第三章高分子的溶液性质 PPT讲稿.ppt
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1、第三章第三章 高分子的溶液性高分子的溶液性质 第1页,共78页,编辑于2022年,星期二一、高分子溶液与理想溶液的偏差一、高分子溶液与理想溶液的偏差 v1 1理想溶液理想溶液 理想溶液模型是最理想溶液模型是最简单的溶液模型。的溶液模型。v定定义:是是指指组成成溶溶液液的的各各种种分分子子间的的内内聚聚能能完完全全相相同同,即即溶溶液液中中溶溶质质溶溶质质、溶溶剂剂溶溶剂剂和和溶溶质质溶溶剂剂分分子子的的相相互互作作用用都都相相等等,因因此此溶溶解解过过程程没没有有热热量量变变化化(H Hi iM M=0)=0)和和体体积变化化(V Vi iM M=0)=0);溶溶剂分分子子与与溶溶质分分子子的
2、的摩摩尔体体积相同(相同()。)。Company LogoCompany Logo第2页,共78页,编辑于2022年,星期二v理想溶液的混合理想溶液的混合熵为:S Si iM M=k(Nk(N1 1lnxlnx1 1N N2 2lnxlnx2 2)R(nR(n1 1lnxlnx1 1n n2 2lnxlnx2 2)式中:式中:N N1 1和和N N2 2分分别为溶溶剂和溶和溶质的分子数;的分子数;n n1 1和和n n2 2分分别为溶溶剂和溶和溶质的摩的摩尔数;数;x x1 1和和x x2 2分分别为溶溶剂和溶和溶质的摩的摩尔分数;分数;k k为波波尔兹曼曼常常数数;R R为气气体体常常数数;
3、上上标ii指理想溶液。指理想溶液。Company LogoCompany Logo第3页,共78页,编辑于2022年,星期二v理想溶液的混合自由能为理想溶液的混合自由能为:G Gi iM M=H Hi iM MT T S Si iM M =kT(N =kT(N1 1lnxlnx1 1N N2 2lnxlnx2 2)=RT(n)=RT(n1 1lnxlnx1 1n n2 2lnxlnx2 2)v理理想想溶溶液液中中任任一一组组分分在在全全部部组组成成范范围围内内都都符符合合拉拉乌乌尔尔定律,溶液的蒸汽压可用下式表示:定律,溶液的蒸汽压可用下式表示:P P1 1P P1 10 0 x x1 1 式
4、中式中P P1 1、P P1 10 0 为溶液中溶剂及纯溶剂的蒸气压。为溶液中溶剂及纯溶剂的蒸气压。Company LogoCompany Logo第4页,共78页,编辑于2022年,星期二溶剂的偏摩尔混合自由能溶剂的偏摩尔混合自由能GM1 1-1 10 0其其物物理理意意义义是是:在在恒恒温温恒恒压压下下,在在大大量量的的溶溶液液中中加加入入1摩摩尔尔溶溶剂剂,引引起起体体系系的的混混合合自自由由能能的的变变化化。在在恒恒温温恒恒压下,化学位的变化等于偏摩尔自由能。压下,化学位的变化等于偏摩尔自由能。Company LogoCompany Logo第5页,共78页,编辑于2022年,星期二求
5、出了求出了1 1之后,可以把理想溶液的依数性之后,可以把理想溶液的依数性写成与之相关式子写成与之相关式子v理想溶液蒸气压为:理想溶液蒸气压为:v理想溶液的渗透压为:理想溶液的渗透压为:式中式中V V1 1为溶剂的偏摩尔体积。为溶剂的偏摩尔体积。v理理想想溶溶液液的的依依数数性性P P、等等值值都都只只与与溶溶液液中中溶溶质质的的摩摩尔分数有关。尔分数有关。注:因注:因-lnx-lnx1 1=-ln=-ln(1-x1-x2 2)=x=x2 2+x+x2 22 2/2+x/2+x2 23 3/3+x/3+x2 24 4/4+/4+当当x2很很小小时时,x2的的二二次次方方及及二二次次方方以以上上各
6、各项项都都可可忽忽略不计。略不计。故故-lnx-lnx1 1=x=x2 Company LogoCompany Logo第6页,共78页,编辑于2022年,星期二v实际上,理想溶液并不存在,只有当溶上,理想溶液并不存在,只有当溶剂分分子和溶子和溶质分子极分子极为相似,才可算做理想溶液相似,才可算做理想溶液。理想溶液可作。理想溶液可作为实际溶液的参比。溶液的参比。实际溶溶液与理想溶液在液与理想溶液在热力学性力学性质上存在差上存在差别,根,根据不同的偏差情况,据不同的偏差情况,实际溶液可溶液可归纳为四四类。Company LogoCompany Logo第7页,共78页,编辑于2022年,星期二2
7、.2.实际溶液可溶液可归纳为四四类v1)1)理想溶液理想溶液 Hm=Hmi=0;Sm=Smiv2)2)无热溶液无热溶液Hm=Hmi=0;SmSmiv3)3)规则溶液规则溶液HmHmi;Sm=S miv4)4)不规则溶液(一般溶液)不规则溶液(一般溶液)HmHmi;Sm S mi Company LogoCompany Logo第8页,共78页,编辑于2022年,星期二 高分子溶液是真溶液(见高分子溶液是真溶液(见表表3-23-2),是热力学稳定的),是热力学稳定的体体系。但其热力学性质与理想溶液有较大偏离,主要表现在:系。但其热力学性质与理想溶液有较大偏离,主要表现在:(1)(1)高分子溶液的
8、溶剂分子之间、高分子链段间、溶剂与高分子溶液的溶剂分子之间、高分子链段间、溶剂与高分子链段间的相互作用一般不相等,混合焓高分子链段间的相互作用一般不相等,混合焓HHM M 0 0。(2)(2)高分子是由许多链段组成的长链分子,具有一定的柔高分子是由许多链段组成的长链分子,具有一定的柔顺性,每个分子链本身可以取多种构象。因此,高分子顺性,每个分子链本身可以取多种构象。因此,高分子在溶液中比同样数目的小分子可采取的排列方式多,混在溶液中比同样数目的小分子可采取的排列方式多,混合熵特别大,即合熵特别大,即SSM M S SM Mi i。一般。一般SSM M比式比式(3-11)(3-11)计算计算的值
9、要大十几倍到数十倍。的值要大十几倍到数十倍。Company LogoCompany Logo第9页,共78页,编辑于2022年,星期二实验证明,只有在某些特殊条件下,例如实验证明,只有在某些特殊条件下,例如溶液浓度趋于溶液浓度趋于0 0时或者处于时或者处于条件时,高条件时,高分子溶液才表现出理想溶液的性质。分子溶液才表现出理想溶液的性质。Company LogoCompany Logo第10页,共78页,编辑于2022年,星期二二、二、Flory-HugginsFlory-Huggins高分子溶液理高分子溶液理论 (晶格模型理晶格模型理论)(一一)高分子溶液的混合熵高分子溶液的混合熵v按按照照
10、晶晶格格模模型型理理论论,聚聚合合物物溶溶液液中中分分子子的的排排列列类类似似于于晶晶体体的的晶晶格格排排列列。每每一一个个晶晶格格中中能能放放置置一一个个溶溶剂剂分分子子或或高高分分子子的的一一个个链链段段,高高分分子子的的链链段段具具有有与与溶溶剂剂分分子子相相同同的的体体积积,见见图图3-1。Company LogoCompany Logo第11页,共78页,编辑于2022年,星期二1、高分子可以自由弯曲,所有构象具有相同的能量。、高分子可以自由弯曲,所有构象具有相同的能量。2、溶溶液液中中分分子子排排列列也也像像晶晶体体一一样样,为为一一种种晶晶格格排排列列。在在晶晶格格中中,每每个个
11、溶溶剂剂分分子子占占有有一一个个格格子子,每每个个高高分分子子由由x个个“链链段段”所所组组成成,每每个个链链段段占占有有一一个个格格子子,整整个个高高分分子占有子占有x个相连的格子,个相连的格子,x为高分子与溶剂分子的体积比。为高分子与溶剂分子的体积比。3、溶溶液液中中高高分分子子链链段段是是均均匀匀地地分分布布的的,即即占占有有任任一一晶晶格的几率相等。格的几率相等。在计算过程中需作如下假定在计算过程中需作如下假定Company LogoCompany Logo第12页,共78页,编辑于2022年,星期二4、任任一一链链段段与与溶溶剂剂分分子子可可以以在在晶晶格格上上交交换换位位置,并且没
12、有焓的变化。置,并且没有焓的变化。5、晶晶格格的的配配位位数数不不依依赖赖于于组组分分,晶晶格格配配位位数数即即一一个个格格子子被被一一个个链链段段占占领领后后,其其周周围围可可被被第第二二个个链链段段或或溶溶剂分子占领的格子数。剂分子占领的格子数。6、所有高分子具有相同的聚合度。、所有高分子具有相同的聚合度。通通过过计计算算由由N N1 1个个溶溶剂剂分分子子和和N N2 2个个高高分分子子在在N NN N1 1xNxN2 2个个晶晶格格中可中可排列方式的总数,进而计算混合过程的混合熵。排列方式的总数,进而计算混合过程的混合熵。Company LogoCompany Logo第13页,共78
13、页,编辑于2022年,星期二 混合熵混合熵SSM MS S溶液溶液(S S溶剂溶剂+S+S聚合物聚合物)=RnRn1 1lnln1 1n n2 2lnln2 2 (3-173-17)式中:式中:1 1溶剂的体积分数,溶剂的体积分数,1 1N N1 1/(N/(N1 1+xN+xN2 2);2 2高分子的体积分数,高分子的体积分数,2 2xNxN2 2/(N/(N1 1+xN+xN2 2);RR气体常数;气体常数;n n1 1和和n n2 2分别为溶剂和溶质的摩尔数;分别为溶剂和溶质的摩尔数;N N1 1和和N N2 2分别为溶剂和溶质的分子数。分别为溶剂和溶质的分子数。S Si iM M=R(
14、nR(n1 1lnxlnx1 1n n2 2lnxlnx2 2)(3-113-11)式中:式中:x x1 1和和x x2 2分别为溶剂和溶质的摩尔分数。分别为溶剂和溶质的摩尔分数。对于多分散性聚合物:对于多分散性聚合物:SSM MkNkN1 1lnln1 1N N2 2lnln2 2 (3-183-18)式中:式中:k k为波尔兹曼常数。为波尔兹曼常数。Company LogoCompany Logo第14页,共78页,编辑于2022年,星期二因高分子是由许多重复单元组成的长链分子,或多或少具有因高分子是由许多重复单元组成的长链分子,或多或少具有一定的柔顺性,即每个分子本身可采取许多构象,因此
15、高分一定的柔顺性,即每个分子本身可采取许多构象,因此高分子溶液中分子的排列方式比同样分子数目的小分子溶液的排子溶液中分子的排列方式比同样分子数目的小分子溶液的排列方式多得多:列方式多得多:由于高分子链的柔顺性所致,一个高分子在溶液中不止由于高分子链的柔顺性所致,一个高分子在溶液中不止起一个分子的作用,但各个链段间又有联系,故又起不起一个分子的作用,但各个链段间又有联系,故又起不到到x小分子所能起到的作用。该理论只适用于浓溶液。小分子所能起到的作用。该理论只适用于浓溶液。Company LogoCompany Logo第15页,共78页,编辑于2022年,星期二v6262、计算下列三种溶液的混合
16、熵,比较计算、计算下列三种溶液的混合熵,比较计算结果可以得到什么结论?(结果可以得到什么结论?(1 1)991099104 4个小个小分子分子A A和一个大分子和一个大分子B B相混合。(相混合。(2 2)991099104 4个小分子个小分子A A和一个大分子(聚合度和一个大分子(聚合度x=10 x=104 4)相)相混合。(混合。(3 3)991099104 4个小分子个小分子A A和和10104 4个小分个小分子子B B相混合。(相混合。(K K的具体数值不必代入,只要的具体数值不必代入,只要算出算出S Sm m等于多少等于多少K K即可)即可)Company LogoCompany L
17、ogo第16页,共78页,编辑于2022年,星期二v解:(解:(1 1)S Smimi=-K=-K(N N1 1lnxlnx1 1+N+N2 2lnxlnx2 2)=-K9910=-K99104 4ln9910ln99104 4/(1+99101+99104 4)+1ln1/+1ln1/(1+99101+99104 4)=14.8K =14.8Kv(2)S(2)Sm m=-K(=-K(=-K(=-K(=9955K =9955Kv(3)S(3)Smimi=-K9910=-K99104 4ln9910ln99104 4/(991099104 4+10+104 4)+10+104 4ln10ln10
18、4 4/(991099104 4+10+104 4)=56002K=56002KCompany LogoCompany Logo第17页,共78页,编辑于2022年,星期二v可见可见,同样分子数时同样分子数时,高分子的高分子的S Sm m比小分比小分子大得多子大得多,因为一个高分子在溶液中不止起因为一个高分子在溶液中不止起到一个小分子的作用。但此到一个小分子的作用。但此S Sm m值又比假值又比假定高分子完全切断成定高分子完全切断成x x个链节的混合熵小,个链节的混合熵小,说明一个高分子又起不到说明一个高分子又起不到x x个小分子的作用。个小分子的作用。Company LogoCompany
19、Logo第18页,共78页,编辑于2022年,星期二(二)高分子溶液的混合(二)高分子溶液的混合热热w混合热来源于混合前后体系各基团之间相互作用的差别混合热来源于混合前后体系各基团之间相互作用的差别。w采用类格子模型,并只考虑最近邻分子间相互作用的情采用类格子模型,并只考虑最近邻分子间相互作用的情况。况。w当高分子与溶剂混合时,存在三种近邻相互作用当高分子与溶剂混合时,存在三种近邻相互作用:即溶剂分子即溶剂分子-溶剂分子的相互作用用接触对溶剂分子的相互作用用接触对1-11-1表示,表示,链段链段-链段之间的相互作用用接触对链段之间的相互作用用接触对2-22-2表示,表示,链段链段-溶剂之间的相
20、互作用用接触对溶剂之间的相互作用用接触对1-21-2表示,表示,其结合能分别用其结合能分别用1111、2222 、1212 表示。表示。Company LogoCompany Logo第19页,共78页,编辑于2022年,星期二 溶解过程可视为破坏溶解过程可视为破坏1-11-1、2-22-2接触对,生接触对,生成成1-21-2接触对的过程接触对的过程,每生成一个,每生成一个1-21-2接触接触对引起体系能量的变化对引起体系能量的变化1212为:为:1212=1212-(1111+2222 )/2/2 设溶液中共生成设溶液中共生成P P个个1-21-2对,则混合热为:对,则混合热为:H Hm m
21、=P=PCompany LogoCompany Logo第20页,共78页,编辑于2022年,星期二 考察溶液中考察溶液中N N2 2个大分子形成的个大分子形成的1-21-2对的数目。对的数目。设空格的配位数为设空格的配位数为Z Z,每个大分子有,每个大分子有x x个链段;个链段;每个大分子周围的空格数为每个大分子周围的空格数为(Z-2)x+2(Z-2)x+2;每个空格被溶剂占据的几率等于溶剂在溶液的体积分数每个空格被溶剂占据的几率等于溶剂在溶液的体积分数 1 1 ;每一个大分子生成每一个大分子生成1-21-2对的数目为:对的数目为:(Z-2)x+2(Z-2)x+2 1 1 ZxZx1 1 (
22、当(当x x很大,且很大,且Z2Z2)N N2 2个大分子生成的个大分子生成的1-21-2对数目为:对数目为:Company LogoCompany Logo第21页,共78页,编辑于2022年,星期二v故高分子溶液的混合热故高分子溶液的混合热HHM M:v H HM M=(Z=(Z2)N2)N1 12 21212 令令 1 1=(Z=(Z2)2)1212/kT/kT 则则 HHM M=1 1kTNkTN1 12 2=1 1RTnRTn1 12 2 (3-193-19)式式中中:Z Z为为配配位位数数;1212为为每每对对1-21-2键键(即即一一对对溶溶剂剂与与链段间的次价键)的生成能。链段
23、间的次价键)的生成能。1 1:为为HugginsHuggins相相互互作作用用参参数数,它它反反映映高高分分子子与与溶溶剂剂混混合合时时相相互互作作用用能能的的变变化化。1 1kTkT相相当当于于把把一一个个溶溶剂剂分分子子放到高分子中所引起的能量变化。放到高分子中所引起的能量变化。Company LogoCompany Logo第22页,共78页,编辑于2022年,星期二GGM MHHM MTSTSM M=RT=RT 1 1n n1 12 2+RTn+RTn1 1lnln1 1n n2 2lnln2 2 RTnRTn1 1lnln1 1n n2 2lnln2 2 1 1n n1 12 2 (
24、3-20)(3-20)通常认为通常认为GGM M为正时会相分离为正时会相分离,负时溶解。负时溶解。当当 1 1=0=0时,为理想溶液,理想溶液的混合自由能为时,为理想溶液,理想溶液的混合自由能为:GGi iM M=H=Hi iM MT T S Si iM M=RT(n=RT(n1 1lnxlnx1 1n n2 2lnxlnx2 2)高分子溶液的高分子溶液的GGM M与理想溶液的与理想溶液的GGi iM M的主要差别:的主要差别:以以体体积积分分数数代代替替了了摩摩尔尔分分数数反反映映了了分分子子量量对对GGM M的的影响;影响;增增加加了了含含有有 1 1的的第第三三项项反反映映了了HHM M
25、00对对GGM M的的影影响。响。(三)高分子溶液的混合自由能和化学位(三)高分子溶液的混合自由能和化学位Company LogoCompany Logo第23页,共78页,编辑于2022年,星期二v例例:将分子量为将分子量为10000g/mol10000g/mol的聚苯乙烯在的聚苯乙烯在3535下溶下溶解于环解于环己烷己烷中形成体积浓度为中形成体积浓度为10%10%的溶液的溶液,求混合自由能是多少求混合自由能是多少?v解解:GGM M kTN kTN1 1lnln1 1N N2 2lnln2 2 1 1N N1 12 2 以单位体积以单位体积(1cm(1cm3 3)计算。先计算计算。先计算1
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