气相色谱法教学-课件_第1页
气相色谱法教学-课件_第2页
气相色谱法教学-课件_第3页
气相色谱法教学-课件_第4页
气相色谱法教学-课件_第5页
已阅读5页,还剩93页未读, 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

气相色谱法

gaschromatography,GC2020/11/291气相色谱法

gaschromatography,GC一

概述“色谱法”名称的由来石油醚(流动相)碳酸钙(固定相)}色谱带2020/11/292一概述“色谱法”名称的由来石油醚(流动相)碳酸钙}色2精品资料3精品资料3你怎么称呼老师?如果老师最后没有总结一节课的重点的难点,你是否会认为老师的教学方法需要改进?你所经历的课堂,是讲座式还是讨论式?教师的教鞭“不怕太阳晒,也不怕那风雨狂,只怕先生骂我笨,没有学问无颜见爹娘……”“太阳当空照,花儿对我笑,小鸟说早早早……”44是利用混合物不同组分在固定相和流动相中分配系数(或吸附系数、渗透性等)的差异,使不同组分在作相对运动的两相中进行反复分配,实现分离的分析方法。色谱法2020/11/295是利用混合物不同组分在固定相和流动相中分配系数(或吸附系数、用气体作为流动相的色谱法称为气相色谱法。它是由惰性气体将气化后的试样带入加热的色谱柱,并携带分子渗透通过固定相,达到分离目的。气固色谱:用多孔性固体为固定相,通过物理吸附保留试样分子。分离的主要对象是一些在常温常压下为气体和低沸点的化合物。气液色谱:用高沸点的有机化合物涂渍在载体上作为固定相,利用分子在两项的分配系数不同分离试样。一般只要在450C以下有1.5kPa10kPa的蒸气压且热稳定性能好的有机及无机化合物都可用来分离。在气液色谱中可供选择的固定液种类很多,容易得到好的选择性,是一种有实用价值的分离方法。2020/11/296用气体作为流动相的色谱法称为气相色谱法。它是由惰性气体将气化气相色谱仪的工作过程2020/11/297气相色谱仪的工作过程2020/11/297二气相色谱仪的构成气路系统进样系统分离系统温控系统检测和记录系统Filters/TrapsAirHydrogenGasCarrierColumnDatasystemSyringe/SamplerInletsDetectorsRegulatorsHRESET2020/11/298二气相色谱仪的构成气路系统Filters/TrapsAir气路系统载气:气相色谱中常用的载气有氢气,氮气,氦气和氩气。气路结构:主要有两种气路形式单柱单气路,适用于恒温分析双柱双气路,适用于程序升温,并能补偿固定液的流失使其基线稳定。净化器:主要用来提高载气纯度。稳压恒流装置:稳定载气流速。2020/11/299气路系统载气:气相色谱中常用的载气有氢气,氮气,氦气和氩气。CarriergasNeverforgetLEAKTESTSoap-bubbleflowmeteranddigitalflowmeter2020/11/2910CarriergasNeverforgetLEAKT进样系统进样装置和气化室2020/11/2911进样系统进样装置和气化室2020/11/2911SampleinletDissolvedinanorganicsolvent.Injectedintothecarriergasflowbysyringeorvalve.2020/11/2912SampleinletDissolvedinanor分离系统气相色谱的分离系统是色谱柱,它由柱管和装填在其中的固定相等所组成。由于混合物各组分的分离在这里完成,所以它是色谱仪中最重要的部件之一。目前填充柱应用较为普遍。柱材可由金属或玻璃管制成。其内径一般为24mm,长度110m。柱形多为螺旋形,其螺旋直径与柱内径之比一般为15:1到25:1。2020/11/2913分离系统气相色谱的分离系统是色谱柱,它由柱管和装填在其中的固ColumnsGCCOLUMNSCapillaryColumnsPackedColumnsWall-CoatedOpenTubularColumns(WCOT)Porous-LayerOpenTubularColumns(PLOT)2020/11/2914ColumnsGCCOLUMNSCapillaryColColumnsCOLUMNPHASECOMPOSITION:100%polydimethylsiloxane(PDMS)50%PDMS50%phenylIncreasingpolarityhighpolaritypolyethyleneglycol100%cyanopropylsiloxane2020/11/2915ColumnsCOLUMNPHASECOMPOSITIO温控系统温控系统是用来设定,控制,测量色谱柱炉,气化室,检测室三处的温度。气化室的温度应使试样瞬时气化而又不分解。在一般情况下,气化室的温度比柱温高1050C。2020/11/2916温控系统温控系统是用来设定,控制,测量色谱柱炉,气化室,检测热导池检测器thermalconductivitydetector,TCD氢火焰离子化检测器flameionizationdetector,FID电子捕获检测器electron-capturedetector,ECD热离子化检测器thermionicdetector,TID火焰光度检测器flamephotometricdetector,FPD检测系统2020/11/2917热导池检测器检测系统2020/11/29171

热导池检测器(TCD)参比测量R1R2ABR1*R参比=R2*R测量只有载气通过时载气+组分R1*R参比≠R2*R测量利用载气与组分热导系数的差异进行测量2020/11/29181热导池检测器(TCD)参比测量R1R2ABR1*R参比载气对热导检测器灵敏度的影响某些气体与蒸气的热导系数/10-4J·(cm·s·℃)-1气体热导系数气体热导系数氢气22.4甲烷4.56氦气17.41乙烷3.06氮气3.14丙烷2.64氧气3.18甲醇2.30空气3.14乙醇2.22氩气2.18丙酮1.762020/11/2919载气对热导检测器灵敏度的影响某些气体与蒸气的热导系数/10影响热导检测器灵敏度的因素载气种类;热丝工作电流;热丝与池体温度差。适用范围测量对象:通用色谱柱:填充柱

是一种结构简单,性能稳定,线性范围宽,对有机和无机物质都有响应,灵敏度适宜的检测器。2020/11/2920影响热导检测器灵敏度的因素载气种类;适用范围是一2氢火焰离子化检测器(FID)

火焰离子化机理具有结构简单,灵敏度高,死体积小,响应快,线性范围宽,稳定性好等优点,但是它仅对含碳有机化合物有响应,对某些物质如永久性气体,水,一氧化碳,二氧化碳,氮的氧化物,硫化物等不产生信号或者信号很弱。2020/11/29212氢火焰离子化检测器(FID)火焰离子化机理具有结构适用范围含碳有机化合物影响检测灵敏度的因素氢氮比;空气流量;极化电压。2020/11/2922适用范围含碳有机化合物影响检测灵敏度的因素203电子捕获检测器(ECD)

2020/11/29233电子捕获检测器(ECD)2020/11/2923电子捕获机理适用范围卤素及亲电子物质2020/11/2924电子捕获机理适用范围卤素及亲电子物质2020/1饮用水中三卤甲烷色谱图水氯氯仿二氯溴甲烷二溴氯甲烷溴仿2020/11/2925饮用水中三卤甲烷色谱图水氯氯仿二氯溴甲烷二溴氯甲烷溴仿2024火焰光度检测器(FPD)

2020/11/29264火焰光度检测器(FPD)2020/11/2926响应机理适用范围含硫、磷化合物含磷化合物含硫化合物2020/11/2927响应机理适用范围含硫、磷化合物含磷化合物含硫化合三九一一乙拌磷地亚农倍硫磷对硫磷丙硫磷乙硫磷乙丙硫磷谷硫磷壤虫磷丰索磷蝇毒磷马拉硫磷一0五九2020/11/2928三乙拌磷地亚农倍硫磷对硫磷丙硫磷乙硫磷乙丙硫磷谷硫磷壤虫磷丰5质谱检测器毛细管柱接口离子源离子检测器加热器温度传感器2020/11/29295质谱检测器毛接口离子源离子检测器加温2020/11/296原子发射光谱检测器2020/11/29306原子发射光谱检测器2020/11/2930性能比较2020/11/2931性能比较2020/11/2931基本参数及公式三基本理论2020/11/2932基本参数及公式三基本理论2020/11/2932色谱图:若干物质的流出曲线,即在不同时间上的浓度或者响应的大小。保留时间retentiontime(tR):样品注入到色谱峰顶出现的时间。保留体积retentionvolume(VR):从注射样品到色谱峰值出现时,通过色谱系统的流动相的体积。一般可以用保留时间乘流动相线速度得到。2020/11/2933色谱图:若干物质的流出曲线,即在不同时间上的浓度或者响应的大死时间deadtime(tM):不被保留的样品通过色谱柱的时间。调整保留时间adjustedretentiontime(tR’):保留时间减去死时间等于调整保留时间。2020/11/2934死时间deadtime(tM):不被保留的样品通2020色谱峰底宽W:由色谱峰的两边拐点做切线,与基线交点的距离。半峰高宽度W½:色谱峰高一半处的峰宽。也称为色谱峰半高宽度。2020/11/2935色谱峰底宽W:由色谱峰的两边拐点做切线,与基线交点的距离。理论塔板数和有效塔板数理论塔板数和有效塔板数的区别是用保留值和调整保留值的关系,由于死体积中的保留时间与分配平衡无关,因此有效塔板数描述的更加准确一些。2020/11/2936理论塔板数和有效塔板数理论塔板数和有效塔板数的区别是用保留值理论塔板数或者有效塔板数是衡量色谱柱分离能力高低的重要指标,买来一个色谱柱,一定先看它给出的柱效指标,就是指N的大小,只有N比较大,对难分离的物质才能够给出满意的结果。2020/11/2937理论塔板数或者有效塔板数是衡量色谱柱分离能力高低的重要指标,分离度R峰底分离度:等于相邻组分色谱峰保留值之差与色谱峰平均峰底之比。分离度R等于1时两个色谱峰得到基本分离,R等于1.5时,两峰得到完全分离。在定量分析中,要对色谱峰进行积分时,最少要达到R为1,如果达到R>1.5,保证积分中基本没有误差。2020/11/2938分离度R峰底分离度:等于相邻组分色谱峰保留值之差与色谱峰平均色谱柱及使用条件的选择载气种类和流速的选择其它操作条件的选择分离条件的优化2020/11/2939色谱柱及使用条件的选择分离条件的优化2020/11/2939气相色谱固定相及其选择气相色谱固定相固体固定相液体固定相固定液载体2020/11/2940气相色谱固定相及其选择气相色谱固定相固体固定相液体固定相固定对固定液的要求:热稳定性好,在操作温度下,不发生聚合,分解或交链等现象,且有较低的蒸气压,以免固定液流失。化学稳定性好,固定液与试样或载气不能发生不可逆的化学反应。固定液的粘度和凝固点要低,以便在载体表面能均匀分布。各组分必须在固定液中有一定的溶解度,否则试样会迅速通过柱子,难以使组分分离。2020/11/2941对固定液的要求:热稳定性好,在操作温度下,不发生聚合,分解或固定液的分类1按固定液的极性分类2按固定液的化学结构分类2020/11/2942固定液的分类1按固定液的极性分类2按固定液的化学结固定液的选择非极性的试样一般选用非极性的固定液。中等极性的试样应首选中等极性固定液。强极性试样应选用强极性固定液。具有酸性或碱性的极性试样,可选用带有酸性或碱性基团的高分子多孔微球。能形成氢键的试样,应选择氢键型固定液,如腈醚和多元醇固定液等。对于复杂组分性质不明的未知式样,一般首先在最常用的五种固定液上进行试验,观察未知物色谱图的分离情况,然后在12种常用固定液中,选择合适极性的固定液。相似相容2020/11/2943固定液的选择非极性的试样一般选用非极性的固定液。相似相容20载体载体是固定液的支持骨架,固定液可在其表面上形成一层薄而匀的液膜,以加大与流动相接触的表面积。特点:具有多孔性,即比表面积大。化学惰性,即不与试样组分发生化学反应。表面没有活性,但有较好的浸润性。热稳定性好。载体大致可分为两大类,即硅藻土类和非硅藻土类。2020/11/2944载体载体是固定液的支持骨架,固定液可在其固体吸附剂用气相色谱分析永久性气体时,常用固体吸附剂作固定相,因为气体在一般固定液里的溶解度甚小,目前还没有一种满意的固定液能用于它们的分离。2020/11/2945固体吸附剂用气相色谱分析永久性气体时,常用固体吸附剂作固定相合成固定相高分子多孔微球既是载体又起固定液作用,可以在活化后直接分离,也可以作为载体在其表面上涂渍固定液后再用于分离。非极性的是由苯乙烯,二乙烯苯共聚而成的。极性的是在苯乙烯,二乙烯苯共聚物中引入了极性官能团。2020/11/2946合成固定相高分子多孔微球2020/11/2946柱长和柱内径的选择

增加柱长对提高分离度有利(分离度R正比于柱长L2),但组分的保留时间tR

↑,且柱阻力↑,不便操作。柱长的选用原则是在能满足分离目的的前提下,尽可能选用较短的柱,有利于缩短分析时间。填充色谱柱的柱长通常为1~3米。可根据要求的分离度通过计算确定合适的柱长或实验确定。柱内径一般为3~4厘米。2020/11/2947柱长和柱内径的选择增加柱长对提高分离度有利(分柱温的确定首先应使柱温控制在固定液的最高使用温度(超过该温度固定液易流失)和最低使用温度(低于此温度固定液以固体形式存在)范围之内。柱温升高,分离度下降,色谱峰变窄变高。柱温↑,被测组分的挥发度↑,即被测组分在气相中的浓度↑,K↓,tR↓,低沸点组份峰易产生重叠。柱温↓,分离度↑,分析时间↑。对于难分离物质对,降低柱温虽然可在一定程度内使分离得到改善,但是不可能使之完全分离,这是由于两组分的相对保留值增大的同时,两组分的峰宽也在增加,当后者的增加速度大于前者时,两峰的交叠更为严重。

柱温一般选择在接近或略低于组分平均沸点时的温度。组分复杂,沸程宽的试样,采用程序升温。2020/11/2948柱温的确定首先应使柱温控制在固定液的最高使用温度程序升温50~250℃,8℃/min恒温150℃正构烷烃恒温和程序升温色谱图比较程序升温不仅可以改善分离,而且可以缩短分析时间。2020/11/2949程序升温50~250℃,恒温150℃正构烷烃恒温和程序升温载气种类和流速的选择1.载气种类的选择

载气种类的选择应考虑三个方面:载气对柱效的影响、检测器要求及载气性质。载气摩尔质量大,可抑制试样的纵向扩散,提高柱效。载气流速较大时,传质阻力项起主要作用,采用较小摩尔质量的载气(如H2,He),可减小传质阻力,提高柱效。热导检测器需要使用热导系数较大的氢气有利于提高检测灵敏度。在氢焰检测器中,氮气仍是首选目标。在载气选择时,还应综合考虑载气的安全性、经济性及来源是否广泛等因素。2020/11/2950载气种类和流速的选择1.载气种类的选择2020/11/292.载气流速的选择由图可见存在最佳流速(uopt)。实际流速通常稍大于最佳流速,以缩短分析时间。2020/11/29512.载气流速的选择由图可见存在最佳流速(u其它操作条件的选择

1.进样方式和进样量的选择

液体试样采用色谱微量进样器进样,规格有1μL,5μL,10μL等。进样量应控制在柱容量允许范围及检测器线性检测范围之内。进样要求动作快、时间短。气体试样应采气体进样阀进样。2020/11/2952其它操作条件的选择

1.进样方式和进样量的选择2020/112.气化温度的选择

色谱仪进样口下端有一气化器,液体试样进样后,在此瞬间气化;气化温度一般较柱温高10~50°C防止气化温度太高造成试样分解。2020/11/29532.气化温度的选择色谱仪进样口下端有一气化器四气相色谱分析方法及应用1定性分析(1)用已知纯物质对照定性保留值定性峰高增加法定性2020/11/2954四气相色谱分析方法及应用1定性分析(1)用已知纯物质(2)用经验规律和文献值定性a经验规律碳数规律在一定温度下,同系物的调整保留时间的对数与分子中碳数成线性关系如果知道两种或更多同系物的调整保留时间,则可求出常数A和C。从色谱图查出未知物的后,根据上式即可求出未知物的碳数。2020/11/2955(2)用经验规律和文献值定性a经验规律碳数规律在一定温度b相对保留值2020/11/2956b相对保留值2020/11/2956c保留指数Z,Z+1:正构烷烃的碳原子数进样2020/11/2957c保留指数Z,Z+1:正构烷烃的碳原子数进样2020/1(3)联机定性GC/MS(气相色谱-质谱)例:川桂皮挥发油的化学成分分析色谱柱:SE-54(30m×0.25mm×0.25μm)色谱操作条件载气:氦气,流速1mL/min柱温:初温60℃保持1min,8℃/min升温至150℃,6℃/min升温至190℃,8℃/min升温至250℃,保持1min2020/11/2958(3)联机定性GC/MS(气相色谱-质谱)例:川桂皮挥发总离子流色谱图6号峰的质谱图2020/11/2959总离子流色谱图6号峰的质谱图2020/11/2959GC/AES(气相色谱-原子发射光谱)二甲基硒烯丙基甲基硒甲基亚磺基硒酸甲酯二甲基二硒2-丙稀硫硒酸甲酯1-丙稀硫硒酸甲酯双(甲硫)硒烯丙基甲基硫二甲基二硫二烯丙基硫烯丙基甲基二硫二甲基三硫二烯丙基二硫烯丙基甲基三硫二烯丙基三硫GC-AES同时检测大蒜中碳、硫、硒化合物Se(196.1nm)C(193.1nm)S(180.7nm)2020/11/2960GC/AES(气相色谱-原子发射光谱)二甲基硒烯丙基甲基硒单位峰面积(或单位峰高)的组分的量定量校正因子相对校正因子2定量分析定量基础或2020/11/2961单位峰面积(或单位峰高)的组分的量定量校正因子相对校正因子2(1)常用的几种定量分析方法a归一化法试样中所有组分均须出峰要求操作条件如进样量、载气流速等变化时对结果的影响较小。优点2020/11/2962(1)常用的几种定量分析方法a归一化法试样中所有组分均须组分乙苯对二甲苯间二甲苯邻二甲苯峰面积12075140105fi'0.971.000.960.98校正因子归一化定量结果27.017.531.324.1峰面积直接归一化定量结果27.217.131.823.9C8芳烃异构体归一化定量分析2020/11/2963组分乙苯对二甲苯间二甲苯邻二甲苯峰面积12075140105b外标法(校准曲线法)或不使用校正因子需准确控制进样量、载气流速等操作条件适合测定大批量样品2020/11/2964b外标法(校准曲线法)或不使用校正因子需准确控制进样量c内标法对内标物的要求:(a)试样中不含有该物质;(b)与被测组分性质比较接近;(c)不与试样发生化学反应;(d)出峰位置应位于被测组分附近,且无组分峰影响。准确度高优点2020/11/2965c内标法对内标物的要求:准确度高优点22020/11/29662020/11/29663应用(1)分离分析中的应用气体、易挥发的物质及可转化为易挥发化合物的液体或固体物质适用对象2020/11/29673应用(1)分离分析中的应用气体、易挥发的物质及可转化为易(2)化学研究中的应用a.通过测定保留时间,研究某些化学平衡性质,如溶解热、活度系数、熵变及焓变等b.通过测定色谱峰柱后扩宽程度,研究某些动力学过程,如测定液体和气体的扩散系数、反应速率常数等c.根据保留体积或峰面积,测定相对分子质量、表面积、孔率分布及液膜厚度等物化性质2020/11/2968(2)化学研究中的应用a.通过测定保留时间,研究某些化学平反气相色谱技术InverseGasChromatography,IGC2020/11/2969反气相色谱技术2020/11/2969方法:以所研究的聚合物为固定相,惰性气体为流动相,将已知物理化学性质的挥发性低分子化合物(探针分子)注入汽化室,并随载气进入填装有聚合物固定相的色谱柱中,通过测定不同温度条件下探针分子在流动相-聚合物固定相两相中的分配,如保留时间,通过理论计算,可以直接得到聚合物本体性质和表面性质的相关信息。

IGC技术是利用己知的探针分子,研究固定相中聚合物聚集性质的一种聚合物材料分析方法

特点:实验技术成熟,操作简便,设备简单,得到的数据量大,研究的领域广泛。应用范围:无机粉体材料,高分子材料,药物,催化等领域2020/11/2970方法:以所研究的聚合物为固定相,惰性气体为流动相,将已知物理气相色谱:利用样品与固定相的不同吸附关系作分离反气相色谱:利用不同的流动相(示踪物)与固定相(样品)的不同吸附关系作表征AnimationbyJ.Heng,ImperialCollegeLondon把固定相和气相的职责反过来使用。固定相是“未知物”气相为已知理化性质的“示踪”物。2020/11/2971气相色谱:利用样品与固定相的不同吸附关系作分离反气相色谱:一:聚合物溶液性质的研究

通过测定聚合物-探针分子的相互作用参数χ12、质量活度系数、摩尔溶解焓、偏摩尔混合焓、溶剂的摩尔蒸发焓、聚合物的溶度参数等系列热力学参数研究溶剂探针分子与聚合物分子间的相互作用以及聚合物在溶剂中的溶解性二:聚合物结晶行为的研究通过测定探针分子在聚合物固定相上的比保留体积与温度之间的关系来表征结晶聚合物的结晶度、熔点、结晶动力学以及结晶中间层的存在等结晶行为三:聚合物表面性质的表征

通过测定聚合物表面能色散分量、表面吸附自由能特殊分量、表面吸附焓的特殊作用分量、以及表面酸性常数和碱性常数等表征聚合物的表面性质四:聚合物-聚合物共混相溶性的表征通过测定聚合物-聚合物分子间表观相互作用参数来表征共混物的热力学相溶性2020/11/2972一:聚合物溶液性质的研究

通过测定聚合物-探针分子的分析原理色谱柱的制备octaisooctyl-POSS室温溶于三氯甲烷粒度为80目~100目102硅烷化白色担体减压旋转蒸发出溶剂“液担比”=1:10真空干燥至恒重Al-SaighandMunk法装柱氮气老化24h130℃2.IGC分析以氮气作载气,载气速率为:20ml/min,检测器温度:200℃,进样温度:200℃,柱温范围分别为:343K-393K,用甲烷气体测定死时间,并用微量进样器进样,进样量为0.1µl,2020/11/2973分析原理色谱柱的制备octaisooctyl-POSS室温溶IGC–简易流程图“示踪物”箱样品箱与检测器流量控制器样品柱2020/11/2974IGC–简易流程图“示踪物”箱样品箱与检测器流量控制器样取掉R在有机溶剂中在有机溶剂中带有R刚性核心POSS分子在有机溶剂中溶解度直接影响着其在共聚、接枝及共混等改性工艺有一定溶解性不溶不同的R在同一种有机溶剂中相同R基在不同有机溶剂中⑴⑵2020/11/2975取掉R在有机溶剂中在有机溶剂中带有R刚性核心POSS分子在有本体性质分析原理1比保留体积Vg0与摩尔溶解焓ΔH1S

公式(1)公式(2)公式(3)tp、tm分别表示探针和甲烷的保留时间,F为室温Tr下在柱末端测得的载气流量,w为聚合物在色谱柱固定相中的质量,J为压力校正因子.Pi是进口压力,P0是出口压力。PW是室温下温度下水的蒸气压2020/11/2976本体性质分析原理1比保留体积Vg0与摩尔溶解焓ΔH1SΔHv*数据来源与文献[18]探针分子的摩尔溶解焓ΔH1S和偏摩尔混合热ΔH1∞,以及摩尔蒸发焓ΔHv1.从表1可看出所有探针分子在聚合物中上的吸附都是放热的。2.烷烃类、乙酸酯类、醇类等三类探针的ΔH1S值随探针分子链中CH2基的增加而逐渐增大,这表明,同系列探针分子中,长CH2链的分子与聚合物之间具有较强的相互作用.3并且这三类探针的ΔH1S值随探针分子链中CH2基的增加而成线性增加,烷烃类,乙酸酯类和醇类直线的斜率值分别是7.23kJmol-1,5.99kJmol-1and5.82kJmol-1,这表明烷烃类探针分子每增加一个CH2基对ΔH1S所做的贡献比乙酸酯类和醇类要强。probesΔH1SΔH1∞ΔHvΔHv*n-Hexane-20.958.7229.6727.3n-Heptane-28.095.7633.8532.46n-Octane-33.814.5138.3237.32n-Nonane-39.532.8442.3741.98n-Decane-44.312.2646.5746.48Methylacetate-15.3315.3430.6628.23Ethylacetate-20.8212.2933.1031.29n-Propylacetate-27.418.9236.3235.01n-Butylacetate-33.446.3839.8239.57n-Pentylacetate-38.955.5144.4643.1Methanol-1.7437.6639.4133.35Ethanol-7.3032.7040.0038.05n-Propanol-13.9429.5843.5142.3n-Butanol-22.9123.9646.8746.4n-Pentanol-30.0719.5949.6550.23benzene-23.088.6031.6730.23toluene-29.825.5735.3934.58Dichoromethane-13.7813.9927.7725.16Chloroform-20.409.3529.7627.93Carbontetrachloride-24.565.9430.5129.04Acetone-9.6820.4630.1329.09Tetrahydrofuran-13.3317.0030.33

Diethylether-21.834.9426.7726.692020/11/2977ΔHv*数据来源与文献[18]探针分子的摩尔溶解焓Δ摩尔溶解焓ΔH1S与探针分子碳原子数间关系图烷烃类,乙酸酯类和醇类直线的斜率值分别是7.23kJmol-1,5.99kJmol-1和5.82kJmol-1,这表明烷烃类探针分子每增加一个CH2基对ΔH1S所做的贡献比乙酸酯类和醇类要强。2020/11/2978摩尔溶解焓ΔH1S与探针分子碳原子数间关系图烷2相互作用参数与质量活度系数

理论研究表明:聚合物-非溶剂体系的相互作用参数χ12∞大于0.5,聚合物-良溶剂体系的χ12∞小于0.5;而采用无限稀释条件下溶剂探针的质量活度系数Ω1∞来判断聚合物-溶剂的溶解性能,Guillet提出了以下规定:

Ω1∞<5:良溶剂,5<Ω1∞<10:中等溶剂,Ω1∞>10:劣溶剂。公式(4)

其中:R为气体常数,υ2为聚合物比体积,M1为探针分子的分子质量,B11为探针分子的第二维利系数,P10为探针分子的摩尔蒸汽压,V1为探针分子的摩尔体积。

公式(5)式中T是测试温度(摄氏温度),A,B,C,D和E是常数公式(6)2020/11/29792相互作用参数与质量活度系数理论研究表明:聚探针分子的摩尔体积V1由公式(8)求得公式(7)公式(8)式中ρr为探针分子的临界密度,由下式计算得到

zc为探针分子的临界压缩因子。公式(6)-(8)中的相关常数A、B、C、Vc、Tc、ρr以及zc均从文献得到B11值由公式(7)计算得到

公式(9)2020/11/2980探针分子的摩尔体积V1由公式(8)求得公式(7)公式(8)式探针分子与octaisooctyl-POSS在不同温度下的相互作用参χ12∞Probes343K353K363K373K383K393Kn-Hexane0.05-0.02-0.12-0.22-0.33-0.43n-Heptane0.070.01-0.07-0.12-0.20-0.28n-Octane0.080.03-0.03-0.07-0.13-0.20n-Nonane0.090.060.01-0.01-0.05-0.11n-Decane0.120.080.040.02-0.01-0.05Methylacetate0.870.660.550.340.230.06Ethylacetate0.800.660.550.400.290.16n-Propylacetate0.720.620.540.430.340.24n-Butylacetate0.680.600.530.460.390.31n-Pentylacetate0.570.500.450.380.330.26Methanol5.705.282.482.121.791.47Ethanol2.492.181.811.521.210.96n-Propanol2.302.051.851.411.140.97n-Butanol2.211.991.801.501.281.10n-Pentanol1.901.711.541.311.140.98Benzene0.400.320.190.140.04-0.06Toluene0.360.300.200.170.110.03Dichoromethane0.570.420.280.14-0.02-0.15Chloroform0.220.130.03-0.06-0.18-0.28Carbontetrachloride0.140.07-0.04-0.05-0.13-0.21Acetone1.351.140.740.740.530.33Tetrahydrofuran1.301.110.950.810.630.44Diethylether-0.90-0.96-0.25-1.08-1.17-1.27绿色部分表示聚合物-非溶剂体系2020/11/2981探针分子与octaisooctyl-POSS在不同温度下的探针分子在不同温度下的质量活度系数Ω1∞由以上理论和表2和表3可得1.烷烃、芳香烃、卤代烃类以及乙醚和乙酸甲酯octaisooctyl-POSS的良溶剂

(黄色)2.乙酸乙酯,乙酸丙酯,乙酸正丁酯和乙酸正戊酯是octaisooctyl-POSS的中等溶剂(绿色)3.醇类以及苯,丙酮,四氢呋喃是octaisooctyl-POSS的不良溶剂4.所有溶剂都随温度的升高溶解octaisooctyl-POSS的能力增强(白色)

Probes343K353K363K373K383K393Kn-Hexane4.614.354.013.733.393.15n-Heptane4.514.344.083.923.703.49n-Octane4.424.274.063.963.793.60n-Nonane4.304.214.044.013.923.76n-Decane4.234.144.013.993.913.80Methylacetate3.783.122.852.362.171.87Ethylacetate7.076.225.704.994.554.06n-Propylacetate6.596.035.645.154.804.41n-Butylacetate6.035.645.375.054.814.51n-Pentylacetate5.905.535.315.034.834.58Methanol1.001.0041.3229.4821.4815.94Ethanol42.1531.3922.1816.8512.6210.01n-Propanol34.7227.5522.9014.9011.659.99n-Butanol32.2126.1621.8616.4313.4611.37n-Pentanol26.9322.4819.0815.4813.1911.39benzene47.5444.4039.6538.2035.1032.23toluene4.614.394.054.003.793.57Dichoromethane3.913.413.022.692.342.09Chloroform2.672.462.272.111.911.76Carbontetrachloride2.051.941.751.761.651.56Acetone12.9810.687.307.436.215.18Tetrahydrofuran11.009.328.047.106.015.06Diethylether1.641.593.301.491.391.312020/11/2982探针分子在不同温度下的质量活度系数Ω1∞由以上理论和表2和表3偏摩尔混合焓与摩尔蒸发焓公式(10)根据探针分子的lnΩ1∞-1/T曲线图中的斜率和公式(10)可以计算无限稀释条件下探针分子的偏摩尔混合热ΔH1∞,并由探针分子在聚合物中的摩尔溶解焓ΔH1S和偏摩尔混合热ΔH1∞之间的关系计算探针分子的摩尔蒸发焓ΔHv:公式(11)由表1中的ΔH1s、ΔH1∞和ΔHv与文献报道的相比:由IGC法测得的ΔHv值与文献报道的十分相近。2020/11/29833偏摩尔混合焓与摩尔蒸发焓公式(10)根据探针分子的lnΩ4聚合物的溶度参数IGC技术在测定聚合物的溶度参数δ2方面有着独特的优势,可以根据探针分子的溶度参数δ1与探针分子-聚合物的相互作用参数χ12∞之间的关系计算不同温度的聚合物的溶度参数,具体计算如下公式(12)公式(13)若以等式(12)的左边项[(δ12/RT)-χ12∞/V1]对δ1作图,则可得到一条直线,斜率为2δ2/RT,截距为-δ22/RT,聚合物的溶度参数既可以由直线的斜率得出,也可以由直线的截距得出。2020/11/29844聚合物的溶度参数公式(12)公式(13)Hansen理论

分子间的相互作用力主要由色散力,极性力和氢键组成,因此,溶度参数(δT)可写作:

假若以m作为[(δ12/RT)-χ12∞/V1]对δ1作图所得直性的斜率(即m=2δ2/RT),那么由于不同溶剂分子与octaisooctyl-POSS间存在的相互作用力不同,就可分别求出δd,δp和δh,具体计算由下面公式求得:公式(14)δ2T=δ2d+δ2p+δ2h

公式(15)公式(16)公式(17)mn-alkane值----------------烷烃类的相应直线斜率求得,m1值----------------------芳烃以及乙酸酯类求得,m2值----------------------醇类及氯仿求得,。(式中δd,δp和δh分别表示色散力,极性力和氢键)

2020/11/2985Hansen理论分子间的相互作用力主要由色不同种类的探针分子的[(δ12/RT)-χ12∞/V1]与δ1关系(393K)2020/11/2986不同种类的探针分子的[(δ12/RT)-χ12∞/V1]溶度参数(δT).δ343K353K363K373K383K393Kδd(色散)14.1213.6513.1312

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论