中文名 | 聚合方法 | 外文名 | polymerization process or polymerization method |
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解????釋 | 實施聚合反應的方法 | 分????類 | 本體聚合,溶液聚合,懸浮聚合等 |
性????質 | 化學方法 |
聚合方法本身沒有嚴格的分類標準,它是以體系自身的特征為基礎確立的,相互間既有共性又有個性,從不同的角度出發(fā)可以有不同的劃分。連鎖聚合采用的聚合方法有本體聚合、懸浮聚合、溶液聚合和乳液聚合,進一步看,由于自由基相對穩(wěn)定,因而自由基聚合可以采用上述四種聚合方法;離子聚合則由于活性中心對雜質的敏感性而多采用溶液聚合或本體聚合;逐步聚合采用的聚合方法有熔融縮聚、溶液縮聚、界面縮聚和固相縮聚。上面所介紹的聚合方法種類,主要是以體系組成為基礎劃分的。如以最常用的相容性為標準,則本體聚合、溶液聚合、熔融縮聚和溶液縮聚可歸為均相聚合;懸浮聚合、乳液聚合、界面縮聚和固相縮聚可歸為非均相聚合。
是單體本身在引發(fā)劑或光、熱、輻照等作用下的聚合,它的特點是組分簡單,通常只含單體和少量引發(fā)劑,所以操作簡便,產(chǎn)物純凈,缺點是聚合熱不易排除。工業(yè)上應用自由基本體聚合生產(chǎn)的聚合物品種主要有聚甲基丙烯酸甲酯(有機玻璃、見聚甲基丙烯酸酯)、高壓聚乙烯和聚苯乙烯。
是單體、引發(fā)劑(或催化劑)溶于適當溶劑中進行的聚合,其優(yōu)點是體系粘度低,傳熱快,聚合溫度容易控制。缺點是聚合物的聚合度比較低,混入的少量溶劑不易除去,產(chǎn)物純度較差,此外由于使用溶劑和增添回收溶劑的設備,使生產(chǎn)成本提高。工業(yè)上,溶液聚合主要用于直接使用聚合物溶液的場合,如乙酸乙烯酯甲醇溶液聚合直接用于制聚乙烯醇,丙烯腈溶液聚合直接用于紡絲,丙烯酸酯溶液聚合直接用于制備涂料或膠粘劑等。
是溶解有引發(fā)劑的單體被攪拌成小液滴,在水介質中進行的聚合。由于是在大量水介質中進行聚合,容易散熱,產(chǎn)熱為0.1毫米左右的小顆粒,容易分離、洗滌,因此純度較高。缺點是聚合過程中聚合物容易粘結在釜壁上,需要定時開蓋清釜,所以不能連續(xù)生產(chǎn)。如果采用水溶性引發(fā)劑(如過氧化氫),并在大量有機分散劑存在下聚合,就得到粒烴為 0.5~10微米的聚合物,其顆粒大小介于典型的懸浮聚合和乳液聚合之間,稱為分散聚合。懸浮聚合主要用于生產(chǎn)聚氯乙烯、聚苯乙烯和聚甲基丙烯酸甲酯。分散聚合主要用于生產(chǎn)膠粘劑、水性漆和涂料。
是單體借助乳化劑的作用分散在溶解有引發(fā)劑的水介質中,形成乳液后再進行的聚合。由于存在乳化劑,單體主要在乳膠粒內(nèi)聚合,速率快,分子量大。此外,大量水作介質也容易散熱。缺點是包藏在聚合物顆粒中的乳化劑不易除去,影響性能,特別是電性能較差。采用乳液聚合生產(chǎn)的品種主要有丁苯橡膠、氯丁橡膠、丁腈橡膠和聚氯乙烯膠乳。
在體系中只有單體和少量催化劑,在單體和聚合物熔點以上(一般高于熔點10~25℃)進行的縮聚反應稱為熔融縮聚(melt polycondensation)。熔融縮聚的反應溫度比鏈式聚合高得多,一般在200℃以上。對于室溫反應速率小的縮聚反應,提高反應溫度有利于加快反應,縮短反應時間。缺點是由于反應溫度高,在縮聚反應中經(jīng)常發(fā)生各種副反應,如環(huán)化反應、裂解反應、氧化降解、脫羧反應等。工業(yè)上合成滌綸、酯交換法合成聚碳酸酯,聚酰胺等,采用的都是熔融縮聚。
單體處于不同的相態(tài)中,在相界面處發(fā)生的縮聚反應稱界面縮聚(interfacial polycondensation)。界面縮聚具有以下特點:①復相反應,②反應溫度低、不可逆,③反應速率為擴散控制過程,④相對分子質量對配料比敏感性小。缺點是活性高的單體如二元酰氯合成成本高,反應中需要回收大量的溶劑以及設備體積龐大。工業(yè)上在胺類催化劑的作用下,將雙酚A鈉鹽水溶液與光氣有機溶劑在室溫以上反應合成聚碳酸酯,新型的聚間苯二甲酰間苯二甲酰胺也是采用界面縮聚制備。
單體、催化劑在溶劑中進行的縮聚反應稱為溶液縮聚(solution polycondensation)。其優(yōu)點是體系粘度低,傳熱快,聚合溫度容易控制。缺點是溶劑的回收增加了成本,使工藝控制復雜,且存在三廢問題。溶液縮聚在工業(yè)上應用規(guī)模僅次于熔融縮聚。采用溶液縮聚生產(chǎn)的產(chǎn)品有聚芳酰亞胺、聚砜、聚苯醚、油漆、涂料等。
在原料(單體及聚合物)熔點或軟化點以下進行的縮聚反應稱固相縮聚或固態(tài)縮聚(solid phase polycondensation)。其優(yōu)點是在制備高相對分子質量、高純度的聚合物以及高熔點縮聚物、無機縮聚物、熔點以上容易分解的單體的縮聚物有獨特的優(yōu)勢。缺點是反應速率低、反應時間長、擴散控制過程以及有明顯自催化作用。尚處于研究階段,工業(yè)化產(chǎn)品較少。
一種聚合物可以通過幾種不同的聚合方法進行合成,聚合方法的選擇主要取決于所要合成聚合物的性質和形態(tài)、相對分子質量和相對分子質量分布等。實驗及生產(chǎn)技術已發(fā)展到可以用幾種不同的聚合方法合成出同樣的產(chǎn)品,這時產(chǎn)品質量好、設備投資少、生產(chǎn)成本低、三廢污染小的聚合方法將優(yōu)先發(fā)展。
鏈式聚合方法的比較和選擇
本體聚合 |
溶液聚合 |
懸浮聚合 |
乳液聚合 |
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配方主要成分 |
單體 引發(fā)劑 |
單體 引發(fā)劑 溶劑 |
單體 引發(fā)劑 水 分散劑 |
單體 引發(fā)劑 水 乳化劑 |
聚合場所 |
本體內(nèi) |
溶液內(nèi) |
單體液滴內(nèi) |
乳膠粒子 |
聚合機理 |
遵循自由基聚合一般機理,提高速率往往使相對分子質量降低 |
伴隨有向溶劑的鏈轉移反應,一般相對分子質量及反應速率較低 |
與本體聚合相同 |
能同時提高聚合速率和相對分子質量 |
生產(chǎn)特征 |
反應熱不易排出,間歇生產(chǎn)或連續(xù)生產(chǎn),設備簡單,宜制板材和型材 |
散熱容易,可連續(xù)生產(chǎn),不宜干燥粉狀或粒狀樹脂 |
散熱容易,間歇生產(chǎn),須有分離、洗滌、干燥等程序 |
散熱容易,可連續(xù)生產(chǎn),制成固體樹脂時需經(jīng)凝聚、洗滌、干燥等程序 |
產(chǎn)物特征 |
聚合物純凈,宜于生產(chǎn)透明淺色制品,相對分子質量分布寬 |
聚合液可直接使用 |
比較純凈,可能留有少量分散劑 |
留有少量乳化劑和其他助劑 |
聚合方法是為了完成聚合反應而確立的,聚合機理不同,所采用的聚合方法也不同。從聚合物的合成看,第一步是化學合成路線的研究,主要是聚合反應機理、反應條件(如引發(fā)劑、溶劑、溫度、壓力、反應時間等)的研究;第二步是聚合工藝條件的研究,主要是聚合方式、原料精制、產(chǎn)物分離及后處理研究。聚合方法的研究雖然與聚合反應工程密切相關,但與聚合反應機理亦有很大關聯(lián)。
相同的反應機理如聚合反應動力學、自動加速效應、鏈轉移反應等在不同的聚合方法中有不同的表現(xiàn),因此單體和聚合反應機理相同但采用不同聚合方法所得產(chǎn)物的分子結構、相對分子質量分布等往往有很大差別。為滿足不同的制品性能,工業(yè)上一種單體采用多種聚合方法十分常見。如同樣是苯乙烯自由基聚合(相對分子量質量10萬~40萬,相對分子量分布2~4),用于擠塑或注塑成型的通用型聚苯乙烯(GPS)多采用本體聚合,可發(fā)型聚苯乙烯(EPS)主要采用懸浮聚合,而高抗沖聚苯乙烯(HIPS)則是采用溶液聚合-本體聚合聯(lián)用。
先將本品溶解成10%-30%的溶液,然后加水稀釋至所需濃度。投加的最佳PH值為3.5-5.0,選擇最佳PH值投加,可以發(fā)揮混凝的最大效益。一般混濁水每100噸投加藥劑0.5-2.0kg(5-20ppm...
各種鋰離子電池的充電電壓略有不同(象18650之類相差則較大)。 你的描述并不清楚,長方形,但多大沒說,一般情況體積越大說明容量和C數(shù)越大。 有無保護板象這種軟封裝其實很容易分辯的。 3串的一般充電截...
鋰聚合物電池不需要再激活了,因為所有的鋰離子電池出廠的時候已經(jīng)激活過了,直接用手機自帶的充電器顯示充滿后就可以了。 希望可以幫到你哦!
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實用標準 文檔大全 聚合氯化鋁檢驗指標 檢測方法 : 聚合氯化鋁國標 4.2 氧化鋁 (AI 2O3)含量的測定 4.2.1 方法提要 在試樣中加酸使試樣解聚。加入過量的乙二胺四乙配二鈉溶液,使其與鋁及其他金屬離絡合。用氯化 鋅標準滴定溶液滴定剩余的乙二胺四乙酸二鈉。再用氟化鉀溶液解析出絡合鋁離子,用氯化鋅標準滴定溶 液滴定解析出的乙二胺四乙酸二鈉。 4.2.2 試劑和材料 4.2.2.1 硝酸 (GB/T 626) :1+12溶液; 4.2.2.2 乙二胺四乙酸二鈉 (GB/T 1401) :c(EDTA)約 0.05mol/L 溶液。 4.2.2.3 乙酸鈉緩沖溶液: 稱取 272g 乙酸鈉 (GB/T 693) 溶于水,稀釋至 1000mL,搖勻。 4.2.2.4 氟化鉀 (GB/T 1271) :500g/L 溶液,貯于塑料瓶中。 4.2.2.5 硝酸銀 (GB/T 670) :
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聚合氯化鋁的合成方法 聚合氯化鋁的合成方法 聚合氯化鋁 (PAC)是近年來在水處理領域研究和應用較多的 無機高分子絮凝劑。 PAC在去除濁度和天然有機物時具有堿 度消耗小、處理成本低廉、受溫度影響小和污泥產(chǎn)量較少的 優(yōu)點而被廣泛地應用于生活飲用水、工業(yè)給水處理、工業(yè)廢 水和生活污水的凈化處理。另外在鑄造、醫(yī)藥、制革、造紙 等方面也得到廣泛地應用。目前生產(chǎn)聚合氯化鋁的方法較 多,現(xiàn)介紹幾種較流行的合成方法。 1 聚合氯化鋁的合成原料 聚合氯化鋁的合成原料很多,根據(jù)原料的來源,可大致 分為 3類: 1)含鋁礦石包括鋁土礦、高嶺土、黏土、煤矸石、 焦寶石、明礬石等; 2)工業(yè)廢物包括鋁屑、鋁灰、鋁渣、廢 鋁箔、三氯化鋁廢水等; 3)化工產(chǎn)品及中間體包括結晶氫氧 化鋁、三氯化鋁、鋁酸鈉等。 2 聚合氯化鋁的合成方法 PAC的合成方法按照原料的不同,可分為金屬鋁法、活 性氫氧化鋁法、三氧化二鋁法、氯
常用的聚合方法有本體聚合、懸浮聚合、溶液聚合和乳液聚合四種。自由基聚合可選用其中之一進行;離子型或配位聚合,一般采用溶液聚合,例如乙烯、丙烯采用鈦催化劑聚合,由于催化劑與聚合物均不溶于溶劑,常稱淤漿聚合;縮聚反應一般在本體或溶液中進行,分別稱為本體(熔融)縮聚和溶液縮聚,在兩相界面上的縮聚稱為界面縮聚。
在聚合溫度和壓力下為氣態(tài)或固態(tài)的單體也能聚合,分別稱為氣相聚合和固相聚合。氣相、固相和熔融聚合均可歸于本體聚合范疇。四種聚合方法的不同特點是:①本體聚合 組分簡單,通常只含單體和少量引發(fā)劑,所以操作簡便,產(chǎn)物純凈;缺點是聚合熱不易排除。工業(yè)上用自由基本體聚合生產(chǎn)的聚合物主要品種有聚甲基丙烯酸甲酯、高壓聚乙烯和聚苯乙烯;②溶液聚合 優(yōu)點是體系粘度低,傳熱、混合容易,溫度易于控制;缺點是聚合度較低,產(chǎn)物常含少量溶劑,使用和回收溶劑需增加設備投資和生產(chǎn)成本。溶液聚合在工業(yè)上主要用于聚合物溶液直接使用的場合,如醋酸乙烯酯在甲醇中的溶液聚合,丙烯腈溶液聚合直接作紡絲液,丙烯酸酯溶液聚合液直接作涂料和膠粘劑等;③懸浮聚合 通常是在大量的水介質中進行,散熱容易,產(chǎn)物是0.05~2mm左右的小顆粒,容易洗滌、分離,產(chǎn)物純度較高;缺點是產(chǎn)物容易粘壁,影響聚合釜傳熱和生產(chǎn)周期。懸浮聚合主要用于聚氯乙烯、聚苯乙烯和聚甲基丙烯酸甲酯的工業(yè)生產(chǎn);④乳液聚合 由于使用了乳化劑而具有特殊機理,單體在膠束中引發(fā)、聚合是在單體-聚合物乳膠粒中進行。其特點是速度快、產(chǎn)物分子量大、體系粘度低、易于散熱;缺點是乳化劑等不易除凈,影響產(chǎn)物性能,特別是電性能較差,在工業(yè)上乳液聚合主要用于合成橡膠的生產(chǎn),如丁苯橡膠、丁腈橡膠和氯丁橡膠生產(chǎn);本體聚合和溶液聚合一般為均相反應,但也有因聚合物不溶于單體或溶劑而沉淀出來;懸浮聚合和乳液聚合均屬非均相反應。均相體系往往屬非牛頓流體(見粘性流體流動),可直接使用,若要制得固體聚合物,則需進行沉淀分離;非均相體系固體物含量可高達30%~50%(最高達約60%),除膠乳可直接使用外,其他均需經(jīng)分離、提純等后處理。
由非共軛雙烯類化合物形成具有環(huán)狀結構重復單元的線型聚合物的聚合反應。其產(chǎn)物具有較高的耐熱性,因此環(huán)化聚合是制備耐熱高分子的一種手段。
在工程上,聚合流程可以是間歇式的,但在工業(yè)上大規(guī)模生產(chǎn)多采用連續(xù)式,常用的設備有間歇和連續(xù)攪拌反應器,以及管式、環(huán)管式、流化床和塔式反應器等,也可多種形式串聯(lián)使用(見聚合反應工程)。
本體聚合分為均相聚合與非均相聚合兩類。生成的聚合物能溶于各自的單體中,為均相聚合,如苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯等;生成的聚合物不溶于它們的單體,在聚合過程中不斷析出,為非均相聚合,又叫沉淀聚合,如乙烯、氯乙烯等。本體聚合的引發(fā)劑多為油溶性引發(fā)劑,油溶性引發(fā)劑主要有偶氮引發(fā)劑和過氧類引發(fā)劑,偶氮類引發(fā)劑有偶氮二異丁腈、偶氮二異庚腈、偶氮二異戊腈、偶氮二環(huán)己基甲腈、偶氮二異丁酸二甲酯引發(fā)劑等。相對于過氧類引發(fā)劑,偶氮引發(fā)劑反應更加穩(wěn)定。
工業(yè)上多采用這種方法。純己內(nèi)酰胺不能聚合,必須加入少量的水、酸、氨或6-氨基己酸、耐綸單體鹽等物質才能聚合。有水參與的己內(nèi)酰胺聚合過程包括下列反應:
水是主要的引發(fā)劑。反應首先是己內(nèi)酰胺在高溫(約260℃)下水解開環(huán),生成6-氨基己酸〔式(1)〕。水量的多少影響反應的快慢和最終平衡時低分子化合物的含量。添加羧酸可以加速水解開環(huán)和聚合反應。占優(yōu)勢的聚合反應是己內(nèi)酰胺逐步加成于線型分子的末端氨基,形成高分子鏈〔式 (2)〕和線型分子間氨基與羧基的縮聚反應〔式 (3)〕。反應后期還有酰胺交換反應及酸解、胺解等平衡反應發(fā)生。
工業(yè)上己內(nèi)酰胺水解聚合方法一般采用間歇的高壓釜法和連續(xù)聚合法,而以后者居多。樹脂切片通常要經(jīng)過水洗,以萃取單體和低聚物,再經(jīng)真空干噪后供紡絲加工或注射成型用。
又稱單體澆鑄聚合,即無水的己內(nèi)酰胺在堿金屬、堿土金屬的存在下,于220℃以上加熱,幾分鐘后即能聚合成粘度極高的聚合物。此法曾稱為快速聚合或催化聚合。其反應機理為,先生成內(nèi)酰胺負離子:
然后進行增長反應:
這就是50年代末發(fā)展起來的在模具內(nèi)聚合成型的單體澆鑄聚合。產(chǎn)品稱為MC尼龍,中國稱為鑄型尼龍。此法由于是在常壓下澆鑄,工藝設備和模具簡單,成型尺寸不受限制,適于制造幾公斤以至幾百公斤的大型制件。制品因在較低溫度下成型,結晶度較高。聚合物的分子量很大(3.5萬~7萬),因此機械強度比耐綸6、耐綸66高。
單體在無水的條件下和氯化氫、胺鹽、金屬鹵化物等存在下聚合。此法由于聚合轉化率和產(chǎn)物的聚合度不高,還僅限于實驗室研究。