高分子化学第十章精选文档.ppt
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1、高分子化学第十章本讲稿第一页,共三十九页 功能高分子功能高分子:具有特殊的物理或化学性能的高分子,如吸附性能、反应具有特殊的物理或化学性能的高分子,如吸附性能、反应性能、光性能、电性能、磁性能等。性能、光性能、电性能、磁性能等。10.1 10.1 吸附分离功能高分子吸附分离功能高分子吸吸附附是是指指液液体体或或气气体体中中的的某某些些分分子子通通过过各各种种亲亲和和作作用用结结合合于于固固体体材材料料上。上。应应用用:利利用用吸吸附附的的选选择择性性,可可实实现现复复杂杂物物质质体体系系的的分分离离与与各各种种成成分分的的富集与纯化富集与纯化;通过专一型吸附可实现对复杂体系中某种物质的;通过专
2、一型吸附可实现对复杂体系中某种物质的检测检测。吸附分离功能高分子:吸附分离功能高分子:对某些特定离子或分子具有选择性吸附作用对某些特定离子或分子具有选择性吸附作用的高分子。的高分子。本讲稿第二页,共三十九页 吸附分离功能高分子分类:吸附分离功能高分子分类:按其吸附机理可分为按其吸附机理可分为化学吸附化学吸附、物理吸附和亲和吸附物理吸附和亲和吸附高分子三大类;高分子三大类;按其形态可分为按其形态可分为无定形无定形、珠状珠状、纤维状纤维状;按其孔结构的不同,可分为按其孔结构的不同,可分为微孔型微孔型(凝胶型)、(凝胶型)、中孔型中孔型、大孔型大孔型、特特大孔型大孔型等。等。10.1.1 吸附分离功
3、能高分子骨架结构的合成吸附分离功能高分子骨架结构的合成 为了保证吸附树脂在使用时不被溶解,其骨架结构通常需有一定程度的为了保证吸附树脂在使用时不被溶解,其骨架结构通常需有一定程度的交联,常常是由单乙烯基单体和多乙烯基交联单体共聚而成的交联结构,可交联,常常是由单乙烯基单体和多乙烯基交联单体共聚而成的交联结构,可以有无定形、珠状和纤维状三种基本形态,其中珠状材料应用最为广泛。以有无定形、珠状和纤维状三种基本形态,其中珠状材料应用最为广泛。本讲稿第三页,共三十九页 成珠技术成珠技术:悬浮聚合悬浮聚合 50501500m 1500m 沉淀聚合沉淀聚合 微米级微米级 乳液聚合乳液聚合 0.050.05
4、0.7m 0.7m 其中以悬浮聚合的应用最为广泛。其中以悬浮聚合的应用最为广泛。悬悬浮浮聚聚合合所所得得的的交交联联聚聚合合物物小小球球为为凝凝胶胶型型,凝凝胶胶型型交交联联小小球球在在干干态态时时孔孔隙隙非非常常小小,只只有有在在添添加加良良溶溶剂剂后后才才会会重重构构一一定定的的孔孔隙隙。因因此此,凝凝胶胶型型交交联联小小球球常常常常必必须须在在良良溶溶剂剂中中使使用用。如如果果在在聚聚合合反反应应过过程程中中加加入入致致孔孔剂剂,则则可可得得到到大大孔孔型型交交联联小小球球,其其多多孔孔结结构构是是永永久久的的,在在气气相相和和不不良良溶溶剂剂中中也也可可使使用用,并并且且大大孔孔型型交
5、交联联小小球球比比凝凝胶胶型型交交联联小小球球吸吸附附能能力力更强,在进行化学改性时,更容易获得高的功能基引入率。更强,在进行化学改性时,更容易获得高的功能基引入率。本讲稿第四页,共三十九页 致孔技术致孔技术:惰性稀释剂致孔惰性稀释剂致孔 线形高分子致孔线形高分子致孔 10.1.2 化学吸附功能高分子化学吸附功能高分子 (1)离子交换树脂)离子交换树脂 离子交换树脂:通过离子键与各种阳离子或阴离子产生吸附作离子交换树脂:通过离子键与各种阳离子或阴离子产生吸附作用,对相应的离子进行离子交换。用,对相应的离子进行离子交换。本讲稿第五页,共三十九页 离子交换树脂的分类离子交换树脂的分类:强酸型阳离子
6、交换树脂强酸型阳离子交换树脂 最具代表性的是聚苯乙烯磺酸树脂最具代表性的是聚苯乙烯磺酸树脂 弱酸型阳离子交换树脂弱酸型阳离子交换树脂 最具代表性的是聚(甲基)丙烯酸型最具代表性的是聚(甲基)丙烯酸型 的离子交换树脂的离子交换树脂 强碱型阴离子交换树脂强碱型阴离子交换树脂 常用的是对聚苯乙烯交联小球先后经常用的是对聚苯乙烯交联小球先后经 氯甲基化和季铵化改性后得到氯甲基化和季铵化改性后得到 弱碱型阴离子交换树脂弱碱型阴离子交换树脂 其离子交换功能团为伯胺基、仲胺基其离子交换功能团为伯胺基、仲胺基 或叔胺基或叔胺基本讲稿第六页,共三十九页离子交换树脂的应用离子交换树脂的应用用用于于清清除除离离子子
7、:如如阳阳离离子子交交换换树树脂脂用用于于清清除除水水溶溶液液中中的的阳阳离离子子,阴阴离离子子交交换换树树脂脂用用于于清清除除水水溶溶液液中中的的阴阴离离子子,将将阳阳离离子子交交换换树树脂脂与与阴阴离离子子交交换换树树脂脂分分别别装装柱柱串串联联使使用用或或混混合合装装柱柱,可可消消除除水水中中的的阴阴离离子子和和阳阳离子,用于制备去离子水、废水处理等。离子,用于制备去离子水、废水处理等。用用于于离离子子交交换换:利利用用其其离离子子交交换换的的可可逆逆性性,用用于于离离子子交交换换反反应应,最最成成功功的的应应用是离子交换色谱,可以用来分离由多种离子组成的混合物。用是离子交换色谱,可以用
8、来分离由多种离子组成的混合物。用于酸、碱催化反应用于酸、碱催化反应:如质子型的阳离子交换树脂可作为非常有效的如质子型的阳离子交换树脂可作为非常有效的高分子酸催化剂,氢氧根型阴离子交换树脂则是一种性能良好的高分子碱性高分子酸催化剂,氢氧根型阴离子交换树脂则是一种性能良好的高分子碱性催化剂。催化剂。本讲稿第七页,共三十九页 (2)高分子螯合树脂高分子螯合树脂 高分子螯合树脂的特征是在高分子骨架上连接有对金属离子具有配位功高分子螯合树脂的特征是在高分子骨架上连接有对金属离子具有配位功能的螯合基团,通过选择性螯合作用而实现对各种金属离子的浓缩和富集,能的螯合基团,通过选择性螯合作用而实现对各种金属离子
9、的浓缩和富集,可广泛地应用于分析检测、污染治理、环境保护和工业生产。可广泛地应用于分析检测、污染治理、环境保护和工业生产。如如-二酮螯合树脂二酮螯合树脂,可以由甲基丙烯酰丙酮的聚合反应而得,也可由聚乙烯可以由甲基丙烯酰丙酮的聚合反应而得,也可由聚乙烯醇与乙烯酮等反应而得:醇与乙烯酮等反应而得:本讲稿第八页,共三十九页 冠醚类螯合树脂中的冠醚结构可以在主链上,也可在侧基上,其中冠醚类螯合树脂中的冠醚结构可以在主链上,也可在侧基上,其中以侧链形式较多,如:以侧链形式较多,如:10.1.3 物理吸附功能高分子物理吸附功能高分子 物理吸附功能高分子主要是一些非离子吸附树脂,根据其极性大小可分为非物理吸
10、附功能高分子主要是一些非离子吸附树脂,根据其极性大小可分为非极性、中极性和强极性三类。极性、中极性和强极性三类。本讲稿第九页,共三十九页 非非极极性性吸吸附附树树脂脂主主要要是是交交联联聚聚苯苯乙乙烯烯大大孔孔树树脂脂,可可通通过过范范德德华华力力吸吸附附具有一定疏水性的物质,可用于水溶液或空气中有机成分的吸附和富集。具有一定疏水性的物质,可用于水溶液或空气中有机成分的吸附和富集。中中极极性性吸吸附附树树脂脂主主要要是是交交联联聚聚丙丙烯烯酸酸酯酯类类及及其其与与苯苯乙乙烯烯的的共共聚聚物物。其其吸吸附附作作用用除除范范德德华华力力外外,氢氢键键也也起起一一定定的的作作用用,与与被被吸吸附附物
11、物质质中中的的疏疏水水基基团团和和亲亲水水基基团团都都有有一一定定的的作作用用,因因此此能能从从水水溶溶液液中中吸吸附附疏疏水水性性物物质质,也也能能从从有有机机溶溶液液中中吸附亲水性物质。吸附亲水性物质。聚聚丙丙烯烯酸酸酯酯类类吸吸附附树树脂脂通通过过化化学学改改性性引引入入强强极极性性基基团团成成为为强强极极性性吸吸附附树树脂脂,如如利利用用水水解解反反应应释释放放出出强强极极性性的的羧羧基基,其其吸吸附附作作用用主主要要通通过过氢氢键键和和偶偶极极作作用用进进行行。强强极极性性吸吸附附树树脂脂主主要要用用于于在在非非极极性性溶溶液液中中吸吸附附极极性性较较强强的的化化合合物物,对对被被吸
12、吸附附化化合合物物的的吸吸附附能能力力正正好好与与非非极极性性吸吸附附树树脂脂相相反反,即即被被吸吸附附化化合合物物的的极极性越弱,吸附能力越弱。性越弱,吸附能力越弱。本讲稿第十页,共三十九页10.2 高分子试剂与高分子催化剂高分子试剂与高分子催化剂10.2.1概述概述 将将具具有有反反应应活活性性或或催催化化活活性性的的功功能能基基通通过过适适当当的的方方法法引引入入高高分分子子骨骨架架就就可可得到高分子试剂或高分子催化剂。得到高分子试剂或高分子催化剂。活性功能基的引入可有三种基本方法:活性功能基的引入可有三种基本方法:含功能基单体的聚合含功能基单体的聚合 对聚合物载体进行功能化改性对聚合物
13、载体进行功能化改性 前前两两种种方方法法的的结结合合,即即通通过过含含功功能能基基单单体体的的聚聚合合引引入入某某种种功功能能基基,再通过化学改性将之转化为另一种功能基。再通过化学改性将之转化为另一种功能基。10.2.2 10.2.2 高分子试剂与高分子催化剂的优越性高分子试剂与高分子催化剂的优越性 本讲稿第十一页,共三十九页 (1)具具有有更更高高的的稳稳定定性性和和安安全全性性:高高分分子子骨骨架架的的引引入入对对功功能能基基及及催催化化剂剂分分子子具具有有一一定定的的屏屏蔽蔽作作用用,可可大大大大提提高高其其稳稳定定性性;其其次次高高分分子子化化后后可可大大大大减减小试剂的挥发性,提高安
14、全性;小试剂的挥发性,提高安全性;(2)易回收、再生和重复使用,可降低成本和减少环境污染;)易回收、再生和重复使用,可降低成本和减少环境污染;(3)化化学学反反应应的的选选择择性性更更高高,利利用用高高分分子子载载体体的的空空间间立立体体效效应应,可可实实现现立体选择合成及分离;立体选择合成及分离;(4)后后处处理理较较简简单单,在在反反应应完完成成后后可可方方便便地地借借助助固固-液液分分离离方方法法将将高分子试剂或高分子催化剂与反应体系中其他组分相互分离高分子试剂或高分子催化剂与反应体系中其他组分相互分离 本讲稿第十二页,共三十九页 (5)可使用过量试剂使反应完全,同时不会使后处理变复杂;
15、)可使用过量试剂使反应完全,同时不会使后处理变复杂;(6)可应用于组合化学合成,实现化学反应的自动化,特别是在多肽、)可应用于组合化学合成,实现化学反应的自动化,特别是在多肽、多核苷酸、多糖等的自动化合成工艺上具有重要意义。多核苷酸、多糖等的自动化合成工艺上具有重要意义。10.2.3 高分子试剂高分子试剂 高分子氧化还原试剂高分子氧化还原试剂本讲稿第十三页,共三十九页高分子氧化剂高分子氧化剂高分子还原剂高分子还原剂 本讲稿第十四页,共三十九页高分子卤化试剂高分子卤化试剂 高分子亲核取代试剂高分子亲核取代试剂本讲稿第十五页,共三十九页10.2.4 高分子催化剂高分子催化剂 离子交换树脂催化剂离子
16、交换树脂催化剂 高分子负载高分子负载LewisLewis酸和超强酸酸和超强酸本讲稿第十六页,共三十九页 高分子相转移催化剂高分子相转移催化剂10.3 高分子分离功能膜高分子分离功能膜 当当膜膜处处在在某某两两相相之之间间时时,由由于于膜膜两两侧侧存存在在的的压压力力差差、浓浓度度差差以以及及电电位位差差等等,驱驱使使液液态态或或气气态态的的分分子子或或离离子子等等可可从从膜膜的的一一侧侧渗渗透透到到另另一一侧侧。在在渗渗透透过过程程中中,由由于于分分子子或或离离子子的的大大小小、形形状状、化化学学性性质质、所所荷荷电电荷荷等等不不同同,其其渗渗透透速速率率也也不不同同,即即膜膜对对渗渗透透物物
17、具具有有选选择择性性,因因此此可可利利用用膜膜的的这这种种渗渗透透选选择择性性来来分分离离不不同同的的化合物,具有这种分离功能的高分子膜称化合物,具有这种分离功能的高分子膜称高分子分离功能膜高分子分离功能膜。本讲稿第十七页,共三十九页 渗渗透透物物在在膜膜中中的的渗渗透透速速率率称称为为膜膜的的渗渗透透性性,不不同同渗渗透透物物在在膜膜中中的的渗透速率不同称为膜的渗透速率不同称为膜的渗透选择性渗透选择性,是分离膜分离功能的基础。,是分离膜分离功能的基础。10.3.1 高分子分离功能膜分类高分子分离功能膜分类 按被分离物质的不同按被分离物质的不同:可分为:可分为气体分离膜气体分离膜、液体分离膜液
18、体分离膜、固体分离膜固体分离膜、离子分离膜离子分离膜和和微生物分离膜微生物分离膜等。等。按膜的孔径或被分离物的体积大小按膜的孔径或被分离物的体积大小:5000nm以上,以上,微粒过滤膜微粒过滤膜 1005000nm,微滤膜微滤膜,可用于分离血细胞、乳胶等,可用于分离血细胞、乳胶等 2100nm,超滤膜超滤膜,可用于分离白蛋白、胃蛋白酶等,可用于分离白蛋白、胃蛋白酶等 10,纳滤膜纳滤膜,可用于分离二价盐、游离酸和糖等,可用于分离二价盐、游离酸和糖等 ,反渗透膜反渗透膜(超细滤膜),可在分子水平上分离(超细滤膜),可在分子水平上分离NaCl等。等。本讲稿第十八页,共三十九页按膜的结构主要分为按膜
19、的结构主要分为:致密膜致密膜:一种刚性、紧密无孔的膜,可以由聚合物熔融挤出成膜或一种刚性、紧密无孔的膜,可以由聚合物熔融挤出成膜或由聚合物溶液浇铸成膜。由聚合物溶液浇铸成膜。多孔膜多孔膜:多孔膜是一种刚性膜,其中含有无规分布且相互连接的多多孔膜是一种刚性膜,其中含有无规分布且相互连接的多孔结构。孔结构。可由烧结法可由烧结法 、拉伸法、拉伸法 、径迹蚀刻、径迹蚀刻 等方法获得。等方法获得。10.3.2 高分子分离膜的分离机理高分子分离膜的分离机理 高分子分离膜主要有三种基本的分离机理:高分子分离膜主要有三种基本的分离机理:(1)筛分效应分离机理)筛分效应分离机理 多孔膜的分离机理是筛分机理,即在
20、膜渗透过程中,只有体积小多孔膜的分离机理是筛分机理,即在膜渗透过程中,只有体积小于膜孔的分子能够由膜孔通过,并且体积较小的渗透物比体积较大的于膜孔的分子能够由膜孔通过,并且体积较小的渗透物比体积较大的渗透物渗透速率更快。渗透物渗透速率更快。本讲稿第十九页,共三十九页(2 2)溶解扩散效应分离机理)溶解扩散效应分离机理 溶解溶解-扩散机理扩散机理:首先,渗透分子溶解在膜的表面,然后扩散穿过分离:首先,渗透分子溶解在膜的表面,然后扩散穿过分离膜,出现在膜的另一面。膜,出现在膜的另一面。其中溶解性取决于膜与渗透物的亲和性;而扩散性则取决于膜聚合其中溶解性取决于膜与渗透物的亲和性;而扩散性则取决于膜聚
21、合物的化学结构及其分子链运动。致密膜的一个重要性能是如果被分离物的化学结构及其分子链运动。致密膜的一个重要性能是如果被分离物在膜中的溶解性差别显著时,即使其分子大小相近也能有效地分离。物在膜中的溶解性差别显著时,即使其分子大小相近也能有效地分离。(3 3)电化学效应分离机理)电化学效应分离机理 在微孔分离膜上接枝离子基团便可得到离子交换分离膜,离子交换在微孔分离膜上接枝离子基团便可得到离子交换分离膜,离子交换分离膜的分离机理除筛分效应外,主要是分离膜的分离机理除筛分效应外,主要是电化学效应分离机理电化学效应分离机理:吸附分离吸附分离膜上固定离子基团的反离子,而排斥固定离子基团的同离子。膜上固定
22、离子基团的反离子,而排斥固定离子基团的同离子。本讲稿第二十页,共三十九页10.3.3 10.3.3 膜分离技术膜分离技术 (1 1)透析)透析 透析是最早建立的膜分离技术之一,其原理是溶质在浓度差的驱透析是最早建立的膜分离技术之一,其原理是溶质在浓度差的驱动下从浓度高的一侧通过分离膜渗透到浓度低的另一侧,通过下游侧动下从浓度高的一侧通过分离膜渗透到浓度低的另一侧,通过下游侧的溶液流动完成分离过程。的溶液流动完成分离过程。(2 2)电渗析)电渗析 电渗析是指在电场的作用下,离子通过离子选择性分离膜分别向与之对应电渗析是指在电场的作用下,离子通过离子选择性分离膜分别向与之对应的电极迁移,使不同离子
23、相互分离的过程。的电极迁移,使不同离子相互分离的过程。(3 3)全蒸发)全蒸发 全蒸发的基本原理是将待分离的混合物放于膜的一侧,其中高挥发性的全蒸发的基本原理是将待分离的混合物放于膜的一侧,其中高挥发性的有机溶剂以蒸汽的形式渗透分离膜,在膜的另一侧收集。其驱动力是渗透物有机溶剂以蒸汽的形式渗透分离膜,在膜的另一侧收集。其驱动力是渗透物蒸发所引起的蒸汽压差。蒸发所引起的蒸汽压差。本讲稿第二十一页,共三十九页 (4 4)微滤、超滤、纳滤和超细滤)微滤、超滤、纳滤和超细滤 微滤、超滤、纳滤和超细滤是以压力差为驱动力,促使被分离物从压力高微滤、超滤、纳滤和超细滤是以压力差为驱动力,促使被分离物从压力高
24、的一侧向压力低的一侧移动,利用筛分原理除去溶液中悬浮的微粒或溶解的溶的一侧向压力低的一侧移动,利用筛分原理除去溶液中悬浮的微粒或溶解的溶质为目的的连续膜分离过程。质为目的的连续膜分离过程。微滤可用于清除溶液中的微生物以及其他悬浮微粒微滤可用于清除溶液中的微生物以及其他悬浮微粒(0.1-10um)(0.1-10um)。重要应用重要应用:除菌除菌(饮用水处理等)、果汁澄清、溶液澄清、气体净化等。饮用水处理等)、果汁澄清、溶液澄清、气体净化等。超滤常用于清除液体中的胶体级微粒以及大分子溶质超滤常用于清除液体中的胶体级微粒以及大分子溶质(2-100nm,(2-100nm,分子量分子量1000 1000
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