环氧树脂多孔材料制备毕业论文.doc
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1、 第一章 引言第二章 实验部分2.1 仪器和设备:用Nicolet NEXUS 460傅立叶红外光谱仪(美国Nicolet仪器公司生产)来测定多孔聚合物的红外光谱。型号为PHS-3CT数字PH计(中国上海大中分析仪器有限公司生产)来测定溶液PH值。多孔聚合物的外观和表面孔隙可通过扫描电镜(S-570,Hitach,JaDTAn)来观察。恒温水浴搅拌器(Nantong Experimental Instruments Factory ,Jiang Province ,China)用于控制反应体系的温度。2.2 试剂和规格:称取1.0g的Cu(NO3)2固体溶于1.0%的HNO3溶液中,再在1L的
2、容量瓶中稀释成1000mg/L的Cu(NO3)2原溶液。将浓HNO3配制成0.1mol/L,0.2mol/L,0.5mol/L,1.0mol/L,2.0mol/L等系列。原溶液PH值通过稀HNO3溶液和稀NH3H2O来调节。环氧树脂,四乙烯五胺,聚乙二醇(PEG1000)其它试剂都购自中国上海化学药剂有限公司。在没有特殊说明情况下,实验中所使用的去离子水都是经过Milli-Q(美国Millipore公司生产)系统纯化,电导率为18Mcm。实验中使用的试剂都达到分析纯。使用中使用到的玻璃器皿和实验仪器都经过HNO3溶液漂洗和去离子水的冲洗。2.3多空聚合物的制备:称取一定量环氧树脂和的四乙烯五胺
3、溶于定量的PEG中(环氧树脂、四乙烯物五胺、PEG的量以及PEG的分子量都由实验测定),常温搅拌,混和液是透明而粘稠得溶液。待混合初期的大量放热消失以后可在50加热以完成预固化,到粘度迅速升高之际将其快速注入到内径为1.0cm,长为10.0cm的玻璃管柱内,在70C聚合12h,水洗溶解并除去聚乙二醇,得到终产物。切取一段2cm长的多孔聚合物,用大量去离子水冲洗整体柱中的PEG分子,将洗净的整体柱放入真空箱中室温烘干48h。得到的多孔聚合物用来进行红外光谱和SEM分析测定。 多孔聚合物的制备过程简化图,如图1所示:环氧树脂四乙烯五胺在20情况下进行铜吸附实验去离子水洗去整体柱中的PEGPEG在7
4、0情况下聚合12h在50进行预固化图1:环氧树脂-四乙烯五胺整体柱制备过程简化图(a)(b)图2:环氧树脂与四乙烯五胺的结构式(a) 环氧树脂 (b) 四乙烯五胺第三章 结果与讨论3.1四乙烯五胺(PA)与环氧树脂(EP)的重量比对多孔聚合物的影响:分别按四乙烯五胺(PA)与环氧树脂(EP)的重量比30:70,40:60,50:50,60:40,70:30,加入占体系中总重量60的PEG400中,常温搅拌均匀,待混合初期的大量放热消失以后可稍微加热(100的情况下,多孔聚合物体积逐渐萎缩,多孔聚合物透明度不断增加。在高温干燥情况下,整体柱中的大孔结构会坍塌。在50,整体柱中充满溶剂的情况下大孔
5、结构可以保持稳定。在温室的真空干燥器中烘干坍,烘干的坍不会发生改变。在日常实验中大孔整体柱最好放在去离子水中保存备用。3.6 红外光谱分析:利用红外光谱分析可以检验和分析出存在于环氧树脂基多孔聚合物中存在的官能团。从图1中可以看到纯环氧树脂的红外光谱(曲线a), 环氧树脂基多孔聚合物的红外光谱(曲线b),与铜离子进行配合后的环氧树脂基多孔聚合物的红外光谱(曲线c)。在图中我们可以看到曲线a中存在的913.07cm-1的环氧基吸收峰在曲线b中已经消失不见了,并且在曲线b中出现了3362.44 cm-1(-N-H)的吸收峰和1654.73 cm-1(C-N)吸收峰,说明环氧树脂基多孔聚合物中没有环
6、氧基团并且存在-N-H和C-N官能团,从而证明了环氧树脂已经与固化剂四乙五胺发生了交联反应生成了环氧树脂基多孔聚合物。对比曲线b和曲线c,我们不难发现-N-H的吸收峰从3362.44 cm-1红移到3404.22 cm-1,这可以证明由于氨基与铜离子的配合作用,-N-H的伸缩振动被改变了。也就是说铜离子与氨基发生了有效的配合作用。 第四章 应用与进展:4.1 多孔聚合物的应用:聚合物多孔材料作为当前功能材料领域的研究热点之一,在药物和化学分离、非均相催化、生物和化学传感器、药物缓释胶囊、生物组织工程、绝缘隔热、聚合物电池等高技术领域受到了广泛的关注。本项目提出的利用逐步聚合制备的环氧树脂基聚合
7、物整体柱的方法特别适合于制备超大尺寸的微米级多孔聚合物材料,在大容量、高速度的固相萃取富集分离中有重要的意义,可广泛应用于环境污染物的去除,家用净水器的过滤层材料,贵重金属离子的回收,工业规模的生物医药分离等领域;由于其安全无毒绿色环保特性,可以用于生物组织工程支架材料、生物酶的固定化和细胞培养等领域;其良好的机械性能和物理化学稳定性,可以用作催化剂载体;微米级孔内表面富有的活性官能团非常适合于进行化学修饰改性,可用于制备其它功能材料的载体平台。目前,最有可能产业化并带来巨大经济和社会效益的应用有三个方面:(1)色谱固定相。目前已经商品化的通用色谱级整体柱都是由国外生产的,售价大约在5,000
8、-20,000人民币之间,而大尺寸制备柱的售价更是高达30,000-50,000人民币,工业级超大尺寸的整体柱尚未见商品化。相比于售价来说,整体柱的制造成本接近于零,在本项目完成环氧树脂整体柱的系统实验以后既可以进行商品化系列产品的开发,特别适合于开发工业级和制备色谱级商品。不但可以依据规格、形状得到适合不同需要的环氧树脂系列产品,而且在此工作基础上,还可以进一步开发酚醛树脂、聚氨酯等系列整体柱产品。(2)家用净水器过滤材料。随着环境污染加剧和人民饮水质量要求的提高,家用净水器市场极为广阔,低档产品售价大约几百元,高档产品售价则达到了5,000元甚至上万元,成本通常低于售价的1/5。作为家用净
9、水器核心的过滤材料的开发是重中之重,目前商品化的过滤材料主要有活性炭、分离膜、吸附树脂三大类,然而活性炭对于重金属离子和亚硝酸根等负离子几乎没有吸附作用,分离膜的寿命和再生周期都不理想而且容易造成二次污染,吸附树脂的更换和再生周期短给家庭带来额外的成本和不方便,添加了消毒用碘的吸附树脂还造成水的异味口感很差。另外,填充型的过滤器还存在水的侧漏问题,会有部分水在没有充分接触填料之前就流出,从而造成水质难以得到保证。如果采用本项目制造的环氧树脂整体柱作为水净化材料,首先可以克服水的侧漏问题,对于出水水质完全保证。其次对于自来水含有的细菌、有机污染物、重金属离子、毒性负离子都有良好的吸附作用,不需要
10、进行多种过滤材料的复合,从而进一步降低制造成本。第三,原材料和制备过程均绿色环保,整体柱拥有极强的物理和化学稳定性,使用寿命长,在一个家用净水器的使用周期(通常为3-5年)内不需要更换滤芯。第四,再生方便,家庭当中可以自行采用冰醋酸或食用醋精洗涤去除吸附的各种污染物,然后用食用碱和水洗涤到中性既可重复使用,无需花费额外的时间和金钱找商家或厂家更换,再生周期可依据当地自来水水质和使用情况自行调整,一般半年到一年维护一次即可。最后,容易在制造过程中加入纳米银粒子或进行适当的化学修饰增加抗菌消毒保健功能,并且不会引起口感改变和功能的逐渐损失。(3)高档建筑装饰材料。相比传统的砖、瓦、灰、沙石、钢材、
11、木材、水泥、玻璃等而言的新型化学建筑材料拥有广泛的前景,其中多孔材料的质轻、保温、隔热特性使其在建筑领域有重要应用价值。目前国内采用的内隔墙材料(如石膏板和多孔加气砖等)、外墙保温材料(如岩棉和玻璃棉等)虽然具有成本低价格廉的优势,但是质量和性能标准与国外相比还普遍偏低,开发各种高性能的高档建筑装饰材料仍是一项主要的工作。本项目得到的微米级环氧树脂多孔大尺寸连续块材料具有非常好的潜在应用价值,例如:(i)容易在各种形状和尺寸的金属框架里面或与各种材质的薄板复合一次成型作为内装饰板,粘结牢固不易脱落,可自由组合;(ii)良好的稳定性和保温性可用于外墙保温材料,目前多孔聚合物材料中只有聚苯在美国作
12、为节能达到50%要求外保温材料使用;(iii)其无毒无味防霉抗菌防静电的特性以及合适的弹性和机械性能可用于内墙壁纸、吊顶板和塑胶地板使用,其颜色和阻燃功能可以通过各种添加剂很方便的实现。4.2 多孔聚合物的进展:多孔聚合物作为最新一代分离介质,特别适用于复杂样品体系(尤其是生物大分子样品和环境样品)的快速、高效、高通量分析以及制备色谱的一种新型分离材料。多孔聚合物是一种用无机或有机聚合方法在色谱柱内进行原位聚合的连续床固定相,具有制备简单、重现性好、多孔性优越、能实现快速、高效分离等优点。目前多孔聚合物的制备材料主要有无机(以SiO2和TiO2为代表)和高分子(以丙烯酸系、苯乙烯系和丙烯酰胺系
13、为代表)两大类。无机材料虽然具备较高的机械强度和良好的稳定性,但是制备过程相对复杂,而且对于强酸和强碱介质不稳定,限制了在某些领域的应用。而已经报道的聚合物材料多孔聚合物都是基于自由基聚合方式,需要加入单体、引发剂、致孔剂、溶剂等多种组分,经过光、热、辐照、化学等引发方式聚合,这里存在以下主要的缺点:一是制备方法和过程仍然比较复杂;二是往往需要加入多种毒性较大的有机混合物(如甲苯、氯仿等),后处理繁琐、成本高、有污染;三是自由基聚合放热量大,制备大尺寸整体柱的时候由于内部热量积聚,最终造成严重的孔缺陷而失去整体柱应该具有的特性,目前只能用于直径在几个毫米以下的微柱液相色谱柱和毛细管电泳;四是聚
14、合反应速度快、大分子链几乎瞬间完成增长,分子量难以控制,所制备的多孔聚合物虽然表观上是一大块,但是内部微观结构往往是小球堆积形成的,并不是真正的大块凝胶,造成机械强度较低。另外,这三大系列的多孔聚合物与玻璃管和不锈钢管柱的结合力差、存在着在不同极性溶剂作用下有不同的溶胀比,容易造成基体材料与管壁的分离形成漏液以及孔径尺寸的改变,从而造成柱性能的急剧下降并降低使用寿命,很难得到工业规模的应用。要克服这些缺陷,开发新的多孔聚合物材料和制备方法显得尤为重要。本项目所要解决的技术问题是针对现有背景技术而提供的一种基于逐步聚合方式制备超大尺寸环氧树脂基聚合物整体柱的方法。与现有技术相比,本方案的优点在于
15、:(1)制备简单,反应温和易控,发热量小,孔缺陷少,易于制备超大尺寸的、任意形状和规格的多孔聚合物。由于采用了逐步聚合的反应机理,聚合热效应比自由基聚合少45倍,并经预固化过程将大部分反应热提前释放,聚合反应速率平稳易调节,热量分布均衡,有充分的时间向外传递,不会造成内部的过渡积累。这一特点对于超大尺寸多孔聚合物的制备尤为重要,因为内部孔缺陷主要是由于局部温度过高造成的,而孔缺陷是使柱效率和使用寿命降低的最重要因素之一。(2)多孔聚合物材料的机械强度高,物理化学稳定性好,粘结性能优良。环氧树脂有机多胺固化物具有众所周知的优良性能,如尺寸稳定性好(体积收缩率0.03),机械强度高,耐机械冲击和热
16、冲击,耐化学药品和高硬度,粘结性好等。特别是与已有的多孔聚合物相比,最突出的优点是:粘结性能优良,能够与玻璃和金属管壁等牢固的粘结;更能够适用于强酸强碱介质和极性变化大的体系,不会发生明显的溶胀收缩和孔径尺寸的变化;由于是真正的三维交联聚合物网络因而机械性能得到更显著的改善,这对于长时间、大通量、高流速的工业级应用尤为重要。(3)孔径分布均匀,孔径大小容易控制,可重复性好。反应体系中加入聚乙二醇作为致孔剂的成孔机理是由聚合反应推动相分离进行的,这就使得整个制备过程受外界因素影响极小,只要改变聚合反应条件和反应物的比例、致孔剂的分子量和加入量,就可以容易的控制孔径大小。由于反应温和容易控制也使得
17、孔分布均匀、重现性好。(4)方法简单,成本低廉,绿色环保。本体系只需要两种原材料和一种致孔剂简单地混合均匀,控制温度就可以得到理想的多孔聚合物。原料都是经过美国FDA认证的,可以用于食品、生物、医药领域。原来来源广泛、可选择的品种多、价格便宜、制造成本极低,致孔剂聚乙二醇通过水洗、浓缩、纯化等步骤完全可以回收利用。(5)可作为制备功能化、智能化材料的一个平台载体材料。目前商品化的多孔聚合物由于所采用的材料本身和反应机理的限制很难制造孔径可控、分布均匀、高机械强度和稳定性的超大尺寸多孔聚合物,这就为需要大尺寸、超大尺寸的多孔聚合物的工业级应用带来了困难。本项目制备的多孔聚合物因前述的特点和优势可
18、以大大拓宽其实际的应用领域,同时由于聚合物材料化学结构中存在大量可反应的官能团,可以对孔道进行多种化学修饰,便于进一步的功能化。参考文献1 Tonanon N , Siyasukh A , Wareenin Y , et al . 3D interconnected macroporous carbon monliths prepared by ultrasonic irradiation J .Carbon 43 (2005)2808-28112 Minlian Zhang , Yan Sun . Cooperation of solid granule and solvent as por
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