[精选]第3章-自由基聚合生产工艺.pptx
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1、第三章第三章 自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺第一节 自由基聚合工艺基础主要用于乙烯基单体和二烯烃类单体的聚合或共聚。所得线型高分子量聚合物分子结构的规整性较差,无定形聚合物。Tg低于室温的高聚物在常温下为弹塑性体用作合成橡胶。高于室温的高聚物在常温下为坚硬的塑性体,即合成树脂。它主要用作塑料、纤维、涂料等。1.概述 自由基聚合实施方法所用原材料及产品形态高聚物生产中采用的聚合方法四种聚合方法的工艺特点四种聚合方法的工艺特点四种聚合方法的工艺特点四种聚合方法的工艺特点聚合方法的选择聚合方法的选择取决于聚合物性质。相同性能的产品,产品质量好,设备投资少,生产成本低的方法将得到开展,其它方法则
2、逐渐被淘汰。例如:聚氯乙烯树脂的生产工艺溶液聚合方法乳液聚合方法悬浮聚合方法本体聚合方法原始颗粒粒径只有1微米左右,适于生产聚乙烯糊。乙烯基单体和二烯单体合成树脂四种聚合方法合成橡胶由于易结块乳液聚合方法本体聚合方法纯度高,生产工序很简单,三废量很少的优点。但是产品性能分子量分布宽和产品形态不能适应进一步成型加工的需要或者由于反响热难以及时导出而使生产工艺控制产生困难所致。烯类单体的加聚基本属于连锁聚合。在适当条件下价键有均裂和异裂两种方式。2.自由基聚合机机理自由基聚合机机理活性中心自由基阳离子阴离子自由基聚合阳离子聚合阴离子聚合配位聚合自由基聚合时引发剂 I 先形成活性种R,R翻开单体 M
3、 的键,与之加成,形成单体活性种,而后进一步不断与单体加成,促使链增长。最后,增长着的活性链失去活性,链终止。链引发链增长链终止歧化终止歧化终止偶合终止偶合终止链转移聚合过程中,链自由基有可能从单体、溶剂、引发剂等低分子或大分子夺取一个原子而终止,并使这些失去原子的分子成为自由基,继续新链的增长,使聚合反响继续进行。向低分子转移的结果,使聚合物分子量降低。3.自由基聚合引发剂自由基聚合引发剂有些单体可以用热、光、辐射等能源来直接引发聚合,其中苯乙烯热聚合已工业化。大多数单体的聚合反响需要引发剂的存在实现,引发剂其用量很少。过氧化物偶氮化合物氧化复原引发体系油溶性水溶性烷基或芳基过氧化氢:R-O
4、-O-H过酸:过氧化二烷基或芳基:R-O-O-R过氧化二酰基过酸酯、过氧化碳酸二酯、过氧化磺酸酯等1过氧化物类:通式为 R-O-O-H 或 R-O-O-R过氧化二苯甲酰BPO过氧化二酰基和过氧化碳酸酯等化合物在分解时除产生自由基外,还放出CO2气体。有机过氧化物的共同特点是分子中均含有-O-O-键,受热后键断裂而生成相应的两个自由基。BPO无机过氧类引发剂过硫酸盐,如过硫酸钾 K2S2O8 和过硫酸铵 NH42S2O8等,能溶于水,多用于乳液聚合和水溶液聚合。过氧化物的不稳定性a过氧化二烷基化合物:烷基为直链结构不稳定。烷基为低级者易爆炸,而烷基具有多支链则较稳定。b过酸化合物:不怕震击,受热
5、时易爆炸,常温可分解出 O2。c过氧化二酰基化合物:纯粹状态下受热或受碰击时,可引起爆炸。用30%水分以保持湿润或溶于邻苯二甲酸二丁酯等溶剂。d过氧化碳酸酯对热、摩擦、碰击都很敏感,不能蒸馏,要求在低温下10以下贮存。最好加有稳定剂如多元酚、多元硝基化合物。主反响主反响:副反响副反响:a夺取溶剂或已生成聚合物分子中H的反响,此时产生新的自由基,其活性末消失,甚至增大。而且自由基数目未变化。产生支链产生支链b两个初级自由基偶合反响。主要是有些过氧化二酰基化合物,受热分解产生自由基 R-COO,它易脱除CO2产生 R 自由基,偶合后则不能再分解产生自由基,降低引发剂效率。c本分子歧化反响。如过氧化
6、二叔丁基分解的自由基,不影响自由基数目,但产生不能参加聚合反响的小分子化合物。d与未分解的引发剂作用使之发生诱导分解反响。此反响降低了引发剂效率initiator efficiency。笼形效应 cage effect 偶氮化合物通式:偶氮二异丁腈AIBN偶氮二2-异丙基丁腈2偶氮化合物其中CN基团有助于偶氮化合物稳定。主反响:副反响:四甲基丁二腈I占84 丁二腈II占3.52,3,5-三氰基-2,3,5-三甲基己烷III占9发泡剂3氧化复原引发体系在复原剂存在下,过氧化氢、过酸盐和有机过氧化物的分解活化能显著降低。低温或常温条件下进行自由基聚合时,常采用过氧化物-复原剂的混合物作为引发体系。
7、氧化-复原体系产生自由基的过程是单电子转移过程,即一个电子由一个离子或由一个分子转移到另一个离子或分子上去,因而生成自由基。a过氧化氢-亚铁盐氧化-复原体系Fe+2+H2O2 Fe+3+OH-+OHH2O2 H+HO2-Fe+3+HO2-Fe+2 +H-O-Ob过硫酸盐-亚硫酸盐氧化-复原体系,体系PH降低。c过硫酸盐-Fe+2氧化-复原体系,体系pH降低。d过氧化二苯甲酰-二甲苯胺引发体系,引发效率较差。4引发剂的分解速度和半衰期大多数引发剂的分解反响属于一级反响,即分解速度与其浓度成正比。如引发剂浓度为 I,分解速度常数为 Kd,则引发剂分解速度如果引发剂开始时的浓度 I0 和经过时间 t
8、 以后分解掉的数量,即可求得引发剂的分解速度常数 Kd。引发剂分解一半的时间即半哀期 t 0.5 t 1/2,来衡量反响速率的大小。t 0.5与分解速度常数 Kd 的关系如下t 0.5 Kd引发剂的半哀期half-lifet 0.5=ln2/Kd=0.6932/Kd 化学反响速度都随温度而变化,引发剂分解速度常数与温度的关系可用阿累尼乌斯Arrhenius经验式表示。Ad 频率因子Ed 分解活化能kJ/molR 气体常数8.31 J/molT 绝对温度K阿累尼乌斯经验式在不同温度下,测得某一引发剂的多个 kd,作 lnkd-1/T图,由直线的截距可求得 Ad,由斜率得 Ed。如T1、T2 的分
9、解速度常数分别为 K1,K2。T1,K1,Ed任一温度T2的K2引发剂的分解速度不仅与温度有关,而且受反响介质的影响。常用引发剂的半哀期与分解活化能常用引发剂的半哀期与分解活化能5引发剂的选引发剂的选择择a根据聚合方法选择适当溶解性能的水溶性或油溶性的引发剂。b根据聚合操作方式和反响温度选择适当分解速度的引发剂。引发剂的选择引发剂的选择c根据分解速度常数选择引发剂。d根据分解活化能Ed选择引发剂。e根据引发剂的半衰期选择引发剂。式中 t0.5m、t0.5A、t0.5B 分别代表复合引发剂 m 和引发剂 A 与 B的半衰期;Im、IA、IB 分别代表上述引发剂的浓度。复合引发剂复合引发剂复合引发
10、剂半衰期计算:连续聚合过程末分解的引发剂量与停留时间关系经验公式:v残存引发剂量%引发剂半哀期t0.5t物料在反响器平均停留时间4.分于量控制与分子量调节剂分于量控制与分子量调节剂反响温度引发剂浓度链转移反响的影响单体浓度在学术上,将每个活性种从引发阶段到终止阶段所消耗的单体分子数定义为动力学链长动力学链长。平均聚合度随温度升高而降低自由基聚合所得聚合链的动力学链长与单体浓度 M 和引发剂浓度 I 的关系平均聚合度Xn与动力学链长之间的关系为双基偶合终止:Xn2;歧化终止:Xn兼有两种方式时,则 Xn 2 式中 C,D-分别代表偶合终止和歧化终止的分率。链转移反响链转移反响聚合过程中,链自由基
11、有可能从单体、溶剂、引发剂等低分子或大分子夺取一个原子而终止,并使这些失去原子的分子成为自由基,继续新链的增长,使聚合反响继续进行。1链转移反响导致聚合物的分子量显著降低。2利用链转移反响来控制产品的平均分子量、分子构型。3链转移剂作为控制聚合物平均分子量,习惯上称为分子量调节剂或分子量控制剂或改性剂。链转移反响与所得聚合物平均聚合度或平均分子量的关系Xn加分子量调节剂后平均聚合度X0末加分子量调节剂平均聚合度Cs链转移常数,M单体浓度S链转移剂浓度1当X0很大,则1/X0很小,此时Cs S/M值对Xn 影响显著。2 Cs值定义是链转移反响速度常数Ktr与链增长反响速度常数Kp的比值。如Cs远
12、小于1,达不到调节分子量的目的,所以工业上选用Ktr比Kp大的化合物为分子量调节剂。3调节剂的链转移常数越大,其用量越低。硫醇的链转移常数硫醇的链转移常数Cs,60 oC溶剂链转移常数通常较小,但是其浓度大,因此溶液聚合时的Cs S/M值对于产物分子量还是有影响。溶剂对不同单体的链转移常数Cs溶剂对产物分子量影响溶剂对产物分子量影响其它链转移反响对聚合物的影响其它链转移反响对聚合物的影响1链自由基向单体转移,聚合度将降低。本体聚合2链自由基向引发剂转移,不仅使引发剂效率降低,聚合度也将降低。3链自由基向大分子转移,将形成支链。严格控制引发剂用量严格控制反响温度和其它反响条件选择适当的分子量调节
13、剂5.阻聚和缓聚阻聚和缓聚某些物质同自由基作用,可能形成非自由基物质,或形成活性低、缺乏以再引发的自由基。根据对反响的抑制程度,可将这类物质粗略分为阻聚剂和缓聚剂。使局部自由基终止,使聚合减慢阻聚剂缓聚剂使每一自由基都终止,使聚合反响完全停止常用的阻聚剂和缓聚剂有苯醌、硝基化合物、芳胺、酚类、含硫化合物等。1本体聚合又称块状聚合:在不用其它反响介质情况下,单体中加有少量或不加引发剂发生聚合的方法。第二节第二节 本体聚合生产工艺本体聚合生产工艺2均相本体聚合指生成的聚合物溶于单体如苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯。非均相本体聚合指生成的聚合物不溶解在单体中,沉淀出来成为新的一相如氯乙烯。3根据单体的相态还
14、可分为气相、液相和固相本体聚合。采用本体聚合生产聚合物:高压法聚乙烯、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯,及一局部聚氯乙烯。1.概述概述本体聚合工业生产举例本体聚合工业生产举例液态单体需要预聚合,除反响热。几种单体的本体聚合流程几种单体的本体聚合流程1本体聚合是四种方法中最简单的方法,无反响介质,产物纯洁,适合制造透明性好的板材和型材。2.本体聚合的主要优点本体聚合的主要优点3反响器有效反响容积大,生产能力大,易于连续化,生产成本比较低。2后处理过程简单,可以省去复杂的别离回收等操作过程,生产工艺简单,流程短,所以生产设备也少,是一种经济的聚合方法。3.本体聚合的缺点本体聚合的缺点1 放热量大,反响热
15、排除困难,不易保持一定的反响温度。分子量分布变宽自动加速效应温度失控、引起爆聚局部过热,使低分子气化,产品有气泡、变色2单体是气或液态,易流动。聚合反响发生以后,生成的聚合物如溶于单体则形成粘稠溶液,聚合程度越深入,物料越粘稠,甚至在常温下会成为固体。分子量分布变宽凝胶效应含有未反响的单体和低聚物苯乙烯聚合转化率与其溶液粘度的关系苯乙烯聚合转化率与其溶液粘度的关系聚合工艺中采用的解决方法聚合工艺中采用的解决方法1调节反响速率及降低反响温度而参加一定量的专用引发剂。2采用较低的反响温度,使放热缓和。3反响进行到一定转化率时反响体系粘度不太高时,就别离聚合物。4分段聚合,控制转化率和“自动加速效应
16、,使反响热分成几个阶段均匀放出。5改进和完善搅拌器和传热系统以利于聚合设备的传热。6采用“冷凝态进料及“超冷凝态进料,利用液化了的原料在较低温度下进人反响器,直接同反响器内的热物料换热。7参加少量内润滑剂改善流动性。4.本体聚合反响器本体聚合反响器1形状一定的模型:适用于本体浇铸聚合。这种反响装置无搅拌器,其聚合条件应根据聚合时热传导条件而定。散热介质水箱空气箱2 聚合釜:流体粘度高,多采用旋桨式或大直径的斜桨式搅拌器。采用数个聚合釜串联,分段聚合的连续操作方式。3本体连续聚合反响器a.管式反响器b.塔式反响器层流状态脉冲以产生湍流单程转化率10-20%多管并联苯乙烯塔式反响器5.后处理后处理
17、脱除单体液态单体气体单体减压或真空螺杆脱气机减压挤出机真空滚筒脱气器真空脱气机第三节第三节 乳液聚合生产工艺乳液聚合生产工艺1.概述概述天然橡胶的应用乳液聚合的开展1909,最早的乳液聚合研究文献为德国Bayer公司的专利,阐述关于烯烃类单体以水乳液形式进行聚合。1940,已经出现了大量的关于乳液聚合的文献和专利。1945前后,乳液聚合研究到达 ,代表性人物Smith、Harkins和Ewart,定性和定量地阐述乳液聚合机理。我国乳液聚合研究与小规模工业化生产开始于20世纪50年代中后期,大规模乳液聚合生产装置建立于60年代。开展简史乳液聚合的基本概念乳液聚合的基本概念3反响生成了固态高聚物分
18、散在水中的乳状液,固体微粒的粒径在1微米以下,静置时不沉降。1简单而言,乳液聚合是单体和水在乳化剂作用下形成的乳状液中进行聚合反响的一种聚合物生产方法。反响体系主要由单体、水、乳化剂、引发剂和其它助剂所组成。2目前生产中,乳化剂可以来用阴离子型、阳离子型、非离子型、离子型,单体为乙烯基或二烯烃单体烯烃类及其衍生物。乳液聚合方法的优点乳液聚合方法的优点1以水作分散介质,价廉安全,比热较高,乳液粘度低,有利于搅拌传热和管道输送,便于连续操作。同时生产灵活,操作方便,可连续可间歇。2聚合速率快,同时产物分子量高,可在较低的温度下聚合。3可直接应用的胶乳,如水乳漆,粘结剂,纸张、皮革、织物外表处理剂更
19、宜采用乳液聚合。乳液聚合物的粒径小。4不使用有机溶剂,枯燥中不会发生火灾,无毒,不会污染大气。乳液聚合方法的缺点乳液聚合方法的缺点1需固体聚合物时,乳液需经破乳、洗涤、脱水、枯燥等工序,生产成本较高。3聚合物别离需加破乳剂,如盐溶液、酸溶液等电解质,因此别离过程较复杂,并且产生大量的废水;如直接进行喷雾枯燥需大量热能;所得聚合物的杂质含量较高。2产品中残留有乳化剂等,难以完全除尽,有损电性能、透明度、耐水性能等。工业上典型的乳液聚合生产工艺方块流程图工业上典型的乳液聚合生产工艺方块流程图1乳液聚合生产的合成树脂有:聚氯乙烯及其共聚物、聚醋酸乙烯及其共聚物、聚丙烯酸酯类共聚物等。乳液聚合生产的合
20、成橡胶:丁苯橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶等。工业上典型的乳液聚合生产工艺方块流程图工业上典型的乳液聚合生产工艺方块流程图2乳液聚合法生产的高聚物主要品种和聚合条件乳液聚合法生产的高聚物主要品种和聚合条件2.外表活性剂与乳化剂外表活性剂与乳化剂气体液体外表张力气外表张力气-液界面液界面界面张力液界面张力液-液界面液界面液体1液体21外表张力和界面张力外表张力和界面张力两相之间位于表界面上的分子受到内层同种分子的作用力大于所受外层异种分子的作用力,在两相的界面上表现有表、界面张力。某些液体的外表张力某些液体的外表张力20oC外表张力和界面张力外表张力和界面张力单位是 N/m或mN/m。某些液体对水的界
21、面张力某些液体对水的界面张力外表张力和界面张力外表张力和界面张力单位是 N/m或mN/m。自然报道化学所揭示水黾在水上行走的奥秘自然报道化学所揭示水黾在水上行走的奥秘仅仅一条腿在水面的最大支持力就到达了其身体总重量的15倍。中科院化学所江雷研究员课题组在仿生研究领域取得了新进展。揭示了昆虫水黾为何能够毫不费力地站在水面上,并能快速地移动和跳跃?水黾脚和后脚特别细长,长着许多直径为纳米量级的细毛,具有疏水性,利用水的外表张力,使它们能在水面上自由行走、快速滑移和跳跃。溶质溶于水中,所得溶液外表张力变化大致可分为:II外表张力随溶质浓度的增加逐渐降低:醇、醛、酮等可溶于水的有机化合物。III 外表
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