了4种接枝共聚物,并将其分别用于铬铁矿的絮凝实验,结果表明:4种接枝共聚物都有优良的絮凝性能。
淀粉-聚丙烯酰胺共聚物较其它3种接枝共聚物有较好的絮凝效果。
同时还对几种接枝共聚物的絮凝机理进行了研究。
常文月等[9]利用Ce(Ⅳ)/HNO3作为引发剂进行了丙烯酰胺-淀粉接枝共聚反应,接枝率达到%,支链分子量超过300万,对多种污水絮凝效果不亚于聚丙烯酰胺300万产品。
李淑红等以硝酸铈铵为引发剂,通过接枝共聚在淀粉骨架上引入聚丙烯酰胺,制得了淀粉-丙烯酰胺接枝共聚物,通过对高矿化度油田的处理实验表明:它对高矿化度油田中的浊度和COD去除率显示出了优良的性能。
阳离子淀粉类絮凝剂:阳离子淀粉具有良好的絮凝性能且无毒,可生物降解,因此倍受关注。
美国的Tasset Emmell 等以淀粉为原料,在碱作催化剂条件下,以碱金属氧化物作引发剂,同卤代醇季铵盐反应合成了阳离子淀粉,而后再加入碱土金属氧化物或氯化氢来完成整个反应,该反应产物可以用来作为絮凝剂、悬浮剂和乳化剂。
Klimenwiciete R等用阳离子改性淀粉季铵盐来处理高岭土,并与阳离子聚丙烯酰胺衍生物(CPAA)的絮凝性能进行比较,结果表明:阳离子淀粉季铵盐絮凝剂在合适的条件下,可以获得优良的絮凝效果。
并且探讨了取代度以及用量对絮凝性能的影响。
当取代度在~时达到高的絮凝效果。
同时研究了该絮凝剂的絮凝机理,并探讨了两种絮凝剂的絮凝性能差别。
杨通以淀粉为原料,合成阳离子型高分子絮凝剂,并用它对印染、酿酒、屠宰和印刷电路板等轻进行处理,结果表明: 悬浮物、COD去除率较高,且产污泥量较小,处理后的轻工水质得到了较大的改善。
邰玉蕾等以硝酸铈铵
-EDTA 氧化还原体系引发,用淀粉与二甲基二烯丙基氯化铵接枝共聚制得阳离子淀粉,并用于对各种污水进行实验,结果表明: 对炼油、生活污水的处理效果很好;COD去除率可达到70%以上;色度残留率低于20%,是一种较好的絮凝剂。
两性及多功能淀粉衍生物类絮凝剂:以淀粉为原料合成各种改性聚合物,除了通过单一的接枝共聚、交联等反应外, 还可以通过多个反应共同作用制取多功能水处理絮凝剂。
汪玉庭等以可溶性淀粉为基体,以环氧氯丙烷交联制备了交联淀粉,并以Fe2+/H2O2为引发剂,将丙烯腈单体接枝到交联淀粉上,再经皂化制得的水不溶性接枝羧基淀粉聚合物(ISC),对去除Cd2+、Pb2+、Hg2+、Cu2+、Cr2+等有良好的效果。
马希晨等以淀粉原料为基材,以二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC)、丙烯酰胺、甲基丙烯酸为原料,利用反相乳液聚合技术并采用四元聚合方法合成高分子两性絮凝剂,这种絮凝剂在处理污水时不仅可利用淀粉的半刚性链和柔性链将污水中悬浮的颗粒通过架桥作用下絮凝、沉降,而且因其带有极性基团,又可以通过物理、化学作用降低污水中的COD、BOD负荷,在处理许多水质较复杂的污水,尤其是污泥脱水消化污泥处理上,有很好的发展前景。
马希晨等还以淀粉为基材进行丙烯酰胺接枝共聚反应,再酸化羟甲基化,叔胺基化再季铵化制得SCAM系列产品。
SCAM为非离子、阳离子、阴离子及季胺盐型4功能为一体之高效絮凝剂,该絮凝剂具有应用范围广、用量少、使用方便、无二次污染、价格低廉等特点,不仅是各种污水处理的良好絮凝剂、饮水净化剂,也是当今急需开发的油田优质破乳剂。
不同pH值条件下改性淀粉絮凝剂处理废水的效果研究
摘要:改性淀粉絮凝剂具有无毒、原料来源广、价格低、易于生物降解等优点,近年来得到重视和发展应用.文章通过絮凝实验对改性淀粉絮凝剂在不同pH 值条件下处理模拟的效果进行了初步探讨.实验结果表明,改性淀粉在处理中COD去除率效果显著,改性淀粉的混凝效果受不同的pH值的影响不大,优于无机絮凝剂.
关键词:絮凝剂;改性淀粉;水处理
0引言
由于人工合成的有机和无机水处理剂大多数或呈微毒,会通过食物链进入人体,影响人体健康; 或成为难以处理的二次污染源,继续进入生物链, 危害健康.而改性淀粉作为天然高分子碳水化合物改性而得的水处理剂,在这方面显现出不可比拟的优点[1-4],它对环境无毒无害,且其处理残渣易被微生物降解,在残渣无污染的前提下,可直接作农肥,或在堆肥的过程中自然降解.对有毒的如吸附重金属的沉渣,可通过高温碳化或化学方法减量. 鉴于改性淀粉水处理剂对环境无害,但是在当前作水处理剂其应用效能一般的局面,为了开发出高性能的改性淀粉,应该重点研究改性淀粉在不同污水中的絮凝性能以及进一步探讨改性淀粉絮凝剂的絮凝效果与pH值、温度、絮凝剂用量等因素的关系[5]. 本文就不同pH值对改性淀粉处理模拟的影响方面做了初步探讨,以便日后为高效淀粉水处理剂的开发和应用提供一定的参考依据.
1实验部分
主要仪器及材料
MY3000-6H智能型混凝试验搅拌仪(湖北省潜江市梅宇仪器有限公司),752型紫外可见分光光度仪(上海光谱仪器有限公司),电子天平(SHIM- ADZU CORPRATION JAPAN),污水COD速测仪(承德市华通环保仪器厂),奥立龍MODEL828p 计,Model 2100N IS型浊度仪(美国HACH),电热恒温干燥箱(上海跃进医疗器械厂),JTY型混凝试验搅拌器.
改性淀粉
本实验用半干法制得叔胺型阳离子改性淀粉的具体方法为:利用催化剂即氢氧化钠与醚化剂一起和少量水混合均匀后,再加入淀粉混合均匀,然后在一定的温度下反应数小时,再用80%的乙醇洗涤,除去多余的醚化剂,烘干即可得阳离子淀粉
絮凝实验方法
本文采用烧杯搅拌实验来考察所制得絮凝剂的絮凝效果.具体操作如下:(1)用6个500 mL的烧杯分别放入准备好的,放置在实验平台上;(2)确定原水特征,即测定原水水样的浊度pH值、温度确定矾花所用的最小混凝剂量;(3)确定实验时的混凝剂投加量;(4)启动,快速搅拌2 min,转速为160 RPM,慢速搅拌15 min 转速为60 RPM,静置沉淀20 min,用注射抽出烧杯中的上清液,立即用浊度仪测定浊度,污水COD速测仪测其COD,并对测定结果进行纪录.
2结果及讨论
单一投加方式下,pH值对混凝效果的影响在处理中,不同的pH值的进水,对絮凝剂的絮凝效果有着不可忽略的影响,以下就对阳离子改性淀粉及其辅助絮凝剂处理pH值分别为和进水的模拟进行研究.结果如图1所示.
图1单一投加方式下混凝效果随pH值变化曲线
(1)从图1可以看出,在pH值在和时,单用9 mol/L的阳离子改性淀粉处理模拟,碱性条件下的除浊效果优于弱酸性条件. 在pH值为时,当阳离子改性淀粉投加量在5~8 mL时,浊度处理是有效果的,其最佳投加量为5 mL.在pH值为时,除浊的最佳投加量为6 mL. 但在最佳投加量处,碱性条件下的处理效果明显优于弱酸性环境.
(2)在COD处理方面,表现出碱性条件下的COD去除效果也优于弱酸性条件,在弱酸、弱碱两种环境下,用9 mol/L的阳离子改性淀粉处理模拟去除COD的最佳投加量均为7 ml,但是二者差别不是太大.
从上述两组实验可以看出无论是pH=还是pH=的进水,处理后的出水浊度值相差不多,都在1~度的范围内.在处理COD方面,在有效范围内,处理后的出水COD值都在10~20之间,并且COD最高去除率也都在70%附近.由此综合说明,不同pH值对阳离子改性淀粉的絮凝效果影响不大.
不同投加方式下,pH值对混凝效果的影响
为了取得更高的预期效果可以投加某种助凝剂(辅助药剂),以适当提高混凝效果.助凝剂通常是高分子物质,通常选用的助凝剂一般为骨胶、聚丙烯酰胺及其水解产物、活化硅酸、海藻酸钠等.但从广义上而言,凡能提高或改善混凝剂作用效果的化学药剂也可认为是助凝剂,故在本次研究中选用无机的氯化铁为助凝剂,当pH值为和时用9 mol/L的阳离子改性淀粉与mol/L的三氯化铁联合处理模拟,结果如图2所示.
图2不同投加方式下混凝效果随pH值变化曲线
从图2可以看出,处理后出水浊度较高,但是COD处理效果却很好,具体为:(1)碱性条件下的除浊效果优于弱酸性条件;(2)在COD处理方面, 表现出弱酸条件下的COD去除效果明显优于弱碱性条件.从结果可以发现,pH值的调节对出水的水质影响明显,浊度的处理效果相差很大,这是由于三氯化铁为无机类絮凝剂,其受pH值的影响明显. pH值的不同使不同条件下对水中COD的处理结果相差深远,可见在这一投加方式下,pH值的影响不容忽视,COD去除率最高可达到89%.
由上面两组数据的图表明显可以看出,不同pH值对处理后的浊度效果偏差很大,而对于COD 的处理效果影响不是很大.
3结论
(1)当单一投加改性淀粉时,在弱碱性条件下的除浊及除COD效果略优于弱酸性条件;
(2)当存在氯化铁助凝剂时,在弱碱性条件下的除浊效果略优于弱酸性条件;而COD的去除效果则相反,弱酸性条件下的效果略优于弱碱性条件;
(3)在除浊及去除COD方面,改性淀粉受不同pH值的影响不大,但当存在无机助凝剂(氯化铁) 时,则pH值对其的混凝效果是有影响的.
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甲壳素类絮凝剂
甲壳素是自然界中仅次于纤维素的第二大类可再生的天然有机高分子化合物。
自19世纪初叶发现以来,人们逐渐认识到甲壳素是一种极有前途的天然高分子化合物,是一种可再生的高分子物质。
较常用的是壳聚糖,它是甲壳素脱乙酰化的产物。
由于壳聚糖类物质中含有胺基和羟基两种活性基团,可以与重金属发生螯合反应,具有络合金属离子的性质, 也能吸附悬浮物和有机物,用作处理絮凝剂是十分有效的。
20世纪60年代以来,甲壳素的研究、生产及其衍生物的应用变得十分活跃。
壳聚糖类絮凝剂:壳聚糖类作为一个线性聚合物,当它在酸性介质中溶解以后,随着氨基质子化即表现出阳离子聚电解质的性质,对重金属有螯合吸附作用。
Arthur Felse P[18]在《壳聚糖及其衍生物的应用》一文中提到,有人用乙酰化壳聚糖去除实验室中的甲基橙。
实
验结果表明:取代度越高、链越长,吸附性能明显提高。
因此,壬酰壳聚糖比乙酰化壳聚糖有更优良的絮凝性能。
方忻兰等用海虾、蟹壳为原料制取壳聚糖,并将其螯合作用用于含有蛋白质染色和电镀中,CODcr的去除率达到85%以上。
张佩芳[20]采用脱乙酰甲壳素对含有高淀粉类物质的进行处理,结果表明:絮凝速度快,COD的去除率达到60% ~70%,且絮凝物可作饲料使用,不但解决了凝结物去向,而且也增加了收入,降低了成本。
李琼等研究了壳聚糖对Cu2+的吸附性能,考察了Cu2+浓度、壳聚糖用量、吸附时间以及体系中的pH值不同等条件下壳聚糖对中Cu2+的吸附效果,结果表明:% 的壳聚糖用量为mol,吸附时间为30 min,pH=~, Cu2+的去除率为%。
羧甲基壳聚糖类絮凝剂:羧甲基壳聚糖是由壳聚糖经醚化反应制得的。
当壳聚糖经羧甲基化后,在水中具有良好的水溶性,是一种新型高分子絮凝剂。
程刚等[22]通过甲壳素和氯乙酸反应引入羧甲基制成絮凝剂,并将其用于对, 如印染、食品、洗瓶等的处理,实验结果表明:对印染的色度去除率在95%以上,对印染和食品的COD去除率达到70%以上。
施晓文等以保护氨基的壳聚糖微球经氧氯丙烷交联得到的不溶于酸的吸附剂与氯乙酸在碱性条件下反应,合成了羧甲基壳聚糖树脂,并用于对Pb2+的吸附实验,结果表明:比壳聚糖提高了70%。
壳聚糖季铵盐类絮凝剂:甲壳素的脱乙酰化衍生物———壳聚糖属于阳离子型絮凝剂,但其电中和能力较弱。
冯玉杰等[24]针对酒精中的悬浮颗粒和胶体多数都带负电荷的特点,制备了一种季胺盐改性的壳聚糖阳离子絮凝剂,用此絮凝剂对金玉公司的酒精进行了实验研究,结果表明: GTCC的絮凝效果明显优于壳聚糖。
以黑龙江省肇东华润金玉酒精厂清糟液作为研究对象,当GTCC投加量为3 mg/L(用量仅为壳聚糖的1/20左右)时,CODCr的去除率可达到25%, 浊度去除率达78%。
初步分析表明,壳聚糖季胺盐因为具有很强的电中和能力,所以其絮凝效果良好。
叶筠等将改性合成壳聚糖用于炼油的絮凝处理,实验结果表明:其投药量少,除浊效率高;对絮凝后的上清液进行硫酸盐还原菌检测,有较好的杀菌作用,并在此基础上提出了壳聚糖季铵盐絮凝—杀菌共同作用的机理。
壳聚糖絮凝剂在工业污水处理中的应用
来源:工业水处理更新时间:7-23 11:08 作者: 曾德芳李娟袁继祖
[摘要]研究了以天然高分子壳聚糖复配而成的新型高效复合絮凝剂在不同的污水处理
中的应用,通过试验和现场应用.确定了该壳聚糖复合絮凝剂在几种典型污水处理中的最佳工艺路线、pH和最佳处理配方,以及处理后的相关的技术经济指标。
结果表明,该絮凝
剂与传统的絮凝剂相比,COD,SS及金属离子的去除率均可提高l0%~20%.成本下降40%~60%,且二次污染大大减少,具有明显的经济效益和环境效益。
[关键词]壳聚糖;复合絮凝剂;污水;水处理
壳聚糖与传统的化学絮凝剂相比,具有投加量少,沉降速度快,去除效率高,污泥易处理,无二次污染等特点,它对污水中的COD,SS及重金属离子等均有较好的去除作用I]~8 3。
我们利用废弃的虾(蟹)壳为主要原料制备出壳聚糖复合絮凝剂,j7),并将其应用于污水的一级强化处理.经烟台市环境监测中心站和上海松江区环保局检测,该絮凝剂在污水处理中效果明显。
1 试验部分
1.1 污水水样
烟台市三环制锁有限公司电镀中心站原水:P(Cu )为l4.3 mg/L,P(Zn )为57.6 mg /L,P(Ni ) 为29.2 mg/L,SS为138 rag/L;烟台市制革厂制革:COD为1 800 mg /L,SS为268 rag/L;烟台市海生印染厂原水:COD为2 240 mg/L,SS为255 mg /L:烟台市开发区瑜纲染料厂原水:COD为3 320 mg/L.SS为500 mg/L;上海印染涂料厂:COD 为1 200 mg/L,SS为140 mg/L。
1.2 絮凝剂
聚合氯化铝(Pac);聚丙烯酰胺(PAM);FH— CTS(自制壳聚糖复合絮凝剂);
PAC+PAM(质量比50:1,一级)。
1.3 试验方法
取500 mL原水.搅拌下滴人壳聚糖溶液(CTS),1~2 min后滴人两种传统絮凝剂,滴毕搅拌10 rain,静置斜放分层,30 rain后,倾上层清液经布氏漏斗过滤送检。
1.4 对比试验
先用PAC或PAC+PAM 絮凝剂对某一污水进行絮凝试验,找出其COD和SS去除率达到最佳时的加量,即最佳加量:然后在低于此最佳加量的成本的前提下,用最佳配方的壳聚糖复合絮凝剂对此污水进行对比试验.以确定此配方壳聚糖复合絮凝剂的处理效果及最佳pH。
2 结果与讨论
2.1 不同絮凝剂的处理结果及其比较
不同絮凝剂的处理结果见表1、表2。
表1 烟台三环公司电镀污水处理结果
表2 上海及烟台地区污水处理结果
从表1和表2可以看出,FH—CTS的主要技术指标明显优于PAM,PAC和PAC+PAM,其COD,SS 及重金属离子的去除率提高10%~20%。
2.2 经济指标对比
FH—CTS与传统絮凝剂的成本比较见表3。
由表3可以看出.与传统絮凝剂相比.FH—C11S 用量下降,成本下降了40%~60%。
2.3 FH—C 处理污水的机理
在壳聚糖线性分子链上含有多个羟基和氨基,它们可将电子提供给含有空d轨道的金属离子M 螯合成稳定的内络盐[m],使之可去除水中诸如:Al ,Zn ,Cr6+,H ,Pb ,Cu 等多种有害金属离子(11-13]。
另一方面.一NH,可与水中H+加质子化形成阳离子型聚电解质[ ].通过静电吸引和吸附将水中的粗细粒子凝聚成大絮体而沉降下来,从而达到去除水中COD和SS之目的[14~16]。
此外,在壳聚糖复合絮凝剂中加人适量硫酸盐有助于胶体脱稳,使聚沉速度加快。
因为阳离子型壳聚糖与S042一之间可形成化学架桥.中和并降低了胶体微粒的表面电荷,压缩了胶体微粒的双电层使胶体微粒凝聚脱稳,更易絮凝沉降[ 。
2.4 影响因素
溶液的pH对壳聚糖的絮凝效果有直接影响.选上海市印染涂料厂作最佳pH实验,COD 去除率与pH关系如图1。
图1 pH对复合絮凝剂絮凝效果的影响
由图1可以看出.pH 在6~7时.FH—CTS对COD去除效果最好。
pH值太高时,大多数金属离子会水解成羟基络合物,空d轨道被占据,导致CTS 的吸附量下降;pH太低时,mNH:被大量质子化成一NH ,大大削弱了氨基的螯合作用,使其吸附量降低。
所以壳聚糖复合絮剂所处理溶液的pH应为6~7,当pH为6时,絮凝效果最佳¨。
3 结论
壳聚糖复合絮凝剂是一种新型高效絮凝剂.将其应用于污水处理方面具有净化效率高、用量少、成本低、二次污染少等优点。
当pH为6~7时,絮凝效果好,它与传统絮凝剂相比,对COD,SS及重金属离子的去除率提高l0%~20%,成本下降40%~60%.主要经济及技术指标均明显优于传统的絮凝剂,在污水处理中有较好的推广应用前景。
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单宁类絮凝剂
单宁是一种资源丰富、价廉易得的天然高分子化合物,广泛存在于植物中,易溶于水、乙醇、丙酮等溶剂中。
单宁含有各种活性官能团(酚羟基、羧基),表现出活泼的化学性质。
Mtchell 等以单宁为原料,利用其羟基发生酯化或醚化反应生成相应的酯和醚,再经过醛类物质改性,这种改性的单宁可用来作水处理的絮凝剂、脱粘剂(如水溶液中悬浮的油漆颗粒)以及破乳剂。
Reed等用单宁、氨、甲醛、烷基化试剂为原料,在pH=5~14范围内,合成烷基化单宁曼尼希浓缩聚合物,与甲醛继续反应可以增加其粘度,将该产物用于处理十分有效。
Meyer 等以单宁为原料,与二丙烯基二甲基氯化铵(DADMAC)以及用DADMAC浓缩的醛反应合成两性单宁聚铵化合物,并用来去除油田中的Cu2+、Cd2+、Cr6+、Pb2+、Ni2+、Hg2+等金属离子。
肖遥等以落叶松栲胶为原料,用甲醛和二甲胺对其中的单宁进行胺甲基化,再用氯化苄季铵化,开发出一种新型、多功能水处理剂———阳离子单宁, 并用于对采油污水进行处。