高分子化学 自由基聚合.pptx
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1、1 Chapter 3 FreeFree Radical PolymerizationRadical Polymerization高分子化学3.1 连锁聚合反应连锁聚合反应3.2 自由基聚合机理自由基聚合机理3.6 阻聚和缓聚阻聚和缓聚3.5 影响自由基聚合反应的因素影响自由基聚合反应的因素3.4 聚合物的平均聚合度聚合物的平均聚合度3.3 自由基聚合动力学自由基聚合动力学(*)()3.7 聚合热力学聚合热力学()第第 3 章章 自由基聚合反应自由基聚合反应自由基聚合反应自由基聚合反应 主要内容主要内容第1页/共135页2 Chapter 3 FreeFree Radical Polymeri
2、zationRadical Polymerization高分子化学合成聚合物合成聚合物的化学反应的化学反应按反应按反应机理分机理分连锁聚合连锁聚合逐步聚合逐步聚合开环聚合开环聚合聚合物的聚合物的化学反应化学反应按反应活性中按反应活性中心性质不同分心性质不同分自由基聚合自由基聚合离子离子聚聚合合按有无小按有无小分子生成分子生成缩聚反应缩聚反应逐步加聚逐步加聚按聚合度、按聚合度、基团变化基团变化聚合度基本不变的反应聚合度基本不变的反应聚合度聚合度变化大变化大的的反应反应聚合度聚合度变化小变化小的的反应反应第2页/共135页3高分子化学(有机玻璃画)有机玻璃制品有机玻璃制品第3页/共135页4高分子
3、化学聚乙烯聚乙烯PE 聚丙烯聚丙烯PP聚苯乙烯聚苯乙烯PS聚丙烯腈聚丙烯腈PAN有机玻璃有机玻璃PMMA 聚醋酸乙烯聚醋酸乙烯PVAc聚四氟乙烯聚四氟乙烯PTFE自自由由基基反反应应聚聚合合第4页/共135页5高分子化学自由基聚合反应实例之一自由基聚合反应实例之一:有机玻璃有机玻璃的制备的制备有机玻璃是甲基丙烯酸甲酯通过聚合方法所得制品。最突出性能是具有有机玻璃是甲基丙烯酸甲酯通过聚合方法所得制品。最突出性能是具有很高透明度,透光率达很高透明度,透光率达92%,其密度小,耐冲击强度高,低温性能优异,其密度小,耐冲击强度高,低温性能优异,是光学仪器和航空工业的重要原料。又因其具有着色后色彩鲜艳夺
4、目特是光学仪器和航空工业的重要原料。又因其具有着色后色彩鲜艳夺目特点,被广泛用做装饰材料。此外,还可用做外科手术用具、绝缘材料。点,被广泛用做装饰材料。此外,还可用做外科手术用具、绝缘材料。甲基丙烯酸甲酯在引发剂(偶氮二异丁腈或过氧化甲基丙烯酸甲酯在引发剂(偶氮二异丁腈或过氧化二苯甲酰)引发下,按自由基聚合机理进行反应。二苯甲酰)引发下,按自由基聚合机理进行反应。反应表达式第5页/共135页6高分子化学实例之二实例之二:涂料聚醋酸乙烯酯的制备聚醋酸乙烯酯是聚醋酸乙烯酯是在引发剂(偶氮二异丁腈或过氧化二苯甲酰)引在引发剂(偶氮二异丁腈或过氧化二苯甲酰)引发下,由发下,由醋酸乙烯酯为原料醋酸乙烯酯
5、为原料按自由基聚合反应机理聚合制得。按自由基聚合反应机理聚合制得。聚合反应式 用作建筑涂料用作建筑涂料和建筑黏合剂和建筑黏合剂第6页/共135页7 3.1 连锁聚合反应连锁聚合反应 ChainReaction高分子化学 引言引言三三个个基基元元反反应应链引发链引发(chaininitiation)链终止链终止(chaintermination)链增长链增长(chainpropagation)连连锁锁聚聚合合组成组成聚合过程中也可能存在另一个基元反应聚合过程中也可能存在另一个基元反应链转移反应链转移反应(chaintransferreaction);链转移反应对聚合物的分子量、结构和聚合速率产生
6、影响;链转移反应对聚合物的分子量、结构和聚合速率产生影响。具有活性中具有活性中心,聚合过心,聚合过程由链引发,程由链引发,链增长,链链增长,链终止等三个终止等三个基元反应基元反应组成。组成。自由自由基聚合反应基聚合反应是是连锁聚合连锁聚合反应反应的一种的一种第7页/共135页8高分子化学IR*R*+H2C CHXR CH2CH*XR CH2CH*X+H2C CHXCH2CH*X增长链增长链 聚合物链聚合物链终止反应终止反应连锁聚合反应过程连锁聚合反应过程以乙烯基单体聚合为例以乙烯基单体聚合为例 3.1 连锁聚合反应连锁聚合反应引发剂引发剂或离解或离解分解分解引发活性种(中心)引发活性种(中心)
7、链增长活性中心链增长活性中心增长链增长链第8页/共135页9高分子化学a.a.连锁聚合反应是合成碳链聚合物的聚合反应;连锁聚合反应是合成碳链聚合物的聚合反应;b.b.由多个机理不同基元反应组成,反应速率和活化能差别大;由多个机理不同基元反应组成,反应速率和活化能差别大;c.c.单体只能与活性中心反应生成新的活性中心,单体之间不能反应;单体只能与活性中心反应生成新的活性中心,单体之间不能反应;d.d.反应体系始终是由单体、聚合产物和微量引发剂及含活性中心的反应体系始终是由单体、聚合产物和微量引发剂及含活性中心的 增长链所组成;增长链所组成;e.e.聚合产物的相对分子质量一般不随单体转化率而变。聚
8、合产物的相对分子质量一般不随单体转化率而变。连锁连锁聚合反应的基本特征聚合反应的基本特征 3.1 连锁聚合反应连锁聚合反应第9页/共135页10高分子化学 3.1.2 连锁聚合反应分类活性中心(reactivecenter)可以是可以是自由基自由基、阳离子阳离子和和阴离子阴离子,它进攻单体的双键,使单,它进攻单体的双键,使单体的体的键打开,与之加成,形成单体活性种,而后进一步与单体键打开,与之加成,形成单体活性种,而后进一步与单体加成,促使链增长。加成,促使链增长。连锁聚合反应自由基聚合阳离子聚合阴离子聚合依据活性种活性种的不同 3.1 连锁聚合反应连锁聚合反应第10页/共135页11高分子化
9、学 3.1 连锁聚合反应连锁聚合反应三种自由基聚合示例三种自由基聚合示例第11页/共135页12高分子化学 3.1.3 连锁聚合的单体单体聚合的条件热力学方面热力学方面:单体和聚合物的自由焓差单体和聚合物的自由焓差G 应小于零应小于零。动力学方面动力学方面:需有适当的引发剂、温度等动力学条件需有适当的引发剂、温度等动力学条件。发生连锁聚合反应的单体大致分为三类:含发生连锁聚合反应的单体大致分为三类:含碳碳双键的碳碳双键的单烯类和共轭双烯类单体单烯类和共轭双烯类单体;羰基化合物羰基化合物和和杂环化合物杂环化合物。3.1 连锁聚合反应连锁聚合反应第12页/共135页13高分子化学单体的聚合能力和对
10、不同聚合机理的选择单体的聚合能力和对不同聚合机理的选择 烯类单体聚合能力的差异和聚合机理的不同主要取决于双键碳烯类单体聚合能力的差异和聚合机理的不同主要取决于双键碳原子上取代基的种类、数量和位置,也就是取代基的原子上取代基的种类、数量和位置,也就是取代基的电子效应电子效应(诱导诱导效应效应、共轭效应共轭效应)和)和空间位阻效应空间位阻效应。电子效应电子效应 醛醛、酮酮中的羰基中的羰基键异裂后,具有类似离子的特性,可发生阴键异裂后,具有类似离子的特性,可发生阴离子或阳离子聚合,不能进行自由基聚合。离子或阳离子聚合,不能进行自由基聚合。3.1 连锁聚合反应连锁聚合反应第13页/共135页14高分子
11、化学烯类单体烯类单体的碳的碳-碳碳键与羰基不同,既可均裂,也可异裂,键与羰基不同,既可均裂,也可异裂,故可以进行故可以进行自由基聚合自由基聚合或或离子聚合离子聚合(阴离子聚合、阳离子聚合)。(阴离子聚合、阳离子聚合)。乙烯基单体取代基的乙烯基单体取代基的诱导效应诱导效应和和共轭效应共轭效应能改变双键的电子能改变双键的电子云密度,对所形成的活性种的稳定性有影响,从而决定着对自由云密度,对所形成的活性种的稳定性有影响,从而决定着对自由基、阳离子或阴离子聚合的选择性。基、阳离子或阴离子聚合的选择性。均裂均裂异裂异裂 3.1 连锁聚合反应连锁聚合反应第14页/共135页15高分子化学 3.1 连锁聚合
12、反应连锁聚合反应(i)X为给(供、推)电子基团为给(供、推)电子基团增大双键电子云密度,增大双键电子云密度,易与阳离子活性种结合易与阳离子活性种结合分散正电性,分散正电性,稳定阳离子稳定阳离子结论:结论:带带给电子基团给电子基团的烯类单体易进行的烯类单体易进行阳离子聚合阳离子聚合,如如X=-R,-OR,-SR,-NR2,苯基、乙烯基等使碳碳双,苯基、乙烯基等使碳碳双键电子云密度增加,有利于阳离子进攻和结合。键电子云密度增加,有利于阳离子进攻和结合。第15页/共135页16高分子化学(ii)X为吸电子基团为吸电子基团注意:注意:但取代基吸电子性太强时一般只能进行阴离子聚合。如同时但取代基吸电子性
13、太强时一般只能进行阴离子聚合。如同时含两个强吸电子取代基的单体:含两个强吸电子取代基的单体:CH2=C(CN)2等。等。降低电子云密度,易降低电子云密度,易与富电性活性种结合与富电性活性种结合分散负电性,分散负电性,稳定活性中心稳定活性中心由于阴离子与自由基都是富电性活性种,故由于阴离子与自由基都是富电性活性种,故带吸电子基团带吸电子基团的烯类单的烯类单体易进行体易进行阴离子聚合与自由基聚合,阴离子聚合与自由基聚合,如如X=-CN,-COOR,-NO2等等;3.1 连锁聚合反应连锁聚合反应第16页/共135页17 3.1 连锁聚合反应连锁聚合反应高分子化学p p电子云流动性大,易诱导极化,可随
14、进攻试剂性质的不同而取不同电子云流动性大,易诱导极化,可随进攻试剂性质的不同而取不同的电子云流向,可进行多种机理的聚合反应。如苯乙烯、丁二烯等。的电子云流向,可进行多种机理的聚合反应。如苯乙烯、丁二烯等。(iii)具有共轭体系的烯类单体具有共轭体系的烯类单体第17页/共135页18 3.1 连锁聚合反应连锁聚合反应高分子化学依据单烯依据单烯CH2=CHX中中取代基取代基X电负性次序电负性次序和和聚聚合倾向的关系合倾向的关系排列如下:排列如下:归纳取代基取代基X:NO2CNCOOCH3CH=CH2C6H5CH3OR自由基聚合自由基聚合阴离子聚合阴离子聚合阳离子聚合阳离子聚合第18页/共135页1
15、9高分子化学表表1几种烯类单体对聚合类型的选择性几种烯类单体对聚合类型的选择性注注:+可以聚合;可以聚合;已工业化生产已工业化生产烯类单体烯类单体聚合类型聚合类型自由基自由基阴离子阴离子阳离子阳离子CH2CH2CH2C(CH3)2CF2CF2CH2CHORCH2CHCOOCH3+第19页/共135页20 3.1 连锁聚合反应连锁聚合反应高分子化学1.一取代烯烃类单体一取代烯烃类单体CH2=CHX,取代基,取代基X的大小并不影响的大小并不影响聚合,例如聚合,例如乙烯基咔唑乙烯基咔唑,虽然取代基,虽然取代基体积较大,但也能进行聚合体积较大,但也能进行聚合:2.1,1-二取代烯类单体二取代烯类单体C
16、H2=CXY,一般都能按取代基性质进行相应机理的聚合,并,一般都能按取代基性质进行相应机理的聚合,并且由于结构的更不对称,极化程度增加。且由于结构的更不对称,极化程度增加。单体聚合能力单体聚合能力与与取取代基给(或吸)电性强弱有关代基给(或吸)电性强弱有关。具体可分以下几种情况:。具体可分以下几种情况:空间位阻空间位阻效应效应取代基体积、数量、位置等将影响聚合,取代基体积、数量、位置等将影响聚合,第20页/共135页21 3.1 连锁聚合反应连锁聚合反应高分子化学(1)取代基吸电子能力较弱,取代基吸电子能力较弱,如偏氯乙烯中的氯,两个氯吸电子如偏氯乙烯中的氯,两个氯吸电子作用的叠加,使单体更易
17、聚合。作用的叠加,使单体更易聚合。(2)取代基吸电子能力强取代基吸电子能力强,如偏二腈乙烯,两个腈基强吸电子作,如偏二腈乙烯,两个腈基强吸电子作用使双键上电荷密度降低太多,从而使双键失去了与自由基用使双键上电荷密度降低太多,从而使双键失去了与自由基加成的能力,只能阴离子聚合,而难自由基聚合。加成的能力,只能阴离子聚合,而难自由基聚合。(3)两个取代基都是给电子性两个取代基都是给电子性,如异丁烯中的两个甲基,给电子,如异丁烯中的两个甲基,给电子作用的叠加,使异丁烯不能发生自由基聚合,而易于阳离子作用的叠加,使异丁烯不能发生自由基聚合,而易于阳离子聚合。聚合。(4)两个取代基中,一个是弱给电子性,
18、另一个是强吸电子性两个取代基中,一个是弱给电子性,另一个是强吸电子性,如甲基丙烯酸酯类,这类单体易发生自由基聚合反应。如甲基丙烯酸酯类,这类单体易发生自由基聚合反应。第21页/共135页22 3.1 连锁聚合反应连锁聚合反应高分子化学 但若取代基体积较大时,聚合不能进行。但若取代基体积较大时,聚合不能进行。例如,例如,1,1-1,1-二苯基乙烯,则只能形成二聚体二苯基乙烯,则只能形成二聚体:1,1-1,1-二苯基乙烯聚合反应式二苯基乙烯聚合反应式说明说明第22页/共135页23 3.1 连锁聚合反应连锁聚合反应高分子化学3.1.2-二取代的烯类单体二取代的烯类单体XCH=CHY结构对称,极化程
19、度低,且空间位阻,一般不易聚合。只结构对称,极化程度低,且空间位阻,一般不易聚合。只能二聚体或与其它烯类单体共聚。如马来酸酐可与苯乙烯或醋酸乙烯能二聚体或与其它烯类单体共聚。如马来酸酐可与苯乙烯或醋酸乙烯酯共聚,得交替共聚物。酯共聚,得交替共聚物。一般都不能聚合,只有一般都不能聚合,只有氟代乙烯氟代乙烯是个特例,是个特例,由于氟原子半径较小由于氟原子半径较小(仅大于氢)的缘故,不论氟代的数量和位置如何,均易聚合。(仅大于氢)的缘故,不论氟代的数量和位置如何,均易聚合。4、三取代和四取代乙烯三取代和四取代乙烯第23页/共135页24 3.1 连锁聚合反应连锁聚合反应高分子化学表表2乙烯衍生物取代
20、基的半径及其聚合特性乙烯衍生物取代基的半径及其聚合特性H0.032+F0.054+Cl0.099+-CH30.109+-Br0.114+-I0.133+-C6H50.232+-取代基取代基X取代基取代基半径半径nm一取代一取代二取代二取代三取代三取代四取代四取代1,1-位位1,2-位位注注:+能聚合;能聚合;-不能聚合;不能聚合;或形成二聚物;碳原子半径或形成二聚物;碳原子半径0.075nm位阻效应对单体聚合能力的影响见表位阻效应对单体聚合能力的影响见表2。第24页/共135页25高分子化学简介简介一自由基一自由基 (Freeradical)的种类的种类预备知识简介预备知识简介3.2 自由基聚
21、合机理自由基聚合机理PolymerizationbyFreeRadicalMechanisms原子自由基:原子自由基:基团自由基:基团自由基:离子自由基:离子自由基:第25页/共135页26 3.2 自由基聚合机理自由基聚合机理高分子化学二自由基的反应二自由基的反应1加成反应加成反应2转移反应转移反应R+RHR-H+R3偶合反应偶合反应R+RR-R4歧化反应歧化反应5氧化反应氧化反应HO+Fe2+HO+Fe3+第26页/共135页27 3.2 自由基聚合机理自由基聚合机理高分子化学三自由基的稳定性三自由基的稳定性说明:共轭效应使自由基稳定;和空间效应。共轭效应使自由基稳定;和空间效应。斥电子诱
22、导效应使自由基稳定性降低;斥电子诱导效应使自由基稳定性降低;共轭效应和诱导效应矛盾时,共轭效应为主;共轭效应和诱导效应矛盾时,共轭效应为主;空间位阻大,自由基稳定性高。空间位阻大,自由基稳定性高。电性效应和空间效应矛盾时,空间效应为主。电性效应和空间效应矛盾时,空间效应为主。第27页/共135页28 3.2 自由基聚合机理自由基聚合机理高分子化学三苯甲烷三苯甲烷苄基苄基对苯二酚对苯二酚烯丙基烯丙基烷基酯基烷基酯基烷基睛基烷基睛基烷基酮基烷基酮基三烷基三烷基二烷基二烷基烷基烷基苯基苯基甲基甲基氢原子氢原子自由基稳定性顺序由大到小自由基稳定性顺序由大到小111312带共轭取代基,稳定带共轭取代基,
23、稳定带吸电子取代基,比较稳定带吸电子取代基,比较稳定带推电子取代基,活泼自由基带推电子取代基,活泼自由基活泼自由基可引发单体进行自由基聚活泼自由基可引发单体进行自由基聚合;稳定自由基为自由基聚合阻聚剂合;稳定自由基为自由基聚合阻聚剂第28页/共135页29 3.2 自由基聚合机理自由基聚合机理高分子化学四、自由基聚合反应(四、自由基聚合反应(radicalpolymerization)是是烯烃烯烃和和共轭二烯烃共轭二烯烃聚合的一种重要方法。聚合的一种重要方法。自由基聚合反应中需要活性中心(自由基聚合反应中需要活性中心(reactivecenter)自由基自由基,它的,它的产生及活性对聚合反应起
24、决定性作用。产生及活性对聚合反应起决定性作用。自由基聚合反应是自由基聚合反应是连锁聚合反应连锁聚合反应(chainreaction)的一种,遵循的一种,遵循连锁反应机理,通过三个基元反应,即链引发、链增长和链终连锁反应机理,通过三个基元反应,即链引发、链增长和链终止使小分子聚合成大分子。在聚合过程中也可能存在另一个基止使小分子聚合成大分子。在聚合过程中也可能存在另一个基元反应元反应链转移反应(链转移反应(chaintransferreaction);链转移反应对;链转移反应对聚合物的分子量、结构和聚合速率产生影响。聚合物的分子量、结构和聚合速率产生影响。第29页/共135页30 3.2 自由基
25、聚合机理自由基聚合机理高分子化学自由基聚合的基元反应自由基聚合的基元反应链引发链引发链增长链增长链终止链终止链转移反应链转移反应自由基聚合自由基聚合属于一属于一种链锁聚合反应,符种链锁聚合反应,符合一般连锁反应特征合一般连锁反应特征3.2.1链引发反应链引发反应initiationreaction 实现自由基聚合反应的首要条件是在聚合体系中产生自由实现自由基聚合反应的首要条件是在聚合体系中产生自由基。基。链引发反应是形成链引发反应是形成单体自由基活性种单体自由基活性种的反应的反应。链引发反链引发反应的引发应的引发方方式式引发剂引发引发剂引发热热引引发发光光引引发发辐辐射射引引发发偶氮双腈类引发
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