[精选]【材料课件】第三章自由基聚合生产工艺乳液聚合.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3.5乳液聚合生产工艺乳液聚合生产工艺3.5.1概述概述3.5.2外表现象与外表活性剂外表现象与外表活性剂3.5.4乳液聚合机理和动力学乳液聚合机理和动力学3.5.5乳液聚合生产工艺乳液聚合生产工艺3.5.6丁苯橡胶丁苯橡胶3.5.7聚氯乙烯糊用树脂生产聚氯乙烯糊用树脂生产3.5.3乳化现象、乳状液的稳定和乳状液的变型与破乳乳化现象、乳状液的稳定和乳状液的变型与破乳第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺3.5乳液聚合生产工艺乳液聚合生产工艺乳液聚合是液态的乙烯基单体或二烯烃单体在乳化剂乳液聚合是液态的乙烯基单体或二烯烃单体在乳化剂存在下
2、分散于水中成为乳状液,此时是液存在下分散于水中成为乳状液,此时是液-液乳化体系;液乳化体系;然后在引发剂分解生成的自由基作用下液态单体逐渐发然后在引发剂分解生成的自由基作用下液态单体逐渐发生聚合反响最生聚合反响最后生成了固态的高聚物分散在水中的乳状后生成了固态的高聚物分散在水中的乳状液,此时转变为固液,此时转变为固-液乳化体系。这种固体微粒的粒液乳化体系。这种固体微粒的粒径一径一般在般在1m以下,静置时不会沉降析出。以下,静置时不会沉降析出。3.5.1概述:概述:第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺优点:优点:1.在乳液聚合过程中水作为分散介质,它具有较高的比热,在乳液聚合过程中水
3、作为分散介质,它具有较高的比热,对于聚合反响热的去除十分有利;对于聚合反响热的去除十分有利;2.聚合反响生成的高聚物呈高度分散状态,反响体系的粘度聚合反响生成的高聚物呈高度分散状态,反响体系的粘度始终很低;分散体系的稳定性优良,可以进行连续操作。始终很低;分散体系的稳定性优良,可以进行连续操作。3.产品乳液或称为胶乳液可以直接用作涂料、粘合剂、产品乳液或称为胶乳液可以直接用作涂料、粘合剂、外表处理剂等。外表处理剂等。胶乳涂料称为水分散性涂料。这种涂料不使用有机溶剂,胶乳涂料称为水分散性涂料。这种涂料不使用有机溶剂,枯燥过程中不会发生火灾的危险,无毒,不会污染大气,是枯燥过程中不会发生火灾的危险
4、,无毒,不会污染大气,是近年来涂料工业开展方向之一近年来涂料工业开展方向之一乳液聚合的特点乳液聚合的特点第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺缺点缺点:聚合物别离析出时,需要加破乳剂,如食盐溶液、盐聚合物别离析出时,需要加破乳剂,如食盐溶液、盐酸或硫酸酸或硫酸溶液等电解质,因此别离过程较复杂,并且产生溶液等电解质,因此别离过程较复杂,并且产生大量的废水;如果直接进行喷雾枯燥以生产大量的废水;如果直接进行喷雾枯燥以生产固体合成材脂固体合成材脂粉状,则需要大量热能,而且所得聚合物的杂质含量较粉状,则需要大量热能,而且所得聚合物的杂质含量较高。高。乳液聚合的特点乳液聚合的特点第三章第三章自
5、由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺合成橡胶合成橡胶:产量最大的品种丁苯橡胶,丁苯橡胶、丁脂产量最大的品种丁苯橡胶,丁苯橡胶、丁脂橡胶、氯丁橡胶、氯丁橡胶等目前用乳液聚合方法进行生产。橡胶等目前用乳液聚合方法进行生产。合成树脂合成树脂:采用乳液聚合方法的有:聚氯乙烯及其共聚采用乳液聚合方法的有:聚氯乙烯及其共聚物、聚醋酸乙烯及其共聚物、物、聚醋酸乙烯及其共聚物、聚丙烯酸酯类共聚物等。聚丙烯酸酯类共聚物等。乳液聚合的应用乳液聚合的应用 形成稳定乳状液形成稳定乳状液乳液中的聚合反响乳液中的聚合反响第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺3.5.2外表现象与外表活性剂外表现象与外表活性剂乳化剂
6、所起的作用在很大程度上与外表现象有关。所以为了乳化剂所起的作用在很大程度上与外表现象有关。所以为了深入了解乳液聚合的机理,应首先探讨与外表现象有关的基深入了解乳液聚合的机理,应首先探讨与外表现象有关的基本知识。本知识。液态单体在引发剂作用下经乳液聚合转变为呈胶体分散状液态单体在引发剂作用下经乳液聚合转变为呈胶体分散状态高聚物的过程,其关键是水相中存在有乳化剂。这类物态高聚物的过程,其关键是水相中存在有乳化剂。这类物质大致可分为以下几种。质大致可分为以下几种。1.外表活性剂。外表活性剂。2.某些天然产物某些天然产物或其加工产品,例如海藻酸钠、松香皂、蛋白质、糖及纤或其加工产品,例如海藻酸钠、松香
7、皂、蛋白质、糖及纤维素衍生物等维素衍生物等3.高分散性粉状固体,如碳酸镁、磷酸钙等。高分散性粉状固体,如碳酸镁、磷酸钙等。第第2类乳化剂实质上也是外表活性剂类乳化剂实质上也是外表活性剂但它是来源于天然原料。但它是来源于天然原料。因此从广义上说乳液聚合工业所采用的乳化剂全部是外因此从广义上说乳液聚合工业所采用的乳化剂全部是外表活性剂。表活性剂。外表活性外表活性界面与外表的概念界面与外表的概念界面:物质相与相的分界面。界面:物质相与相的分界面。在在各各相相间间存存在在:气气-液液、气气-固固、液液-液液、液液-固和固固和固-固固 五种界面。五种界面。外外表表:当当组组成成界界面面的的两两相相中中有
8、有一一相相为为气气相相时时,称为外表。称为外表。第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺荷叶出淤泥而不染的特点是其外表具有超疏水性质引起的,这种超疏水的性质是荷荷叶出淤泥而不染的特点是其外表具有超疏水性质引起的,这种超疏水的性质是荷叶外表的微米叶外表的微米/纳米复合结构与其外表的植物蜡所产生的共同作用的结果。纳米复合结构与其外表的植物蜡所产生的共同作用的结果。荷叶的外表上有许多微小的乳突乳突的平均大小约为荷叶的外表上有许多微小的乳突乳突的平均大小约为10微米,平均间距约微米,平均间距约12微米。微米。而每个乳突是由许多直径为而每个乳突是由许多直径为200纳米左右的突起组成的。原来在纳米
9、左右的突起组成的。原来在“微米结构上再微米结构上再迭加上迭加上“纳米结构,就在荷叶的外表形成了密密麻麻分布的无数纳米结构,就在荷叶的外表形成了密密麻麻分布的无数“小山,小山,“小小山与山与“小山之间的小山之间的“山谷非常窄,小的水滴只能在山谷非常窄,小的水滴只能在“山头间跑来跑去,不山头间跑来跑去,不能钻到荷叶内部。于是荷叶便有了疏水的性能。能钻到荷叶内部。于是荷叶便有了疏水的性能。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三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺由于外表微米级结构的取向排列,水滴在水稻叶外表会呈由于外表微米级结构的取向排列,水滴在水稻叶外表会呈现各向异性的流动趋
10、势。现各向异性的流动趋势。水稻叶外表的微观结构电镜照片水稻叶外表的微观结构电镜照片水滴在水稻叶外表的各向异性水滴在水稻叶外表的各向异性第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺一种常见的生活在池一种常见的生活在池塘、河流和溪水外表的塘、河流和溪水外表的昆虫水黾为何能毫不昆虫水黾为何能毫不费力地站在水面上,并费力地站在水面上,并能快速地移动和跳跃?能快速地移动和跳跃?这种优异的水上特性是这种优异的水上特性是利用其腿部特殊的微纳利用其腿部特殊的微纳米结构与其外表油脂的米结构与其外表油脂的协同效应实现的。协同效应实现的。水黾腿部的微观结构电镜照片水黾腿部的微观结构电镜照片外表张力与外表自由能外
11、表张力与外表自由能 在两相特别是气-液界面上,处处存在着一种张力,它垂直与外表的边界,指向液体方向并与外表相切。把作用于单位边界线上的这种力称为外表张力,用g 表示,单位是Nm-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外表张力实验外表张力实验如果在金属线框中间系一线圈,一起浸入肥皂液中,然后取出,上面形成一液膜。(a)由于以线圈为边界的两边外表张力大小相等方向相反,所以线圈成任意形状可在液膜上移动。(b)如果刺破线圈中央的液膜,线圈内侧张力消失,外侧外表张力立即将线圈绷成一个圆形,见b图,清楚的显示出外表张力的存在。第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺保持温度、压力和组
12、成不变,每增加单位外表积时,Gibbs自由能的增加值称为外表Gibbs自由能,或简称外表自由能或外表能,单位为Jm-2。外表自由能第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺外表活性外表活性水溶液的外表张力与溶质浓度的几种典型关系外表活性:如果a物质能降低b物质的外表张力,通常可以说a物质溶质对b物质溶剂有外表活外表活性性。第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺 1.概念:参加溶剂中可使溶剂的外表张力大大降低并可明显改变体系的外表状态的物质。2.外表活性剂的结构特征结构特征:双亲媒性两亲结构局部是由疏水亲油的碳氢链组成的非极性基团,另一局部为亲水疏油的极性基。这两局部分别处于外表
13、活性剂分子的两端。为不对称的分子结构。外表活性剂外表活性剂第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺表示方法表示方法:极性基团非极性基团 亲水基憎油基、疏油基憎水基亲油基、疏水基第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺少量的外表活性剂溶解于少量的外表活性剂溶解于水中可使水的外表张力明水中可使水的外表张力明显降低,到达某显降低,到达某极限极限值后,继续增加外表活性值后,继续增加外表活性剂浓度则外表张力变化很剂浓度则外表张力变化很小。实践中还发现这种突小。实践中还发现这种突变不仅是在外表变不仅是在外表张力上有张力上有表现,在溶液的假设干性表现,在溶液的假设干性质,如界面张力、渗透压、
14、质,如界面张力、渗透压、电导性等方面部有相似表电导性等方面部有相似表现。现。可以利用测定外表张力,可以利用测定外表张力,电导率等方法到达测定临电导率等方法到达测定临界胶束浓度的目的。界胶束浓度的目的。第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺CMC 在外表张力对浓度绘制的在外表张力对浓度绘制的曲线上会出现转折。继续增加曲线上会出现转折。继续增加活性剂浓度,外表张力不再降活性剂浓度,外表张力不再降低。低。临界胶束浓度临界胶束浓度 CMC CMC Critical Micelle ConcentrationCritical Micelle Concentration 外表活性剂溶液中外表活性
15、剂溶液中开始形成胶束的最低浓度称为临界胶开始形成胶束的最低浓度称为临界胶束浓度。束浓度。第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺外表活性剂浓度变大外表活性剂浓度变大C CMC溶液中的分子的憎水溶液中的分子的憎水基相互吸引,分子自基相互吸引,分子自发聚集,形成球状、发聚集,形成球状、层状胶束,将憎水基层状胶束,将憎水基埋在胶束内部埋在胶束内部第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺 两亲分子溶解在水中达一定浓度时,其非极性局部两亲分子溶解在水中达一定浓度时,其非极性局部会互相吸引,从而使得分子自发形成有序的聚集体,使会互相吸引,从而使得分子自发形成有序的聚集体,使憎水基向里、亲水
16、基向外,减小了憎水基与水分子的接憎水基向里、亲水基向外,减小了憎水基与水分子的接触,使体系能量下降,这种多分子有序聚集体称为胶束。触,使体系能量下降,这种多分子有序聚集体称为胶束。随着亲水基不同和浓度不同,形成的胶束可呈现随着亲水基不同和浓度不同,形成的胶束可呈现棒状、层状或球状等多种形状。棒状、层状或球状等多种形状。第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺球形胶束球形胶束第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺棒状胶束棒状胶束第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺层状胶束层状胶束第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺脂质双层与细胞膜脂质双层与细胞膜第三章第
17、三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺外表活性剂分类外表活性剂分类外表活性剂通常采用其极性基团的结构来分类,外表活性剂通常采用其极性基团的结构来分类,离子型离子型非离子型非离子型阳离子型阳离子型阴离子型阴离子型两性型两性型表面活性剂表面活性剂阳离子型和阴离子型的外表活性剂不能混用,阳离子型和阴离子型的外表活性剂不能混用,否则可能会发生沉淀而失去活性作用。否则可能会发生沉淀而失去活性作用。第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺阴阴离子型外表活性剂离子型外表活性剂它们在整个外表活性剂生产中占有相当大的比重,据统计,世界外表活性剂总产量的40%属于这一类。第三章第三章自由基聚合生产工艺自
18、由基聚合生产工艺阴离子外表活性剂的结构分类阴离子外表活性剂的结构分类:类型阴离子表面活性剂名称 结构羧酸盐a、硫酸酯盐a、磺酸盐烷基苯磺酸盐烷基萘磺酸盐磷酸磷酸双酯盐酯盐磷酸单酯盐第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺阴阴离子型外表活性剂的合成离子型外表活性剂的合成合成方法:酯的碱性水解皂化法有机酸直接中和法第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺硬脂酸钠十二烷基苯磺酸钠NaOH产物第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺阳离子型外表活性剂阳离子型外表活性剂阳离子型外表活性剂正好与阴离子外表活性剂结构相反。其亲水基一端是阳离子,故常称之为“逆性肥皂或“阳性皂。第三章第
19、三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺阳离子型外表活性剂的分类类型阳离子表面活性剂名称伯胺盐仲胺盐叔胺盐 烷基三甲基氯化铵季胺烷基二甲基盐苄基氯化铵烷基吡啶盐结构第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺2.阳离子型外表活性剂的合成以起始原料出发有机胺阳离子型外表活性剂酸第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺例:乙醇胺盐类外表活性剂的合成例:乙醇胺盐类外表活性剂的合成以氯代烃为原料以氯代烃为原料第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺 离子型外表活性剂离子型外表活性剂 离子型外表活性剂是在同一分子中即含有阴离子亲水基又含有阳离子亲水基的外表活性剂。第三章第三章自由基聚
20、合生产工艺自由基聚合生产工艺 离子型外表活性剂的分类离子型外表活性剂的分类类型 名称 结构 离子型外表活性剂氨基酸型甜菜碱型 咪唑啉卵磷脂类天然卵磷脂第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺非离子型外表活性剂非离子型外表活性剂非离子型外表活性剂在水溶液中不电离,其亲非离子型外表活性剂在水溶液中不电离,其亲水基主要是由具有一定数量的含氧基团组成。水基主要是由具有一定数量的含氧基团组成。正是这一特点决定了非离子型外表活性剂在某正是这一特点决定了非离子型外表活性剂在某些方面比离子型外表活性剂优越。些方面比离子型外表活性剂优越。SP失水山梨醇脂肪酸酯TW山梨醇脂肪酸酯聚氧乙烯醚第三章第三章自由
21、基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺1.1.非离子型外表活性剂的分类非离子型外表活性剂的分类类型名称结构非离子表面活性剂聚氧乙烯型脂肪醇聚氧乙烯型烷基酚聚氧乙烯醚OP脂肪酸聚氧乙烯聚氧乙烯烷基胺聚氧乙烯烷醇酰胺多元醇脂肪酸酯型甘油脂肪酸酯单.双酯季戊四醇脂肪酸酯山梨醇脂肪酸酯SP第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺高分子外表活性剂高分子外表活性剂天然高分子及改性产物天然高分子及改性产物 淀粉、羧甲基淀粉、羟乙基淀粉、羧丙基淀淀粉、羧甲基淀粉、羟乙基淀粉、羧丙基淀粉、丙烯酸接枝淀粉,纤维素衍生物,明胶,粉、丙烯酸接枝淀粉,纤维素衍生物,明胶,阿拉伯胶,磷脂,杏树胶等阿拉伯胶,磷脂,杏树胶
22、等。第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺合成高分子外表活性剂合成高分子外表活性剂 1非离子型2阴离子型第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺4 离子型3阳离子型第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺特种外表活性剂特种外表活性剂特种外表活性剂是指含有氟、硅、磷和硼等元素的外表活性剂。1含氟外表活性剂2含硅外表活性剂3含磷外表活性剂4.含硼外表活性剂第三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺含氟外表活性剂含氟外表活性剂“轻水灭火剂、防水剂和防油剂。轻水灭火剂、防水剂和防油剂。具有“三高、“二憎特点,“三高即高外表活性、高耐热性、高化学惰性;“二憎即既憎水又憎油
23、。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三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺乳状液的组成乳状液的组成水相水相水相水相 water phase water phaseWW水或水溶液;水或水溶液;水或水溶液;水或水溶液;油相油相油相油相 oil phase oil phaseOO与水不相混溶的有机液体与水不相混溶的有机液体与水不相混溶的有机液体与水不相混溶的有机液体乳化剂乳化剂乳化剂乳化剂 emulsifier emulsifier防止油水分层的稳定剂防止油水分层的稳定剂防止油水分层的稳定剂防止油水分层的稳定剂基本组成基本组成基本组成基本组成第三章第三章自由基聚合生产工艺自由
24、基聚合生产工艺基本型基本型O/WO/WW/OW/O乳状液的种类乳状液的种类乳状液的种类乳状液的种类复合型复合型W/O/W O/W/OW/O/W O/W/O内相内相外相外相内相内相外相外相水包油水包油油包水油包水水包油包水水包油包水油包水包油油包水包油乳化现象、乳状液的稳定和乳状液的变型与破乳乳化现象、乳状液的稳定和乳状液的变型与破乳乳化剂乳化剂高分散性粉状固体高分散性粉状固体可溶性天然高分子可溶性天然高分子表面活性剂表面活性剂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三章第三章自由基聚合生产工艺自由基聚合生产工艺外表活性剂作乳化剂的作用:外表活性剂作乳化剂的作用:1.使分散相和分散介质
25、的界面张力降低使分散相和分散介质的界面张力降低;2.形成规则排列的外表层形成规则排列的外表层;3.形成双电子层。形成双电子层。外表活性剂的亲水外表活性剂的亲水-亲油平衡值亲油平衡值HLB值值Davies 的方法的方法1957:HLB=7+亲水的基团值 亲油的基团值 HLBHLB值值=亲水基质量亲水基质量亲水基质量亲水基质量+憎水基质量憎水基质量2020 石蜡无亲水基,所以石蜡无亲水基,所以HLB=0HLB=0;聚乙二醇,全部是亲水基,;聚乙二醇,全部是亲水基,HLB=20HLB=20。其余非离子型外表活性剂的。其余非离子型外表活性剂的HLBHLB值介于值介于0 02020之间。之间。对非离子型
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