高分子化学课件第四章自由基共聚合.ppt
《高分子化学课件第四章自由基共聚合.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高分子化学课件第四章自由基共聚合.ppt(107页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第四章 自由基共聚合4.1 引言引言4.1.1 共聚合及其共聚物的概念共聚合及其共聚物的概念 由一种单体进行的聚合,称为均聚。产物称为均聚由一种单体进行的聚合,称为均聚。产物称为均聚物。由两种或两种以上单体共同参与的聚合反应,称物。由两种或两种以上单体共同参与的聚合反应,称为共聚合。产物含有两种或两种以上单体单元,称为为共聚合。产物含有两种或两种以上单体单元,称为共聚物。共聚物。本章讨论的共聚合仅限于连锁聚合反应中的自由本章讨论的共聚合仅限于连锁聚合反应中的自由基共聚合。缩聚反应中通常也涉及两种单体的聚合,基共聚合。缩聚反应中通常也涉及两种单体的聚合,如涤纶树脂、尼龙等的聚合,但不属于本章所讨
2、论的如涤纶树脂、尼龙等的聚合,但不属于本章所讨论的共聚反应的范畴。共聚反应的范畴。1第四章 自由基共聚合 对共聚合反应的理论研究,主要限于二元共聚,对共聚合反应的理论研究,主要限于二元共聚,已相当成熟。三元以上的共聚合,研究的重点是实已相当成熟。三元以上的共聚合,研究的重点是实际际应用,理论处理十分复杂。应用,理论处理十分复杂。4.1.2 共聚物的类型和命名共聚物的类型和命名1.共聚物的类型共聚物的类型 根据共聚物中不同单体单元的排列方式,可构成根据共聚物中不同单体单元的排列方式,可构成不同类型的共聚物。以两元共聚物为例,可归纳不同类型的共聚物。以两元共聚物为例,可归纳为以下四种类型。为以下四
3、种类型。2第四章 自由基共聚合(1)无规共聚物)无规共聚物 两种单体单元两种单体单元M1、M2无规排列,且无规排列,且M1和和M2的连的连续单元数较少,从续单元数较少,从1几十不等。几十不等。由自由基共聚得到的多为此类产物,如由自由基共聚得到的多为此类产物,如VcVAc共聚物。共聚物。3第四章 自由基共聚合(2)交替共聚物)交替共聚物 两种单体单元两种单体单元M1、M2严格交替排列。严格交替排列。实际上,这可看成无规共聚物的一种特例。如苯实际上,这可看成无规共聚物的一种特例。如苯乙烯乙烯马来酸酐共聚物是这类产物的代表。也可马来酸酐共聚物是这类产物的代表。也可由自由自由基共聚得到。由基共聚得到。
4、4第四章 自由基共聚合5第四章 自由基共聚合(3)嵌段共聚物)嵌段共聚物 由较长的由较长的M1链段和较长的链段和较长的M2链段构成的大分子,链段构成的大分子,每个链段的长度为几百个单体单元以上。每个链段的长度为几百个单体单元以上。嵌段共聚物中的各链段之间仅通过少量化学键连嵌段共聚物中的各链段之间仅通过少量化学键连接,因此各链段基本保持原有的性能,类似于不同聚接,因此各链段基本保持原有的性能,类似于不同聚合物之间的共混物。合物之间的共混物。6第四章 自由基共聚合 由一段由一段M1链段与一段链段与一段M2链段构成的嵌段共聚物。链段构成的嵌段共聚物。称为称为AB型嵌段共聚物。如苯乙烯型嵌段共聚物。如
5、苯乙烯丁二烯(丁二烯(SB)嵌)嵌段共聚物。段共聚物。由两段由两段M1链段与一段链段与一段M2链段构成的嵌段链段构成的嵌段共聚物。称为共聚物。称为ABA型嵌段共聚物。如苯乙烯型嵌段共聚物。如苯乙烯丁二丁二烯烯苯乙烯(苯乙烯(SBS)嵌段共聚物。)嵌段共聚物。由由n段段M1链段与链段与n段段M2链段交替构成的嵌段共聚物,链段交替构成的嵌段共聚物,称为称为(AB)n型嵌段共聚物。型嵌段共聚物。7第四章 自由基共聚合(4)接枝共聚物)接枝共聚物 主链由主链由M1单元构成,支链由单元构成,支链由M2单元构成。单元构成。如如ABS树脂,树脂,SB为主链,为主链,A为支链(亦可为支链(亦可AB为主为主链,
6、链,S为支链)。为支链)。嵌段和接枝共聚物均不能通过本章讨论的共聚反嵌段和接枝共聚物均不能通过本章讨论的共聚反应制得,另行讨论。应制得,另行讨论。8第四章 自由基共聚合2.共聚物的命名共聚物的命名(1)将两种或多种单体名称之间用短划线相连,并将两种或多种单体名称之间用短划线相连,并在前面冠以在前面冠以“聚聚”字。如聚苯乙烯字。如聚苯乙烯马来酸酐。马来酸酐。(2)将两种或多种单体名称间用短划线相连,然后)将两种或多种单体名称间用短划线相连,然后再后面加上再后面加上“共聚物共聚物”。如苯乙烯。如苯乙烯马来酸酐共马来酸酐共聚物。聚物。(3)需要指出是无规、嵌段、接枝等共聚物时,则)需要指出是无规、嵌
7、段、接枝等共聚物时,则在在“共聚物共聚物”前加上文字说明。前加上文字说明。9第四章 自由基共聚合 如丁二烯如丁二烯苯乙烯嵌段共聚物。在英文名称中,苯乙烯嵌段共聚物。在英文名称中,常以在单体名称间嵌入常以在单体名称间嵌入-co-、-alt-、-b-、-g-等符号,等符号,分别表示无规、交替、嵌段、接枝。如苯乙烯分别表示无规、交替、嵌段、接枝。如苯乙烯丁二丁二烯嵌段共聚物(烯嵌段共聚物(polystyrene-b-butadiene)。(4)在无规共聚物的名称中,前一单体为主单体,后)在无规共聚物的名称中,前一单体为主单体,后一单体为次单体。一单体为次单体。(StAN(无规共聚物)嵌段共聚物中,前
8、后单体代表单体聚合的顺序。嵌段共聚物中,前后单体代表单体聚合的顺序。(丙烯-乙烯嵌段共聚物)接枝共聚物中,前一单体形成主链,后一单体形成接枝共聚物中,前一单体形成主链,后一单体形成支链。支链。(淀粉丙烯酰胺接枝共聚物)10第四章 自由基共聚合4.1.3 研究共聚合的意义研究共聚合的意义(1)改性)改性 均聚物数量有限。共聚后,可改变大分子的结构均聚物数量有限。共聚后,可改变大分子的结构和性能,扩大应用范围。因此共聚是高分子材料和性能,扩大应用范围。因此共聚是高分子材料的重要的重要改性方法。改性方法。举例:举例:乙烯和丙烯都是塑料。将乙烯和丙烯共聚合,得乙烯和丙烯都是塑料。将乙烯和丙烯共聚合,得
9、到到的是乙丙橡胶。的是乙丙橡胶。11第四章 自由基共聚合聚苯乙烯是一种脆性材料。将其与丙烯腈共聚苯乙烯是一种脆性材料。将其与丙烯腈共聚,可得到具有优良抗冲性、耐热性、耐油性聚,可得到具有优良抗冲性、耐热性、耐油性和耐化学腐蚀性的材料。和耐化学腐蚀性的材料。将丁二烯与苯乙烯无规共聚,可得到丁苯橡将丁二烯与苯乙烯无规共聚,可得到丁苯橡胶;而将同样的单体进行嵌段共聚,则可得到胶;而将同样的单体进行嵌段共聚,则可得到SBS热塑性弹性体。热塑性弹性体。12第四章 自由基共聚合(2)增加聚合物品种)增加聚合物品种 某些单体不能均聚,但能与其他单体共聚,从而增某些单体不能均聚,但能与其他单体共聚,从而增加了
10、聚合物的品种。加了聚合物的品种。例如马来酸酐是例如马来酸酐是1,2取代单体,不能均聚。但与苯取代单体,不能均聚。但与苯乙烯或醋酸乙烯能很好共聚,是优良的织物处理剂和乙烯或醋酸乙烯能很好共聚,是优良的织物处理剂和悬浮聚合分散剂。悬浮聚合分散剂。1,2-二苯乙烯也不能均聚,但能与马来酸酐共聚,二苯乙烯也不能均聚,但能与马来酸酐共聚,产物严格交替。产物严格交替。13第四章 自由基共聚合(3)理论研究)理论研究 共聚合反应可用于研究单体、自由基、阴共聚合反应可用于研究单体、自由基、阴离子和阳离子的活性,了解单体活性与聚离子和阳离子的活性,了解单体活性与聚合物结构之间的关系。合物结构之间的关系。14第四
11、章 自由基共聚合4.2 二元共聚物的组成与分布二元共聚物的组成与分布4.2.1 共聚组成的特点共聚组成的特点 两种单体进行共聚时,由于化学结构不同,反应两种单体进行共聚时,由于化学结构不同,反应活性存在差异,因此往往可观察到以下现象。活性存在差异,因此往往可观察到以下现象。(1)两种单体各自都容易均聚,但不易共聚。如苯)两种单体各自都容易均聚,但不易共聚。如苯乙烯和醋酸乙烯都容易均聚,但不易共聚。乙烯和醋酸乙烯都容易均聚,但不易共聚。15第四章 自由基共聚合(2)一种单体不能均聚,但能与另一种单体共聚。如)一种单体不能均聚,但能与另一种单体共聚。如马来酸酐不能均聚,但能与苯乙烯共聚。马来酸酐不
12、能均聚,但能与苯乙烯共聚。两种单体都不能均聚,但能共聚。如两种单体都不能均聚,但能共聚。如1,2-二苯乙烯二苯乙烯与马来酸酐都不能均聚,但能共聚。与马来酸酐都不能均聚,但能共聚。(3)两种能互相共聚的单体,进入共聚物的速率可能)两种能互相共聚的单体,进入共聚物的速率可能不同,因此产物的组成与原料单体的组成并不相同。不同,因此产物的组成与原料单体的组成并不相同。如如Vc和和VAc共聚时,起始配比中共聚时,起始配比中Vc含量为含量为85%。而。而起始共聚物中的起始共聚物中的Vc含量达到含量达到91%。表明。表明Vc的活性较的活性较大,容易进入共聚物。大,容易进入共聚物。16第四章 自由基共聚合 上
13、述现象的存在,使得共聚过程中先后生成的共上述现象的存在,使得共聚过程中先后生成的共聚物的组成并不一致。有些体系后期甚至有均聚物产聚物的组成并不一致。有些体系后期甚至有均聚物产生。因此存在共聚物的组成分布问题。生。因此存在共聚物的组成分布问题。本节讨论瞬时组成、平均组成和组成分布等。本节讨论瞬时组成、平均组成和组成分布等。4.2.2 共聚物的组成方程共聚物的组成方程 自由基共聚合反应的基元反应与均聚相同,也可分自由基共聚合反应的基元反应与均聚相同,也可分为链引发、链增长、链终止三个阶段。二元共聚涉及为链引发、链增长、链终止三个阶段。二元共聚涉及两种单体,因此有两种单体,因此有两种链引发、四种链增
14、长和三种链两种链引发、四种链增长和三种链终止终止。17第四章 自由基共聚合 在上述反应机理的描述中,实际上已经引入了两在上述反应机理的描述中,实际上已经引入了两个假定:个假定:假定一:链自由基的活性与链长无关。假定一:链自由基的活性与链长无关。假定二:链自由基的活性只取决于末端单体单元的结假定二:链自由基的活性只取决于末端单体单元的结构,与前末端单元的结构无关。构,与前末端单元的结构无关。如果没有假定二,链增长反应就不止四个,而是如果没有假定二,链增长反应就不止四个,而是八个甚至更多。八个甚至更多。18第四章 自由基共聚合19返回返回链引发链引发链增长链增长链终止链终止第四章 自由基共聚合 在
15、推导共聚组成方程时,还需引入三个假定。在推导共聚组成方程时,还需引入三个假定。假定三:聚合反应是不可逆的,无解聚反应;假定三:聚合反应是不可逆的,无解聚反应;假定四:共聚物的聚合度很大,单体主要消耗在链增假定四:共聚物的聚合度很大,单体主要消耗在链增长反应过程中,而消耗在链引发中的单体数可忽略不长反应过程中,而消耗在链引发中的单体数可忽略不计,计,Rp Ri。假定五:聚合过程为稳态反应,即体系中总自由基浓假定五:聚合过程为稳态反应,即体系中总自由基浓度及两种自由基浓度都保持不变。度及两种自由基浓度都保持不变。20第四章 自由基共聚合 根据假定四,单体根据假定四,单体M1和和M2的消耗速率分别为
16、:的消耗速率分别为:链增长过程中消耗的单体都进入了共聚物中。链增长过程中消耗的单体都进入了共聚物中。因因此某一瞬间单体消耗之比,即为两种单体聚合速率此某一瞬间单体消耗之比,即为两种单体聚合速率之之比,亦即某一瞬间共聚物中两种单体单元数量之比。比,亦即某一瞬间共聚物中两种单体单元数量之比。21(41)(42)(43)第四章 自由基共聚合 根据假定五,有根据假定五,有 因为自由基总浓度不变,即因为自由基总浓度不变,即22(44)(45)(46)(47)第四章 自由基共聚合 因此从式(因此从式(44)和式()和式(45)可得到以下关系:)可得到以下关系:代入式(代入式(43)中,并整理,得到:)中,
17、并整理,得到:23(48)(49)(410)第四章 自由基共聚合 令令k11/k12=r1,k22/k21=r2,则:,则:式中式中r1 和和r2称为竟聚率,表征两种单体的相对活性。称为竟聚率,表征两种单体的相对活性。式(式(411)即为共聚组成方程,反映了两种原料)即为共聚组成方程,反映了两种原料单体的浓度与瞬间形成的共聚物组成间关系。单体的浓度与瞬间形成的共聚物组成间关系。24(411)第四章 自由基共聚合 也可用摩尔分数来表达共聚方程。也可用摩尔分数来表达共聚方程。令令f1代表某一瞬间单体代表某一瞬间单体M1占单体混合物的摩尔分占单体混合物的摩尔分数,数,f2代表代表M2占单体混合物的摩
18、尔分数。占单体混合物的摩尔分数。F1代表同一代表同一瞬间单元瞬间单元M1在共聚物中的摩尔分数,在共聚物中的摩尔分数,F2代表单元代表单元M2在共聚物中的摩尔分数:在共聚物中的摩尔分数:25(412)(413)第四章 自由基共聚合26 将式(将式(411)、()、(412)、()、(413)合并并整)合并并整理,可得到以摩尔分数表示的共聚物组成方程。理,可得到以摩尔分数表示的共聚物组成方程。(414)第四章 自由基共聚合 式(式(411)和()和(414)是等同的,前者一般用于)是等同的,前者一般用于科学研究中,后者用于工程技术方面。它们还可变换科学研究中,后者用于工程技术方面。它们还可变换成以
19、质量分数表达的形式。成以质量分数表达的形式。用用W1和和W2表示某一瞬间原料混合物中单体表示某一瞬间原料混合物中单体M1和和M2的质量分数,的质量分数,m1和和m2为为M1和和M2的相对分子质量,的相对分子质量,则有则有:其中:其中:27(415)第四章 自由基共聚合 令:令:代表某一瞬间所形成的共聚物中代表某一瞬间所形成的共聚物中M1单元的质量分单元的质量分数。将上式与式(数。将上式与式(415)合并,可得用聚合物中)合并,可得用聚合物中M1单元质量分数表示的共聚组成方程:单元质量分数表示的共聚组成方程:28(416)(417)第四章 自由基共聚合4.2.3 共聚物组成曲线共聚物组成曲线1.
20、竟聚率的意义竟聚率的意义 竟聚率是单体自身增长(均聚)和交叉增长竟聚率是单体自身增长(均聚)和交叉增长(共聚)的速率常数的比值,因此,(共聚)的速率常数的比值,因此,r1=0,表示,表示k11=0,活性端基不能自聚;,活性端基不能自聚;r1=1,表示,表示k11=k12,活性端基加上两种单体难,活性端基加上两种单体难易程度相同;易程度相同;29第四章 自由基共聚合r1 1,表示活性端基有利于加上同种单体;,表示活性端基有利于加上同种单体;r1 1,表示活性端基更有利于加上异种单体;,表示活性端基更有利于加上异种单体;r1=,表示活性端基只能加上同种单体,不,表示活性端基只能加上同种单体,不能共
21、聚。能共聚。由此可见,竟聚率反映了单体自聚和共聚由此可见,竟聚率反映了单体自聚和共聚能力的竞争。能力的竞争。30第四章 自由基共聚合2.理想共聚(理想共聚(r1r2=1)当当r1r2=1时,式(时,式(43)可简化成)可简化成 上式表明,共聚物中两种单元摩尔比是原料上式表明,共聚物中两种单元摩尔比是原料中两种单体摩尔比的中两种单体摩尔比的r1倍。其曲线图形如倍。其曲线图形如图图41所示。公式和图形类似于理想溶液,因此得名。所示。公式和图形类似于理想溶液,因此得名。31(418)第四章 自由基共聚合 典型例子:典型例子:60下,丁二烯下,丁二烯苯乙烯体系苯乙烯体系(r1=1.39,r2=0.78
22、,r1r2=1.0842);偏二氯乙烯;偏二氯乙烯 氯乙烯体系氯乙烯体系(r1=3.2,r2=0.3,r1r2=0.96)。)。极端的情况:极端的情况:r1=r2=1,即两种自由基,即两种自由基进进行均聚和共聚的几率相同。因此,不论单体组行均聚和共聚的几率相同。因此,不论单体组成和转化率如何,共聚物组成与单体组成完全成和转化率如何,共聚物组成与单体组成完全相同,共聚物组成曲线为一对角线。因此称为相同,共聚物组成曲线为一对角线。因此称为理想恒比共聚。理想恒比共聚。32第四章 自由基共聚合 典型例子:四氟乙烯典型例子:四氟乙烯三氟氯乙烯体系;甲三氟氯乙烯体系;甲基丙烯酸甲酯基丙烯酸甲酯 偏二氯乙烯
23、体系。偏二氯乙烯体系。离子型共聚一般具有理想共聚的特征。离子型共聚一般具有理想共聚的特征。33(419)w(420)或或第四章 自由基共聚合图图41 理想共聚组成曲线(曲线上数字为理想共聚组成曲线(曲线上数字为r1)34第四章 自由基共聚合3.r11,r2 1(r1 r2 1)的非理想共聚的非理想共聚 在这种情况下,两种链自由基都有利于与单在这种情况下,两种链自由基都有利于与单体体M1反应,因此反应,因此F1总是大于总是大于f1,共聚曲线如图共聚曲线如图42中曲线中曲线1。反过来,反过来,r1 1,r2 1的情况是类似的,的情况是类似的,只是曲线处于对角线下方。只是曲线处于对角线下方。35第四
24、章 自由基共聚合 该类例子很多,例如:丁二烯该类例子很多,例如:丁二烯苯乙烯体苯乙烯体系系(r1=1.35,r2=0.58,50);氯乙烯氯乙烯醋酸乙烯醋酸乙烯酯体系酯体系(r1=1.68,r2=0.23);甲基丙烯酸甲酯甲基丙烯酸甲酯丙丙烯酸甲酯体系烯酸甲酯体系(r1=1.91,r2=0.5)。苯乙烯苯乙烯醋酸乙烯酯体系也属此类(醋酸乙烯酯体系也属此类(r1=55,r2=0.01),但因),但因r1 1,r2 1,故实际上聚合前期得到的聚合物中主要是苯乙故实际上聚合前期得到的聚合物中主要是苯乙烯单元,而后期的聚合物中主要是醋酸乙烯酯烯单元,而后期的聚合物中主要是醋酸乙烯酯单元,产物几乎是两种
25、均聚物的混合物。单元,产物几乎是两种均聚物的混合物。36第四章 自由基共聚合 37图图42 非理想共聚组成曲线非理想共聚组成曲线1.氯乙烯氯乙烯醋酸乙烯酯体系醋酸乙烯酯体系2.苯乙烯苯乙烯醋酸乙烯酯体系醋酸乙烯酯体系第四章 自由基共聚合4.r11,r21的有非理想共聚的有非理想共聚 这种情况表示两种链自由基与异种单体共这种情况表示两种链自由基与异种单体共聚的倾向均大于均聚。其组成曲线于对角线有聚的倾向均大于均聚。其组成曲线于对角线有一交点,如一交点,如图图43所示。在交点处,共聚物组所示。在交点处,共聚物组成与单体组成相同,即成与单体组成相同,即F1=f1。该点称为共聚。该点称为共聚恒比点。将
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 高分子 化学课件 第四 自由基 共聚
限制150内