高聚物的溶液性质.ppt
《高聚物的溶液性质.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高聚物的溶液性质.ppt(88页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、,第10章 高聚物的溶液性质及其应用,概述,1.高分子溶液的概念,2.研究高分子溶液的意义,3.高分子溶液有哪些特点,4.本章学习的主要内容,4.本章学习的主要内容,二、高分子稀溶液的热力学理论,三、高分子的分子量和分子量分布及测定方法,四、交联高分子的溶胀平衡及交联密度的测定,一、高分子的溶解和溶胀,高聚物以分子状态分散在溶剂中所形成的均相混合物,热力学上稳定的二元或多元体系.,1.高分子溶液的概念,(1)未硫化NR+汽油,苯,甲苯,(2)HDPE+四氢萘 加热Tm=135,(3)聚乙烯醇+水,乙醇,例如:,2.研究高分子溶液理论的意义,高分子溶液是人们在生产实践和科学研究中经常遇到的对象,
2、溶液,稀溶液 C1%(重量浓度)分子量测定 1%,浓溶液 C15%纺丝-油漆,涂料-胶粘剂-增塑的塑料,稀溶液和浓溶液的本质区别在于稀溶液中单个大分子链线团是孤立存在的,相互之间没有交叠;而在浓厚体系中,大分子链之间发生聚集和缠结。,稀溶液理论研究比较成熟,具有重要理论意义,主要用于加强结构、结构与性能基本规律的认识.主要包括:,(1)热力学性质的研究(Sm Hm Fm),(2)动力学性质的研究(溶液的沉降,扩散,粘度等),(3)研究高分子在溶液中的形态尺寸(柔顺性,支化情况 等)研究其相互作用(包括高分子链段间,链段与溶剂分子间的相互作用),(4)测量分子量,分子量分布,测定内聚能密度,计算
3、 硫化胶的交联密度等。,浓溶液的工业用途,油漆,涂料,胶粘剂的配制,新型聚氨酯,高分子浓溶液和稀溶液之间并没有一个绝对的界线。判定一种高分子溶液属于稀溶液或浓溶液,应根据溶液性质,而不是溶液浓度高低。,3.高分子溶液的特点,由于高分子的大分子量和线链型结构特征使得单个高分子线团体积与小分子凝聚成的胶体粒子相当(10-710-5),从而有些行为与胶体类似。,高分子溶液在行为上与小分子溶液有很大的差别其原因:,历史上长期以来,很长一个时期曾一直错误地认为高分子溶液是胶体分散体系。(小分子的缔合体),经反复研究得出最终的结论证明高分子浓溶液与胶体有本质区别。这点对高分子科学的发展进程有重要意义,拨开
4、迷雾,人们认识到高聚物是一种新的物质,不同于小分子,不是小分子的缔合体。,高分子溶解是自发的;而胶体溶解需要一定的外部条件,分散相和分散介质通常没有亲和力。,高分子溶解-沉淀是热力学可逆平衡;胶体则为变相非平衡,不能用热力学平衡,只能用动力学方法进行研究。,高分子溶液的行为与理想溶液的行为相比有很大偏离。,原因:高分子溶液的混合熵比小分子理想溶液混合熵大很多。,它们之间的区别是:,例5%的NR+苯为冰冻状态 原因:高分子链虽然被大量溶剂包围,但运动仍有相当大的内摩擦力。,溶液性质有分子量依赖性,而高分子的分子量多分散性,增加了研究的复杂性。,高分子溶解过程比小分子缓慢的多。,高分子溶液的粘度比
5、小分子纯溶液要大得多,浓度1%2%的高分子溶液粘度比纯溶剂大0.250.5%粘度为纯溶剂的1520倍。,第一节 高分子材料的溶解和溶胀,溶解,溶质分子通过分子扩散与溶剂分子均匀混合成为分子分散的均相体系。,由于高分子结构 的复杂性,分子量大且具多分散性,分子的形状有线型、支化、交联,高聚物聚集态,晶态,非晶态,极性,非极性,因此高分子溶解比小分子要复杂得多。,(一)聚合物溶解过程的特点,1.溶解过程缓慢,且先溶胀再溶解,2.非晶态聚合物比结晶聚合物易于溶解,3.交联聚合物只溶胀,不溶解,18,1、溶解过程缓慢,且先溶胀再溶解,由于大分子链与溶剂小分子尺寸相差悬殊,扩散能力不同,加之原本大分子链
6、相互缠结,分子间作用力大,因此溶解过程相当缓慢,常常需要几小时、几天,甚至几星期。,溶胀现象,溶解过程一般为溶剂小分子先渗透、扩散到大分子之间,削弱大分子间相互作用力,使体积膨胀,称为溶胀。,然后链段和分子整链的运动加速,分子链松动、解缠结;再达到双向扩散均匀,完成溶解。为了缩短溶解时间,对溶解体系进行搅拌或适当加热是有益的。,2、结晶聚合物比非晶态聚合物难于溶解,非晶态聚合物分子链堆砌比较疏松,分子间相互作用较弱,因此溶剂分子较容易渗入聚合物内部使其溶胀和溶解。,通常需要先升温至熔点附近,使晶区熔融,变为非晶态后再溶解。,结晶聚合物的晶区部分分子链排列规整,堆砌紧密,分子间作用力强,溶剂分子
7、很难渗入其内部,因此其溶解比非晶态聚合物困难。,结晶高聚物,非晶态,溶胀,溶解,极性 有时室温下可溶于强极性溶剂,例如聚酰胺室温下可溶于苯酚-冰醋酸混合液。这是由于溶剂先与材料中的非晶区域发生溶剂化作用,放出热量使晶区部分熔融,然后溶解。,结晶聚合物,极性,非极性,非极性 室温时几乎不溶解,需要升高温度甚至升高到Tm附近,使晶态转变成非晶态,进而溶胀溶解。,3、交联聚合物只溶胀,不溶解,交联聚合物分子链之间有化学键联结,形成三维网状结构,整个材料就是一个大分子,因此不能溶解。,但是由于网链尺寸大,溶剂分子小,溶剂分子也能钻入其中,使网链间距增大,使体积膨胀(有限溶胀)。,根据最大平衡溶胀度,可
8、以求出交联高聚物的交联密度和网链平均分子量。,(二)高聚物溶解过程的热力学解释,溶解过程是溶质和溶剂分子的混合过程,在恒温恒压下,过程能自发进行的必要条件是混合自由能Gm0,即:,(8-1),式中,T是溶解温度,Sm和Hm分别为混合熵和混合热焓。,因为在溶解过程中,分子排列趋于混乱,熵是增加的,即Sm0。因此Gm的正负主要取决于Hm的正负及大小。有三种情况:,(1)若溶解时Hm0,即溶解时系统放热,必有Gm0,说明溶解能自动进行。通常是极性高分子溶解在极性溶剂中。,(3)若Hm0,即溶解时系统吸热,此时只有当溶解才能自动进行。显然Hm0和升高温度对溶解有利。,(2)若溶解时Hm=0,即溶解时系
9、统无热交换,必有Gm0,说明溶解能自动进行。通常是非极性高分子溶解在与其结构相似的溶剂中。,非极性高聚物与溶剂互相混合时的混合热Hm,可以借用小分子的溶度公式来计算。,式中 为溶液总体积,,,分别为溶剂和溶质的体积分数,为溶剂和溶质的内聚能密度。,、,由以上公式可见,和 的差越小,Hm越小,越有利于溶解。因此,称作为溶度参数。,溶剂的溶度参数,溶质的溶度参数,量纲:,根据Hildebrand的经验公式:,(三)溶剂选择原则,根据理论分析和实践经验,溶解聚合物时可按以下几个原则选择溶剂:,1.极性相似原则。,2.溶解度参数相近原则。,3.广义酸碱作用原则(溶剂化原则)。,1.极性相似原则,溶质、
10、溶剂的极性(电偶极性)越相近,越易互溶,这条对小分子溶液适用的原则,一定程度上也适用于聚合物溶液。,极性大的聚合物溶于极性大的溶剂中,极性小的聚合物溶于极性小的溶剂中,非极性聚合物溶于非极性溶剂中。,分子链含有极性基团的聚乙烯醇不能溶于苯而能溶于,非极性的天然橡胶、丁苯橡胶等能溶于非极性碳氢化,例如:,合物溶剂(如苯、石油醚、甲苯、己烷等)。,水中。,2.内聚能密度或溶解度参数相近原则,内聚能密度是分子间聚集能力的反映。若溶质的内聚能密度同溶剂的内聚能密度相近,体系中两类分子的相互作用力彼此差不多。那么,建立起高分子和溶剂分子之间的相互作用,这一过程所需的能量就低,聚合物就易于发生溶解。因此要
11、选择同高分子内聚能密度相近的小分子做溶剂。在高分子溶液研究中,更常用的是溶度参数,它定义为内聚能密度的平方根:,内聚能密度相近同溶度参数相近是等价的。一般来说,非极性高分子同溶剂的溶度参数值相差 时,聚合物就不能发生溶解了。,由公式可见,和 的差越小,Hm越小,越有利于溶解,这就是溶解度参数相近原则。,表10-1和表10-2分别列出一些聚合物和溶剂的溶解度参数。由表可知:,(1)天然橡胶的=16.6,它可溶于甲苯(=18.2)和四氯化碳(=17.6)中,但不溶于乙醇(=26.0);,(2)醋酸纤维素(=22.3)可溶于丙酮(=20.4),而不溶于甲醇(=29.6)。,除了单独使用某种溶剂外,还
12、可选择两种或多种溶剂混合使用。有时在单一溶剂中不能溶解的聚合物可在混合溶剂中发生溶解。,混合溶剂的溶度参数可按下式估算:,式中:和 为两种纯溶剂的溶度参数,,和 为两种溶剂在混合溶剂中所占的体积分数。,可溶解聚合物的混合溶剂,3.广义酸碱作用原则(溶剂化原则),一般来说,溶解度参数相近原则适用于判断非极性或弱极性非晶态聚合物的溶解性,若溶剂与高分子之间有强偶极作用或有生成氢键的情况则不适用。例如聚丙烯腈的=31.4,二甲基甲酰胺的=24.7,按溶解度参数相近原则二者似乎不相溶,但实际上聚丙烯腈在室温下就可溶于二甲基甲酰胺,这是因为二者分子间生成强氢键的缘故。这种情况下,要考虑广义酸碱作用原则。
13、,溶剂化作用:,是指溶质和溶剂分子之间的作用力大于溶质分子之间的作用力(内聚力),以致使溶质分子彼此分离而溶解于溶剂中。,广义的酸是指电子接受体(即亲电子体),广义的碱是电子给予体(即亲核体)。聚合物和溶剂的酸碱性取决于分子中所含的基团。,下列基团为亲电子基团(按亲合力大小排序):,下列基团为亲核基团(按亲合力大小排序):,具体地说,极性高分子的亲核基团能与溶剂分子中的亲电基团相互作用,极性高分子的亲电基团则与溶剂分子的亲核基团相互作用,这种溶剂化作用促进聚合物的溶解。,聚氯乙烯的=19.4,与氯仿(=19.0)及环己酮(=20.2)均相近,但聚氯乙烯可溶于环己酮而不溶于氯仿,究其原因,是因为
14、聚氯乙烯是亲电子体,环己酮是亲核体,两者之间能够产生类似氢键的作用。而氯仿与聚氯乙烯都是亲电子体,不能形成氢键,所以不互溶。,具有相异电性的两个基团,极性强弱越接近,彼此间的结合力越大,溶解性也就越好。如硝酸纤维素含亲电基团硝基,故可溶于含亲核基团的丙酮、丁酮等溶剂中。,实际上溶剂的选择相当复杂,除以上原则外,还要考虑溶剂的挥发性,毒性,溶液的用途,以及溶剂对制品性能的影响和对环境的影响等。,一、高分子溶液与理想溶液的偏差,高分子溶液是分子分散体系,是处于热力学稳定状态的真溶液,因此其性质可由热力学函数来描述。但是,高分子溶液又同小分子溶液有很大差别。,第二节 高分子稀溶液的热力学理论,小分子
15、的稀溶液在很多情况下可近似看做是理想溶液:,即溶液中溶质分子和溶剂分子间的相互作用相等,溶解过程是各组分的简单混合,没有热量变化和体积变化,蒸汽,压服从Roult定律。,下标1和2分别表示溶剂和溶质。,式中:N代表分子数,,X表示摩尔分数,,对理想溶液有:,混合过程熵变:,混合热:,混合体积:,溶液蒸汽压(服从拉乌尔定律):,然而高分子即使是稀溶液体系仍同理想溶液有偏差:,1.,2.,偏差的原因:首先是溶剂分子之间,高分子重复单元之间以及溶剂与重复单元之间的相互作用能都不相等,所以混合热,其次是因为高分子是由许多重复单元组成的长链分子,或多或少具有一定的柔顺性,即每个分子本身可以采用许多构象,
16、因此高分子溶液中分子的排列方式比同样分子数目的小分子溶液的排列方式来得多,这就意味着混合熵,实验证明,只有在某些特殊条件下,,溶液浓度 0,条件时,高分子溶液表现出假的理想溶液的性质。,在以后的内容中再专门讨论 条件。,Flory-Huggins理论(类晶格模型理论)格子理论,Flory-Huggins高分子溶液理论是Flory和Huggins于1942年分别提出来的。,分别运用统计热力学方法得到了 的表达式。,1、高分子溶液混合熵的计算,高分子溶液的似晶格模型,表示溶剂分子,表示高分子的一个链段,(1)溶液中分子的排列也像晶体一样,是一种晶格的排列,每个溶剂分子占一个格子,每个高分子占有x个
17、相连的格子。X为高分子与溶剂分子的体积比,总晶格数:,(2)高分子链是柔性的,所有构象具有相同能量。,(3)溶剂分子与链段占据晶格的几率相等。大分子间无相互作用。,似晶格模型的基本假定:,式中k为Bolzmann常数;分别为溶剂和高分子在溶液中的体积分数。,Flory和Huggins采用类格子模型对 个溶剂小分子和 个高分子的混合排列方式数W作了近似,计算,得到聚合物溶液的混合熵为:,用摩尔数n替换分子数,则有:,计算中假定一个大分子可视为由r个体积与小分子相同的单元(链段)组成,每个单元和每个小分子每次只能占据格子模型中一个格子,于是体积分数为:,该混合熵比由 个溶剂小分子和 个溶质小分子所
18、组成体系的混合熵小。,由此可知,高分子溶液的混合熵相当于把理想溶液表达式中的摩尔分数n换成体积分数。如果溶质分子同溶剂分子的体积相等(r=1),则两式是等同的。所以高分子溶液的混合熵大于理想溶液的混合熵。,(二)混合热和混合自由能计算,混合热来源于混合前后体系各基团之间相互作用的差别。,仍采用类格子模型,并只考虑最近邻分子间相互作用的情况。,当高分子与溶剂混合时,存在三种近邻相互作用:,即溶剂分子-溶剂分子的相互作用用接触对1-1表示,,链段-链段之间的相互作用用接触对2-2表示,,链段-溶剂之间的相互作用用接触对1-2表示,,其结合能分别 用表示。,溶解过程可视为破坏1-1、2-2接触对,生
19、成1-2接触对的过程,每生成一个1-2接触对引起体系能量的变化 为:,设溶液中共生成P个1-2对,则混合热为:,个大分子生成的1-2对数目为:,考察溶液中 个大分子形成的1-2对的数目。,设空格的配位数为Z,每个大分子链有r个链段;,每个大分子周围的空格数为(Z-2)r+2;,每个空格被溶剂占据的几率等于溶剂在溶液的体积分数;,每一个大分子生成1-2对的数目为:,故总的混合热为:,(8-9),它是一个无量纲量,相当于把一个溶剂分子放到高分子中引起的能量变化。,Huggins参数,式中引入,称作高分子-溶剂相互作用参数,或Huggins参数。,若溶剂与大分子链段相互作用强,引起 和,表示溶解时体
20、系放热,溶解易于进行。,得到混合自由能 表达式:,与小分子理想溶液的混合自由能相比,式中增添了含 的项,这反映了大分子与溶剂分子间相互作用的影响。,(三)稀释自由能的计算,由于组成溶液的各组分在混合体系中的性质(体积、热焓、熵、自由能等)与纯态时的性质不同,因此研究溶液组分相互作用的规律就不能用纯态时的摩尔性质,而应当用偏摩尔性质,否则得不到正确结论。,偏摩尔自由能定义:在一定的温度、压力和浓度下,向溶液中再加入1摩尔溶剂(或溶质),体系自由能的改变称为该温度、压力和浓度下溶剂(或溶质)的偏摩尔自由能(又称化学位)。加入溶剂时,由于所加入的溶剂与原来溶液中的溶剂无法区别,因而这也是原来溶液中溶
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 高聚物 溶液 性质
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6071039.html