材料表界面第七章高分子材料的表面改性课件.ppt
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1、计算:失水山梨醇单月桂酯(月桂酸为12C酸)的HLB值。解1: 亲水基=3*0.5+1.3+6.8=9.6 憎水基=12-1+6=17 17*0.475=8.075 HLB=7+9.6-8.075=8.53解2:亲水部分: 失水山梨醇:C6H11O4,分子量: 72+11+64=147;整个分子量: C6H11O4 +C12H23O2=147+144+23+32=346HLB=147/346*100/5=8.50,1,计算:失水山梨醇单月桂酯(月桂酸为12C酸)的HLB值。1,第7章 聚合物的表面改性,2,第7章 聚合物的表面改性2,改性原因: 聚合物表面(1)表面能低(2)化学惰性(3)表面
2、污染及存在弱边界层等原因,往往难以润湿和粘合。因此,常常要对聚合物进行表面处理。 除了润湿和粘合性能,还包括:涂膜性、可染性、抗静电性、印刷性、防雾滴性能、生物相容性等许多方面。 一般,讨论聚合物的表面改性,往往涉及表面能增大方面。但事实上,也还有从表面能减小的方向进行改性,以达到具有防污性的目的。,3,改性原因: 聚合物表面(1)表面能低(2)化,聚乙烯手提袋的印刷,汽车的前后保险杆,前保险杆,后保险杆,4,聚乙烯手提袋的印刷汽车的前后保险杆前保险杆后保险杆4,聚合物在表面改性后,其表面化学、物理结构发生了变化,表面改性的效果往往由材料使用性能评估。 表面物理性能:接触角,表面张力的测试;
3、表面形貌:电子显微镜观察; 表面化学组成:X射线光电子谱(XPS, X-ray Photoelectron Spectroscopy,ESCA, Electron Spectroscopy for Chemical Analysis); 表面处理效果:性能的改进(粘结强度,印刷性、染色性等),5,聚合物在表面改性后,其表面化学、物理结构发生了变化,XPS简单介绍: 通过用X射线辐照样品,激发样品表面除H、He以外所有元素中至少一个内能级的光电子发射,并对产生的光电子能量进行分析,以研究样品表面的元素和含量。,Ek为光电子动能;h为激发光能量;EB为固体中电子结合能;为逸出功,6,XPS简单介绍
4、:Ek为光电子动能;h为激发光能量;6,单色化AlK射线激发的聚苯氧基膦嗪的XPS谱来自聚合物表面分析,英,D 布里格斯 著,内能级结合能及其强度(谱峰面积)可分别作为元素识别和原子相对浓度的测定。,C1s=285eV;N1s=399400eV;O1s=533.0eV,7,单色化AlK射线激发的聚苯氧基膦嗪的XPS谱来自聚合物表,8,8,表面改性的方法, 电晕放电处理: 氧化 火焰处理: 氧化 化学改性: 氧化, 粗糙化表面 等离子体改性: 交联,引入官能团等 辐照改性: 引入不同的聚合物链 光化学改性: 引入不同的聚合物链 力化学改性: 引入不同基团或聚合物链 偶联剂改性: 引入不同基团 溶
5、剂洗涤: 清洁, 粗糙化表面 等等,9,表面改性的方法 电晕放电处理: 氧化9,7.1 电晕放电处理, 聚乙烯、聚丙烯等聚烯烃是非极性材料,有高度的结晶性,其表面的印刷、粘接、涂层非常困难。电晕放电因简便易行,处理效果好,是聚烯烃薄膜中最常用的表面处理方法。 电晕放电装置示意图如图7-1。,10,7.1 电晕放电处理 聚乙烯、聚丙烯等聚烯烃是非极性材,当施加高压电时,局部发光放电,产生电子、正离子、负离子。结果在阳极和阴极之间产生电晕。 电晕的危害:1. 输电线上如果有电晕发生,则会有电晕电流,引起电力损耗;2. 电晕放电具有脉冲的性质,会对广播电视产生干扰;3. 强的电磁场会对人体健康产生影
6、响,可能引起血压和脉搏的变动、心脏无节律波动、易于激动和疲劳等。, 这些高能粒子与聚合物表面作用,使聚合物表面产生自由基和离子,在空气中氧的作用下,聚合物表面可形成各种极性基团,因而改善了聚合物的粘接性和润湿性。电晕处理可使薄膜的润湿性提高,对印刷油墨的附着力显著改善。,11,当施加高压电时,局部发光放电,产生电子、正离子,1. 在薄膜的生产线上进行,即通常所说的热膜处理。 优点:处理效果好; 限制性:适用于处理完就使用的场合,比如马上用于印刷、 涂布或复合;2. 在薄膜的再加工线上进行,及通常所说的冷膜处理。 限制性:处理效果与薄膜存放时间有关。处理完后就应用。3. 进行两次处理。 既在生产
7、线上处理,又在再加工线上处理,为了保证使用前 的表面质量,电晕放电处理方式,12,1. 在薄膜的生产线上进行,即通常所说的热膜处理。电晕放,13,13,14,14,15,15,16,16,7.2 火焰处理和热处理, 火焰处理是用可燃性气体的热氧化焰对聚合物表面进行瞬间高温燃烧,使其表面发生氧化反应而达到处理的目的。 可燃性气体通常采用焦炉煤气、甲烷、丙烷、丁烷、天然气和一定比例的空气或氧气; 瞬间:0.010.1s内;高温:10002700 ; 氧化过程按自由基机理进行,表面可被氧化引入含氧基团,并随着发生断链反应。 聚合物表面经火焰处理处理后,粘接性和可润湿性得到改善。 火焰处理的原理:火焰
8、中含有许多激活的自由基、离子、电子和中子,如处于激发态的O、NO、OH和NH等。这些基团能夺取聚合物表面的氢,随后按自由基机理进行表面氧化反应,使聚合物表面生成羰基、羧基、羟基等含氧活性基团和不饱和双键,从而提高聚合物的表面活性。,17,7.2 火焰处理和热处理 火焰处理是用可燃性气体的热,7.3 化学改性, 化学处理是使用化学试剂浸渍聚合物,使其表面发生化学的和物理的变化。7.3.1 含氟聚合物 含氟聚合物,具有优良的耐热性、化学稳定性、电性能以及抗水气的穿透性能,在化学、电子工业和医学方面有广泛应用。但含氟聚合物的表面能很低,是润湿性最差粘结最难的聚合物,使其应用受到限制。因此必须表面改性
9、。 对含氟聚合物表面进行化学处理,广泛使用的是钠萘或钠氨溶液,可提高其表面张力和可润湿性,改善其与其他材料的粘结性。,18,7.3 化学改性 化学处理是使用化学试剂浸渍聚合物,表4-1 钠萘处理FEP的表面性能 表面张力/(mN/m) 粘附功 d p (10-7J/cm2) FEP(未处理) 19.6 0.4 20.0 48.4 处理后 10S 35.4 5.3 40.7 68.0 20s 36.6 7.7 44.3 70.2 60s 33.8 13.4 47.2 69.8 90s 34.9 14.5 49.4 71.1 120s 34.4 15.9 50.3 71.1 500s 34.2 1
10、5.7 49.9 72.2 1000s 35.4 15.1 50.5 71.8,19,表,20,20,FEP经Na/NH3溶液处理:1. 对水的接触角变小;2. 光电子能谱显示的F1s峰已完全消失,出现了一个强O1s峰。 而C1s峰向低能方向移动。,21,FEP经Na/NH3溶液处理:21,结论:说明表面处理的深度达到5-10nm(XPS对聚合物表面的分析深度一般在10nm范围之内),在此范围内氟已完全被除去并发生碳化作用,还引进了大量的C=C双键以及羰基和羧基。,含氟聚合物中C1s和F1s的化学位移,来自聚合物表面分析,英,D 布里格斯 著,C=C双键的C1s约为284.7ev。,22,结论
11、:说明表面处理的深度达到5-10nm(XPS对聚合物表面,7.3.2 聚烯烃的液态氧化处理,聚乙烯和聚丙烯是大品种通用高分子材料,但他们的表面能低,为提高聚烯烃的表面活性,通常需要他们进行表面改性。液态氧化是聚烯烃的表面改性方法之一。 铬酸液是最重要的液态氧化体系,如重铬酸盐/硫酸。除了铬酸系统外,其他氧化液体系有硫酸铵-硫酸银溶液;双氧水,高锰酸钾-硝酸;氯磺酸;王水等。, 经酸蚀后聚烯烃的可润湿性大大增加,其与各种液体的接触 角也明显减小(表7-3),粘接性能大大增加(图7-7)。,23,7.3.2 聚烯烃的液态氧化处理聚乙烯和聚丙烯是大品种,24,24,25,25,7.4 臭氧氧化,臭氧
12、氧化 原理(以PP为例) (1)叔碳原子上的H被臭氧氧化,生成大分子自由基:,通过臭氧的强氧化能力来处理聚合物的表面。,(2)大分子自由基与氧反应,生成过氧化自由基:,26,7.4 臭氧氧化臭氧氧化 原理(以PP为例)通过臭氧的强氧化,(3)大分子自由基与OH反应,生成羟基或碳碳双键:,(4)双键被臭氧氧化,生成羰基、羧基、醛基或酯键等含氧极性基团:,27,(3)大分子自由基与OH反应,生成羟基或碳碳双键: (4)双,表7-4 臭氧氧化前后聚丙烯表面性能的变化,性 能 未处理 臭 氧 处 理 后 ATR-IR 3400cm-1羟基峰 无 有 1710cm-1羰基峰 无 有 1648cm-1 -
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