第三章高分子溶液PPT讲稿.ppt
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1、第三章高分子溶液第1页,共116页,编辑于2022年,星期二什么是高分子溶液?什么是高分子溶液?高聚物以高聚物以分子状态分子状态分散在溶剂中所形成的分散在溶剂中所形成的均相混合物均相混合物高分子溶液。高分子溶液。传统意义的溶液:传统意义的溶液:高分子溶剂高分子溶剂广义上的溶液:广义上的溶液:高分子高分子高分子高分子(所有的均相混合物)(所有的均相混合物)第2页,共116页,编辑于2022年,星期二为什么要研究高分子溶液?为什么要研究高分子溶液?(1)高聚物无气态,因此研究单个高分)高聚物无气态,因此研究单个高分子的行为都是在稀溶液中进行的。子的行为都是在稀溶液中进行的。(2)高分子溶液可作粘接
2、剂,涂料等。)高分子溶液可作粘接剂,涂料等。(3)研究聚合物的溶混性(广义高分子)研究聚合物的溶混性(广义高分子溶液)溶液)高分子溶液的热力学性质和动力高分子溶液的热力学性质和动力学性质都在稀溶液中进行研究学性质都在稀溶液中进行研究粘合剂涂料溶液纺丝第3页,共116页,编辑于2022年,星期二纯低分纯低分子液体子液体极稀极稀溶液溶液稀溶液稀溶液亚浓亚浓溶液溶液较浓较浓溶液溶液冻冻胶胶塑化高塑化高聚物聚物高聚高聚物物溶剂溶剂210-3110-215%60%半固体半固体固固体体热力学性质热力学性质动力学性质动力学性质M和和MWD高分子形态高分子形态和尺寸、高和尺寸、高分子相互作分子相互作用用性质稳
3、定性质稳定体系稳定体系稳定研究多研究多纺丝液纺丝液油漆、油漆、涂料、涂料、胶浆、胶浆、粘合剂粘合剂性质或体系不稳定性质或体系不稳定研究少研究少复杂复杂110-3本体本体增塑增塑高分子溶液的分类:(高分子溶液的分类:(浓度浓度依次增大)依次增大)第4页,共116页,编辑于2022年,星期二PAN无熔融态,以无熔融态,以DMF为溶剂而进行湿法纺为溶剂而进行湿法纺丝。丝。聚氯乙烯,聚氨酯人造革的制备聚氯乙烯,聚氨酯人造革的制备流延薄膜、糊塑料、搪塑料、乳胶、涂料、流延薄膜、糊塑料、搪塑料、乳胶、涂料、油漆、粘合剂等都是利用浓溶液。油漆、粘合剂等都是利用浓溶液。工业上,高分子溶液工业上,高分子溶液“稀
4、稀”与与“浓浓”的概念的概念无绝对的界限,需视溶质、溶剂及溶质分无绝对的界限,需视溶质、溶剂及溶质分子量而定。一般把子量而定。一般把5%作为标准,作为标准,C5%为浓溶液。为浓溶液。高分子溶液的工业应用高分子溶液的工业应用第5页,共116页,编辑于2022年,星期二高分子溶液性质的特点高分子溶液性质的特点1、高分子溶液粘度大高分子溶液粘度大(一般浓度为一般浓度为1-2%的高分子溶液,其粘度就的高分子溶液,其粘度就与纯溶剂有数量级的差别,例如如与纯溶剂有数量级的差别,例如如5%的的NR-苯溶液已成为冻胶苯溶液已成为冻胶)2、高分子溶液是热力学稳定体系高分子溶液是热力学稳定体系(热力学上稳定的二元
5、或热力学上稳定的二元或多元体系,是真溶液、分子分散、均相多元体系,是真溶液、分子分散、均相)3、高分子溶液的行为与理想溶液有很大的偏离高分子溶液的行为与理想溶液有很大的偏离4、高分子溶液的性质随浓度变化很大高分子溶液的性质随浓度变化很大5、高分子溶液的性质存在分子量依赖性高分子溶液的性质存在分子量依赖性(高聚物有分子量高聚物有分子量大且具有多分散性的特点,增加了高分子溶液性质研究的复杂性大且具有多分散性的特点,增加了高分子溶液性质研究的复杂性)第6页,共116页,编辑于2022年,星期二本本章章主主要要内内容容溶解过程中的热力学溶解过程中的热力学高分子溶高分子溶液的热力液的热力学性质学性质重点
6、重点高分子溶液的渗透压高分子溶液的渗透压难点难点高分子在溶液中的分高分子在溶液中的分子形态与尺寸子形态与尺寸高分子与溶剂的相互作用高分子与溶剂的相互作用重点重点高分子溶液的相分离高分子溶液的相分离重点重点难点难点研究溶液的研究溶液的理论意义理论意义第7页,共116页,编辑于2022年,星期二第一节:聚合物的溶解和溶剂选择第一节:聚合物的溶解和溶剂选择一、一、聚合物溶解过程及其特点聚合物溶解过程及其特点由于高聚物结构的复杂性由于高聚物结构的复杂性:(1)分子量大而且具有多分散性)分子量大而且具有多分散性(2)分子的形状有线型、支化和交联)分子的形状有线型、支化和交联(3)高分子的凝聚态存在非晶态
7、结构、晶态)高分子的凝聚态存在非晶态结构、晶态结构、取向态、织态等结构、取向态、织态等因此,高聚物的溶解现象比起小分子物质的因此,高聚物的溶解现象比起小分子物质的溶解要复杂得多。溶解要复杂得多。第8页,共116页,编辑于2022年,星期二(1)高聚物的溶解要达到分子分散的均相体系,一般需高聚物的溶解要达到分子分散的均相体系,一般需要较长时间;要较长时间;(2)溶解过程分两个阶段:先溶胀,后溶解溶解过程分两个阶段:先溶胀,后溶解高聚物分子量巨大,分子的运动比小分子慢的多,溶高聚物分子量巨大,分子的运动比小分子慢的多,溶剂分子会很快扩散到高聚物内部,引起链段运动,高剂分子会很快扩散到高聚物内部,引
8、起链段运动,高聚物体积膨胀,然后才是高分子均匀分散于溶剂中,聚物体积膨胀,然后才是高分子均匀分散于溶剂中,达到完全溶解。达到完全溶解。即使是良溶剂也不能即使是良溶剂也不能一次完全克服高分子一次完全克服高分子间的内聚力间的内聚力高聚物溶解过程的有如下特点高聚物溶解过程的有如下特点:第9页,共116页,编辑于2022年,星期二溶胀:溶胀:溶解过程中首先是溶解过程中首先是溶剂分子扩散溶剂分子扩散到高分子内部引到高分子内部引起起高分子链段高分子链段运动,出现体积膨胀现象。运动,出现体积膨胀现象。溶解:溶解:溶质分子(溶质分子(高分子链高分子链)通过)通过分子扩散分子扩散与溶剂分与溶剂分子混合成为子混合
9、成为分子分散分子分散的均相体系。的均相体系。第10页,共116页,编辑于2022年,星期二溶胀分为溶胀分为有限溶胀有限溶胀和和无限溶胀无限溶胀无限溶胀是指聚合物能无限制的吸无限溶胀是指聚合物能无限制的吸收溶剂分子直至形成均相溶液收溶剂分子直至形成均相溶液有限溶胀是指聚合物吸收溶剂到一定程有限溶胀是指聚合物吸收溶剂到一定程度后,不管与溶剂分子接触多长时间,度后,不管与溶剂分子接触多长时间,溶剂吸入量不再增加,聚合物的体系也溶剂吸入量不再增加,聚合物的体系也不再增大,不再增大,高分子链段不能挣脱其他高分子链段不能挣脱其他链段的束缚链段的束缚,不能很好地让溶剂扩散,不能很好地让溶剂扩散,体系始终保持
10、两相状态。体系始终保持两相状态。交联高聚物?交联高聚物?第11页,共116页,编辑于2022年,星期二 溶胀是链段运动的表现。只有链段协同溶胀是链段运动的表现。只有链段协同运动才导致大分子链的位移和分离,这就是运动才导致大分子链的位移和分离,这就是无限溶胀。无限溶胀。溶解就是无限溶胀的结果。溶解就是无限溶胀的结果。问题:问题:聚集态不同的聚合物,其溶解过聚集态不同的聚合物,其溶解过程是如何的?程是如何的?第12页,共116页,编辑于2022年,星期二二、二、高聚物溶解过程的热力学解释高聚物溶解过程的热力学解释高聚物的溶解过程实质上是溶剂分子进入高高聚物的溶解过程实质上是溶剂分子进入高聚物,克服
11、大分子间作用力(溶剂化),达到大聚物,克服大分子间作用力(溶剂化),达到大分子和溶剂分子相互混合的过程。分子和溶剂分子相互混合的过程。其自发进行的条件是:其自发进行的条件是:混合热混合热T是溶解时是溶解时的温度的温度混合熵混合熵第13页,共116页,编辑于2022年,星期二因为在溶解过程中,分子的排因为在溶解过程中,分子的排列趋于混乱,混合过程熵的变列趋于混乱,混合过程熵的变化是增加的化是增加的而而的正负及大小主要取决于溶液中的正负及大小主要取决于溶液中存在的三种不同的相互作用力。存在的三种不同的相互作用力。第14页,共116页,编辑于2022年,星期二、与分子间作用力有关,溶液中存在哪些作用
12、能?与分子间作用力有关,溶液中存在哪些作用能?)溶剂分子间作用力)溶剂分子间作用力)高聚物大分子间作用力)高聚物大分子间作用力)高聚物溶剂分子间作用力)高聚物溶剂分子间作用力只有当高聚物溶剂分子间作用力大于只有当高聚物溶剂分子间作用力大于前两者时,混合热前两者时,混合热才能为负值。才能为负值。溶解过程的第溶解过程的第一一个热力学参数个热力学参数即即第15页,共116页,编辑于2022年,星期二极性高分子极性高分子+极性溶剂极性溶剂强烈相互作用强烈相互作用放热,放热,0,0高聚物能发生溶解高聚物能发生溶解)例外:室温下不溶于水,因为有例外:室温下不溶于水,因为有很强的氢键。升温可溶很强的氢键。升
13、温可溶例如:例如:聚丙烯腈聚丙烯腈+二甲基甲酰胺二甲基甲酰胺第16页,共116页,编辑于2022年,星期二非极性结晶高聚物非极性结晶高聚物+非极性溶剂非极性溶剂吸热吸热)要使高聚物溶解要使高聚物溶解,必须满足,必须满足T这类聚合物要溶解,一般采用:这类聚合物要溶解,一般采用:升高温度升高温度或者或者改变溶剂使降低改变溶剂使降低第17页,共116页,编辑于2022年,星期二)约为约为0非极性非晶高聚物非极性非晶高聚物+非极性溶剂非极性溶剂能溶解能溶解例如:例如:PS苯苯第18页,共116页,编辑于2022年,星期二2、高聚物溶解时,熵的变化包括两部分高聚物溶解时,熵的变化包括两部分高聚物与溶剂的
14、混合熵,也称为高聚物与溶剂的混合熵,也称为构象熵,其大小与高分子链的构象熵,其大小与高分子链的柔顺性柔顺性有关,柔性越大,越大。有关,柔性越大,越大。溶剂化使大分子链柔性改变所引溶剂化使大分子链柔性改变所引起的熵变。起的熵变。溶解过程的第溶解过程的第二二个热力学参数个热力学参数第19页,共116页,编辑于2022年,星期二对于极性聚合物溶于极性溶剂时,溶剂化对于极性聚合物溶于极性溶剂时,溶剂化作用强烈,会在高分子链的周围形成一层分子作用强烈,会在高分子链的周围形成一层分子排列规整的溶剂化层,使高分子链变得僵硬,排列规整的溶剂化层,使高分子链变得僵硬,构象不易改变构象不易改变这时为负值,甚至使这
15、时为负值,甚至使0,进而使溶解,进而使溶解过程停止。过程停止。举例:蛋白质的水溶液,先溶解后析出。举例:蛋白质的水溶液,先溶解后析出。第20页,共116页,编辑于2022年,星期二液液液,混合,无相变液,混合,无相变一般来说,线形非晶聚合物在常温下即可溶解。一般来说,线形非晶聚合物在常温下即可溶解。三、三、聚集态结构不同的聚合物的溶解聚集态结构不同的聚合物的溶解1)非晶聚合物的溶解)非晶聚合物的溶解非晶聚合物:自由基聚合的非晶聚合物:自由基聚合的PS、PMMA,PVAc、NR等等非晶聚合物非晶聚合物液相液相溶溶剂剂液相液相堆砌松散,分子间相互作用较堆砌松散,分子间相互作用较弱,弱,溶剂分子容易
16、渗入聚合物溶剂分子容易渗入聚合物内部内部第21页,共116页,编辑于2022年,星期二晶相晶相液相液相相变相变溶溶剂剂液相液相液液液混合液混合相变需要吸热,相变需要吸热,能量从何而来?能量从何而来?因此就要区分因此就要区分极性晶态高聚物极性晶态高聚物的溶解和的溶解和非极性晶态非极性晶态高聚物高聚物的溶解的溶解2)结晶聚合物的溶解)结晶聚合物的溶解结晶聚合物:结晶聚合物:PE、PP、PA、PET结晶聚合物结晶聚合物第22页,共116页,编辑于2022年,星期二极性晶态聚合物室温下可溶解极性晶态聚合物室温下可溶解例如:室温下,例如:室温下,PET,PA可以溶解,为什么?可以溶解,为什么?因为极性晶
17、态高聚物的因为极性晶态高聚物的非晶部分非晶部分与极性溶剂混合时,二者与极性溶剂混合时,二者强烈的强烈的相互作用相互作用会放出大量热量,使晶格破坏,因而溶会放出大量热量,使晶格破坏,因而溶解过程可在室温下进行。解过程可在室温下进行。那么是否可以这样理解:非晶部分先溶解,结晶部分后溶解?那么是否可以这样理解:非晶部分先溶解,结晶部分后溶解?不能,因为非晶部分和结晶部分是一个整体,只能不能,因为非晶部分和结晶部分是一个整体,只能是非晶部分与极性溶剂强烈作用,溶胀,放热,结是非晶部分与极性溶剂强烈作用,溶胀,放热,结晶部分与非晶部分一起溶解。晶部分与非晶部分一起溶解。第23页,共116页,编辑于202
18、2年,星期二对于非晶高聚物,溶解度与对于非晶高聚物,溶解度与分子量分子量有关。对于晶态聚合物,有关。对于晶态聚合物,溶解度不仅依赖于溶解度不仅依赖于M,更重要的是与,更重要的是与结晶度结晶度有关。有关。非极性晶态高聚物室温下不溶解非极性晶态高聚物室温下不溶解如:如:PE,PP非晶部分与溶剂相互作用小非晶部分与溶剂相互作用小,放出的热量,放出的热量少少,不足以使结晶部分发生相变,因而这类高聚物需要升温才能不足以使结晶部分发生相变,因而这类高聚物需要升温才能溶解(溶解(通常要升温到熔点附近通常要升温到熔点附近)。)。例如:例如:PP在十氢萘中要升温到接近在十氢萘中要升温到接近135(接近熔点)才能
19、很(接近熔点)才能很好的溶解。好的溶解。第24页,共116页,编辑于2022年,星期二交联高聚物只溶胀不溶解,可以吸收一定量的溶剂而交联高聚物只溶胀不溶解,可以吸收一定量的溶剂而溶胀,形成凝胶。溶胀,形成凝胶。交联高聚物的溶胀过程实际上是两种相反趋势的平衡交联高聚物的溶胀过程实际上是两种相反趋势的平衡过程:过程:由于化学位的差异,溶剂由于化学位的差异,溶剂力图渗入高聚物内使体积力图渗入高聚物内使体积膨胀(从而引起三维分膨胀(从而引起三维分子网的伸展)子网的伸展)交联点之间分子链的伸展交联点之间分子链的伸展降低了它的构象熵值,引降低了它的构象熵值,引起分子网的弹性收缩力,起分子网的弹性收缩力,力
20、图使分子网收缩力图使分子网收缩当两种相反的倾向相互抵消时,就达到了当两种相反的倾向相互抵消时,就达到了溶胀平衡溶胀平衡3)交联高聚物的溶胀)交联高聚物的溶胀第25页,共116页,编辑于2022年,星期二平衡溶胀比平衡溶胀比Q高聚物在溶胀体中所高聚物在溶胀体中所占的体积分数占的体积分数平衡溶胀比平衡溶胀比Q的计算及利用,在后面的章节有详细介的计算及利用,在后面的章节有详细介绍绍第26页,共116页,编辑于2022年,星期二第27页,共116页,编辑于2022年,星期二四、四、溶剂的选择溶剂的选择溶剂的选择有以下三原则:溶剂的选择有以下三原则:1、溶解度参数(内聚能密度)相近原则、溶解度参数(内聚
21、能密度)相近原则121.5可以溶解可以溶解这一原则只适用于这一原则只适用于非极性聚合物非极性聚合物溶剂的选择溶剂的选择第28页,共116页,编辑于2022年,星期二 混合溶剂的溶度参数:混合溶剂的溶度参数:混混=11+111+1=1 表表3-1和表和表3-2分别是部分溶剂和聚合物的分别是部分溶剂和聚合物的。可用两种单可用两种单位表示位表示(卡(卡/cm3)1/2和和(焦(焦/cm3)1/2,要分清单位,只,要分清单位,只能同单位才能比较。能同单位才能比较。混合溶剂混合溶剂对高聚物的溶解能力往往比使对高聚物的溶解能力往往比使用单一溶剂时为好。用单一溶剂时为好。第29页,共116页,编辑于2022
22、年,星期二2、相似相溶原则、相似相溶原则或者:极性相近原则或者:极性相近原则高聚物和溶剂,组成和结构相似则可互溶高聚物和溶剂,组成和结构相似则可互溶例如例如极性极性非极性非极性PAN(强极性)(强极性)可溶于可溶于DMF(二甲(二甲基甲酰胺)基甲酰胺)PVC,可溶于环己酮可溶于环己酮PS,可溶于乙苯、丁酮可溶于乙苯、丁酮生胶生胶可溶于可溶于汽油,甲苯,苯等汽油,甲苯,苯等第30页,共116页,编辑于2022年,星期二思考思考1、丁腈橡胶、丁苯橡胶,哪种是耐油的?、丁腈橡胶、丁苯橡胶,哪种是耐油的?2、PVAc水解制备水解制备PVA,要使,要使PVA可溶于水,可溶于水,水解程水解程度应控制好度应
23、控制好,若过低或过高都不溶,为什么?,若过低或过高都不溶,为什么?因为水解程度太高,分子链上因为水解程度太高,分子链上-OH数目数目太多太多,分子间,分子间有有氢键氢键,相互作用太强,所以,相互作用太强,所以PVAPVA不溶;不溶;若水解程度太小,则分子链上含有的若水解程度太小,则分子链上含有的-OH太少太少,使分子成,使分子成为为弱极性或非极性弱极性或非极性,所以也不溶于水,所以也不溶于水第31页,共116页,编辑于2022年,星期二把溶剂和聚合物都进行分类把溶剂和聚合物都进行分类吸电子基吸电子基推电子基推电子基亲电体亲电体亲核体亲核体电子接受体电子接受体电子给予体电子给予体“酸酸”“碱碱”
24、碱溶于酸碱溶于酸酸溶于碱酸溶于碱酸不溶于酸酸不溶于酸碱不溶于碱碱不溶于碱该原则适用于极性高分子该原则适用于极性高分子3、高分子、高分子溶剂相互作用参数溶剂相互作用参数1/2的原则的原则越小于越小于1/2,则溶剂越优良。,则溶剂越优良。=V1/RT(12)23、溶剂化原则、溶剂化原则第32页,共116页,编辑于2022年,星期二聚合物在溶剂中的溶胀和溶解实质上是溶聚合物在溶剂中的溶胀和溶解实质上是溶剂化的作用,即高分子链与溶剂分子间的剂化的作用,即高分子链与溶剂分子间的相互作用,溶剂分子使高分子链分离而溶相互作用,溶剂分子使高分子链分离而溶胀,直至溶解。胀,直至溶解。溶剂化作用要求高聚物和溶剂在
25、分子结构溶剂化作用要求高聚物和溶剂在分子结构上一个是电子接受体上一个是电子接受体(electrophile)(亲电(亲电体),而另一个是电子给予体体),而另一个是电子给予体(nucleophile)(亲核体)。两者相互作用(亲核体)。两者相互作用而使聚合物溶于溶剂中。而使聚合物溶于溶剂中。详细分析详细分析第33页,共116页,编辑于2022年,星期二亲电子体(电子接受体)亲电子体(电子接受体)亲核基团(电子给予体)亲核基团(电子给予体)第34页,共116页,编辑于2022年,星期二应用溶剂化原则来处理高聚物问题时,可得到如下应用溶剂化原则来处理高聚物问题时,可得到如下结结论:论:含有大量亲电子
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