缩聚反应与逐步聚合反应.ppt
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1、第第5章章 缩聚缩聚(或逐步聚合或逐步聚合)反应反应学习目的学习目的:学习掌握缩聚反应的基本概念、基本学习掌握缩聚反应的基本概念、基本特点和类型;特点和类型;掌握缩聚反应的基本规律和应用。掌握缩聚反应的基本规律和应用。5-1 缩聚反应(缩聚反应(stepwise polymerization)的定义与特点)的定义与特点5.1.1 定义定义 最初的定义(最初的定义(1929年由年由Carothers首先提出):在反应过程中无小分子首先提出):在反应过程中无小分子物析出、生成的聚合物组成与单体组成相同的反应称为加聚反应。在物析出、生成的聚合物组成与单体组成相同的反应称为加聚反应。在反应过程中有小分
2、子物析出、产物组成与单体组成不同的反应称为缩反应过程中有小分子物析出、产物组成与单体组成不同的反应称为缩聚反应。聚反应。目前该定义已不适用,因为有的缩聚反应过程中并没有小分子物析出。目前该定义已不适用,因为有的缩聚反应过程中并没有小分子物析出。目前比较合理的定义:如果在链增长过程中,不但单体可以加入到增长目前比较合理的定义:如果在链增长过程中,不但单体可以加入到增长链中,而且已经形成的各种低聚物之间亦可相互反应而连结,称为缩链中,而且已经形成的各种低聚物之间亦可相互反应而连结,称为缩聚反应。如果在链增长过程中,只有增长链与单体之间的反应称为加聚反应。如果在链增长过程中,只有增长链与单体之间的反
3、应称为加聚反应。聚反应。因此,缩聚反应可以表示为:因此,缩聚反应可以表示为:M n+M m Mm+n 加聚反应可以表示为:加聚反应可以表示为:Mn+M Mn+1 n,m=1,2,3-另一种定义认为可将逐步聚合反应分为缩聚和逐步加聚,二者的区别另一种定义认为可将逐步聚合反应分为缩聚和逐步加聚,二者的区别是前者在聚合过程中伴随有小分子物是前者在聚合过程中伴随有小分子物(如水、醇、氨、卤化氢等)生(如水、醇、氨、卤化氢等)生成,而后者没有。通常都称为缩聚反应。成,而后者没有。通常都称为缩聚反应。应用应用通过缩聚反应合成的高聚物主要用于工程塑料、纤维、橡胶、黏合剂和涂料通过缩聚反应合成的高聚物主要用于
4、工程塑料、纤维、橡胶、黏合剂和涂料等。等。主要产品主要产品尼龙尼龙涤纶涤纶酚醛树脂酚醛树脂脲醛树脂脲醛树脂氨基树脂氨基树脂醇酸树脂醇酸树脂不饱和聚酯不饱和聚酯环氧树脂环氧树脂硅橡胶硅橡胶聚碳酸酯等聚碳酸酯等5.1.2 特点特点逐步聚合反应有以下特点:逐步聚合反应有以下特点:(1)单体聚合生成的二聚体、三聚体以及任意的多聚体都具)单体聚合生成的二聚体、三聚体以及任意的多聚体都具有与单体相同的官能团,能够进一步进行反应。有与单体相同的官能团,能够进一步进行反应。(2)每一步反应的速率常数基本相同。)每一步反应的速率常数基本相同。(3)反应可以停留在任一中间阶段,并可以分离出稳定的中)反应可以停留在
5、任一中间阶段,并可以分离出稳定的中间产物。间产物。(4)聚合物的分子量随反应时间的延长而增加。)聚合物的分子量随反应时间的延长而增加。(5)大多数反应具有可逆性。)大多数反应具有可逆性。缩聚反应与加聚反应的比较缩聚反应与加聚反应的比较比较项目比较项目加聚反应加聚反应缩聚反应缩聚反应分子链形成特点分子链形成特点聚合度与反应级数关系聚合度与反应级数关系反应过程中活性大分子数目反应过程中活性大分子数目活性大分子反应中心结构活性大分子反应中心结构聚合产物与单体组成聚合产物与单体组成引发剂或催化剂引发剂或催化剂聚合机理和聚合速率聚合机理和聚合速率热效应及反应平衡热效应及反应平衡单体转化率与时间的关系单体
6、转化率与时间的关系产物相对分子量与时间的关产物相对分子量与时间的关系系按链节进行按链节进行算术级数算术级数不变不变不同于单体不同于单体与单体组成相同与单体组成相同必需必需分为链引发、链增长、链终分为链引发、链增长、链终止等基元反应,增长活化能止等基元反应,增长活化能小,反应速率极快,以秒计小,反应速率极快,以秒计.热效应较大,热效应较大,H约为约为84kJ/mol84kJ/mol;一般温度下为不;一般温度下为不可逆反应。可逆反应。随时间的延长而增加。随时间的延长而增加。开始迅速增加,但很快平稳。开始迅速增加,但很快平稳。按链段进行按链段进行几何级数几何级数减少减少类似于单体类似于单体多数不同于
7、单体组成多数不同于单体组成不一定必需不一定必需无明显链引发、链增长、链终无明显链引发、链增长、链终止等基元反应,增长活化能较止等基元反应,增长活化能较高,聚合速率较慢,以小时计高,聚合速率较慢,以小时计.热效应较小,热效应较小,H约为约为21kJ/mol21kJ/mol;一般温度下为可逆;一般温度下为可逆反应。反应。开始迅速增加,但很快平稳。开始迅速增加,但很快平稳。随时间增加而增加。随时间增加而增加。二、缩聚反应的分类二、缩聚反应的分类按产物大分子的几何形状分类按产物大分子的几何形状分类线型缩聚线型缩聚条件:条件:参加反应单体都带有两个官能团;大分子向两个方向增长;产物为线型结构。通式:通式
8、:实例:实例:n aAann bBba AB b(2n-1)abn aAbna A b(n-1)ab二、缩聚反应的分类二、缩聚反应的分类按产物大分子的几何形状分类按产物大分子的几何形状分类线型缩聚线型缩聚条件:条件:参加反应单体都带有两个官能团;大分子向两个方向增长;产物为线型结构。通式:通式:实例:实例:二、缩聚反应的分类二、缩聚反应的分类按产物大分子的几何形状分类按产物大分子的几何形状分类线型缩聚线型缩聚条件:参加反应单体都带有两个官能团;大分子向两个方向增长;产物为线型结构。条件:参加反应单体都带有两个官能团;大分子向两个方向增长;产物为线型结构。通式:通式:实例:实例:n HOOCRC
9、OOHn HOROH HOOCRCOOROH(2n-1)H2On HOOCRCOOHn HOOCRCOOHn 聚酯n H2NRNH2n HOOCRCOOH HOOCRCONHRNHH(2n-1)H2On 聚酰胺n HORCOOHHOORCOHn(n-1)H2O 聚酯5-25-2缩聚反应的分类缩聚反应的分类体型缩聚体型缩聚条件:参加反应的单体中至少有一种带有两个以上官能团;大分子向三个以上方向增条件:参加反应的单体中至少有一种带有两个以上官能团;大分子向三个以上方向增长;产物为体型结构。长;产物为体型结构。通式:通式:实例:酚醛树脂实例:酚醛树脂按参加反应的单体种类分类按参加反应的单体种类分类均
10、缩聚(一种单体参加的缩聚反应)均缩聚(一种单体参加的缩聚反应)实例:实例:-氨基酸、氨基酸、-羟基酸等单体进行缩聚反应。羟基酸等单体进行缩聚反应。混缩聚(两种单体参加的缩聚反应)混缩聚(两种单体参加的缩聚反应)实例:二元酸与二元胺、二元酸与二元醇等单体进行缩聚反应。实例:二元酸与二元胺、二元酸与二元醇等单体进行缩聚反应。共缩聚(在均缩聚体系和混缩聚体系加入其它单体进行的缩聚反应)共缩聚(在均缩聚体系和混缩聚体系加入其它单体进行的缩聚反应)n a-A-an b-B-bbABABABABABA ABAABABABABABA AAAAAAA5.25.2缩聚反应的分类缩聚反应的分类按反应中生成的键合基
11、团分类按反应中生成的键合基团分类反应类型反应类型键合基团键合基团典型产品典型产品聚酯化反应聚酯化反应CO涤纶,聚碳酸酯,不饱和聚酯,醇酸树脂涤纶,聚碳酸酯,不饱和聚酯,醇酸树脂聚酰胺化反应聚酰胺化反应CNH尼龙尼龙-6,尼龙,尼龙-66,尼龙,尼龙-1010,尼龙,尼龙-610聚醚化反应聚醚化反应OS聚苯醚,环氧树脂,聚苯硫醚,聚硫橡胶聚苯醚,环氧树脂,聚苯硫醚,聚硫橡胶聚氨酯化反应聚氨酯化反应OCNH聚氨酯类聚氨酯类酚醛缩聚反应酚醛缩聚反应酚醛树脂酚醛树脂脲醛缩聚反应脲醛缩聚反应NHCNHCH2脲醛树脂脲醛树脂聚烷基化反应聚烷基化反应CH2聚烷烃聚烷烃聚硅醚化反应聚硅醚化反应SiO有机硅树脂
12、有机硅树脂OHOOOOCH2n5-35-3缩聚反应的单体缩聚反应的单体一、单体的类型与特点一、单体的类型与特点按官能团相互作用分类(以线型缩聚为例)按官能团相互作用分类(以线型缩聚为例)(1)(1)a-A-a型单体型单体特点:同类官能团不反应,只能与其它官能团作用;配料比影响大。特点:同类官能团不反应,只能与其它官能团作用;配料比影响大。实例:实例:HOOCRCOOH与与HOROH、HOOCRCOOH 与与H2NRNH2(2)(2)a-A-a型单体型单体特点:同类官能团相互之间可以反应;无配料比影响。特点:同类官能团相互之间可以反应;无配料比影响。实例:对苯二甲酸双羟基乙酯(实例:对苯二甲酸双
13、羟基乙酯(HOCH2CH2OCOC6H4OCOCH2CH2OH)(3)(3)a-A-b型单体型单体特点:单体本身自带两个可以相互反应的官能团;无配料比影响。特点:单体本身自带两个可以相互反应的官能团;无配料比影响。实例:实例:-氨基酸(氨基酸(H2NRCOOH)、)、-羟基酸(羟基酸(HORCOOH)(4)(4)a-A-b型单体型单体 特点:单体本身自带两个不能相互反应的官能团,只能参与共缩聚。特点:单体本身自带两个不能相互反应的官能团,只能参与共缩聚。实例:实例:-氨基醇(氨基醇(H2NROH)按单体所带官能团数目分类按单体所带官能团数目分类二官能团单体:二元酸、二元醇、二元胺、二官能团单体
14、:二元酸、二元醇、二元胺、-氨基酸、氨基酸、-羟基酸等羟基酸等三官能团单体:甘油、苯酚、偏苯三酸等三官能团单体:甘油、苯酚、偏苯三酸等四官能团单体:季戊四醇、均苯四酸等四官能团单体:季戊四醇、均苯四酸等多官能团单体:山梨醇、苯六甲酸等多官能团单体:山梨醇、苯六甲酸等5-45-4线型缩聚反应线型缩聚反应一、线型缩聚反应的机理一、线型缩聚反应的机理线型大分子的生长过程线型大分子的生长过程以以a-A-b型单体为例型单体为例a-A-ba-A-baAb2 abaAb2a-A-baAb3 abaAb3a-A-baAb4 abaAb2aAb2aAb4 abaAb4a-A-baAb5 abaAb2aAb3aA
15、b5 abaAb3aAb2aAb5 abaAb5a-A-baAb6 abaAb2aAb4aAb6 abaAb3aAb3aAb6 abaAb4aAb2aAb6 abaAbmaAbnaAbn+m ab二聚体三聚体四聚体五聚体六聚体先是单体之间先是单体之间反应,形成二反应,形成二聚体;然后是聚体;然后是二聚体与单体二聚体与单体反应,形成三反应,形成三聚体;三聚体聚体;三聚体再与单体反应再与单体反应或两个二聚体或两个二聚体反应,形成四反应,形成四聚体;聚体;。聚。聚合度越大聚体合度越大聚体其形成反其形成反应的的形式越多。形式越多。线型大分子生长过程的停止线型大分子生长过程的停止造成线型大分子生长过程停
16、止的因素主要包括:与平衡有造成线型大分子生长过程停止的因素主要包括:与平衡有关的因素和与官能团失活因素。关的因素和与官能团失活因素。(1)(1)与平衡有关的因素与平衡有关的因素反应物浓度降低,副产物浓度增加;反应物浓度降低,副产物浓度增加;高温条件下,容易发生各种副反应;高温条件下,容易发生各种副反应;随反应的进行,大分子浓度不断增加,体系黏度不断增随反应的进行,大分子浓度不断增加,体系黏度不断增 大,造成副产物排出困难,官能团相互碰撞几率减少。大,造成副产物排出困难,官能团相互碰撞几率减少。(2)(2)与官能团失活有关的因素与官能团失活有关的因素官能团配料比不同;官能团配料比不同;虽然官能团
17、配料比相同,但单体挥发度不同,破坏了配料虽然官能团配料比相同,但单体挥发度不同,破坏了配料 比;比;高温下造成官能团发生各种分解反应而破坏配料比。高温下造成官能团发生各种分解反应而破坏配料比。二、影响平衡的因素二、影响平衡的因素温度的影响温度的影响于吸热反应,于吸热反应,温度升高,平衡常数增大。温度升高,平衡常数增大。对于放热反应,温度升高,平衡常数减小。对于放热反应,温度升高,平衡常数减小。多数缩聚反应是放热反应,即多数缩聚反应是放热反应,即T,K。可采用先高温后低温,即可以缩短时间,又可以提高产可采用先高温后低温,即可以缩短时间,又可以提高产 物相对分子质量。物相对分子质量。压力的影响压力
18、的影响直接减压法(或提高真空度法)直接减压法(或提高真空度法)效果较好,但对设备制造、效果较好,但对设备制造、加工精度要求严格,投资较大。加工精度要求严格,投资较大。通入惰性气体降低小分子副物分压法通入惰性气体降低小分子副物分压法,优点是既可以降优点是既可以降低小分子副产物分压,又能保护缩聚产物,防止低小分子副产物分压,又能保护缩聚产物,防止氧化变色,氧化变色,一般需要配合较强的机械搅拌。但缩聚后期效果较差。一般需要配合较强的机械搅拌。但缩聚后期效果较差。综合的方法是先通入惰性气体降低分压,最后是提高真综合的方法是先通入惰性气体降低分压,最后是提高真空度。空度。三、线型缩聚产物相对分子质量的控
19、制三、线型缩聚产物相对分子质量的控制控制目的控制目的通过控制产物相对分子质量来控制产物的使用性能。通过控制产物相对分子质量来控制产物的使用性能。控制方法控制方法控制反应程度法控制反应程度法控制平衡法控制平衡法官能团过量法官能团过量法加入单官能团物质法加入单官能团物质法官能团过量法官能团过量法控制原理控制原理因为缩聚反应是通过官能团一对一的缩合反应形成最终产物的,所以因为缩聚反应是通过官能团一对一的缩合反应形成最终产物的,所以只要让其中一种官能团过量,就控制了相互反应的对象,也就控制了产只要让其中一种官能团过量,就控制了相互反应的对象,也就控制了产物的最终相对分子质量。物的最终相对分子质量。适用
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