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文档简介

1、高分子的合成与化学性能Polymer synthesis and chemical properties,Introduction to polymer science,第二讲,Reactions of the Polymer,高分子化学反应的分类 聚合度基本不变的反应:侧基和端基变化 Non-change in number-average degree of polymerization but pendant group and terminal group. 聚合度变大的反应:交联、接枝、嵌段、扩链 Increasing of number-average degree of poly

2、merization like cross-linking, grafting, blocking, chain-extension. 聚合度变小的反应:降解,解聚 Decreasing of number-average degree of polymerization like degradation, depolymerization.,Influences on the Polymers Chemical Properties,化学因素 几率效应 effect of probability 高分子链上的相邻基团作无规成对反应时,中间往往留有孤立基团,最高转化率受到几率的限制,称为几率效

3、应。 例如,PVC与Zn粉共热脱氯,按几率计算只能达到86. 5%,与实验结果相符。,Influences on the Polymers Chemical Properties,化学因素 邻近基团效应 effect of adjacent group 高分子链上的邻近基团,包括反应后的基团都可以改变未反应基团的活性,这种影响称为邻近基团效应。 如PET与PES,均是采用二酸与乙二醇缩聚制备的聚酯。但前者是芳香族的对苯二甲酸,而后者是脂肪族的丁二酸。,PET,PES,常温下也容易水解,可用作生物降解材料,常温下水解稳定,可用作饮料容器,Influences on the Polymers Ch

4、emical Properties,物理因素 聚集态的影响 effect of polymer states,Influences on the Polymers Chemical Properties,轻度交联的聚合物,须适当溶剂溶胀,才易进行反应。如苯乙烯二乙烯基苯共聚物,用二氯乙烷溶胀后,才易磺化。,链构象的影响(Influence of chain conformation) 高分子链在溶液中可呈螺旋形或无规线团状态 溶剂改变,链构象亦改变,官能团的反应性会发生明显的变化,无规线团,球形,拉伸链,Reaction without change in Dp,高分子官能团可以起各种化学反应

5、,如果这些官能团位于聚合物的侧基或端基,则反应产物与反应前聚合物的聚合度相比基本不发生变化。 由于高分子存在链结构、聚集态结构,官能团反应具有特殊性,反应产物具有不均匀性,高分子链上的官能团很难全部起反应。 反应后的高分子链上含有未反应和反应后的多种不同基团,类似共聚产物。 例如聚醋酸乙烯酯水解:,H2O,NaOH,Polyvinyl acetate,Polyvinyl alcohol,Reaction without change in Dp,纤维素(cellulose)的化学反应 纤维素是第一个进行化学改性的天然高分子。 纤维素的每个结构单元中含有三个羟基,可以发生酯化或醚化反应。反应产物

6、统称为纤维素衍生物。,常见纤维素衍生物包括: 粘胶纤维 纤维素硝酸酯 纤维素醋酸酯 纤维素醚类: (甲基、乙基、羧甲基纤维素),纤维素结构图,C. Shnbein,Preparation of Cellulose acetate,+ 6 CH3COOH,acetic anhydride,H2SO4,H2O,hydrolysis,Cellulose,Cellulose triacetate,Cellulose diacetate,O,O,O,Preparation of Chitosan,Chitin,Chitosan,Degree of deacetylating = (x/n)100%,壳聚

7、糖的生产工艺:虾壳预处理消化酸浸脱色晒干脱乙酰基烘干产品,Preparation of PVA,聚乙烯醇 poly(vinyl alcohol), PVA 只能从聚醋酸乙烯酯的水解得到,聚乙烯醇缩醛化反应可得到重要的高分子产品,缩甲醛:维尼纶(Vinylon);缩丁醛:良好的玻璃粘合剂,OH,CH2,CH,(,),n,乙烯醇单体无法稳定存在,H2O,聚醋酸乙烯酯水解程度称为醇解度,Reaction without change in Dp,聚丙烯腈成环,橡胶的氯化,氯化后的聚合物,耐水性和耐化学试剂腐蚀性均有大幅提高,Carbon fiber made from PAN,Reaction wi

8、th increase of Dp,聚合物分子量增大的反应包括:交联、接枝、嵌段、扩链 交联反应 聚烯烃(聚乙烯、乙丙橡胶)在过氧化物、高能幅射作用下可发生交联。过氧化物交联如下:,缩聚反应中以多官能度(3)单体替代部分双官能度单体可得到交联产物。,Chain Extension,扩链反应是指以适当的方法,通过扩链剂将分子量较低,含有特定端基的低聚物连接起来,使分子量成倍或几十倍提高。 对于不同的活性端基,相应的扩链剂也不相同。,OH,COOH,O,N C O,N C O,O,OH;,COOH;,OH;,NH2;,COOH;,(CO)2O,OH;,NH2;,NHR;,COOH,Chain Ex

9、tension,二异氰酸酯(diisocyanates)是一类具有较多的不饱和基团-NCO的反应活性极高的化合物,极易与水或羟基类化合物发生反应。扩链反应中最容易发生的是异氰酸根和羟基的反应。,TDI MDI PPDI NDI,芳香族二异氰酸酯,脂肪族二异氰酸酯,OH NH2 NHR COOH,活性端基反应活性,端羟基型扩链剂,Chain Extension,端羧基型扩链剂 双噁唑烷 (bisoxazolines),1,4 -苯基-双(2-噁唑啉),环氧树脂 (epoxy),双酚A型环氧,Reaction with decrease of Dp,Degradation: A processin

10、g involving decrease in degree of polymerization of a polymer 分子量的降低并导致的聚合物某些性能的降低称为降解。 按降解机理来分: 1. 无规断链(Random chain scission) 分子链的断裂可能发生在链端、中间或任意位置。如PE、聚酯等; 特点:降解前期分子量降低迅速、质量降低较慢。 2解聚(Depolymerization) 解聚从分子链末端开始,按连锁机理逐一脱除单体; 特点:分子量下降速度慢、质量下降迅速。,Degradation,加工,使用,回收,聚合物在加工、使用、回收过程中将不可避免的经历力、热、光、氧化

11、、化学品腐蚀等过程,从而使得分子量出现降低和性能下降。,Degradation,无规断链(Random chain scission) 聚合物受热时,主链的任何处都可以断裂,分子量迅速下降,单体收率很少,这种反应称为无规断链,也称降解。 如聚乙烯,断链后形成的自由基活性很高,周围又有许多仲氢原子,易发生链转移反应,几乎无单体产生。,Degradation,解聚(Depolymerization) 解聚可看成链增长的逆反应 热裂解一般是自由基反应,先在链端发生断裂, 生成活性较低的自由基,然后按连锁机理迅速脱除单体,这就是解聚反应 高分子发生解聚的难易与其结构有关 主链带有季碳原子的高分子易发生

12、解聚原因:无叔氢原子,难以转移,如PMMA、聚-甲基苯乙烯、聚异丁烯。 以PMMA为例:,Depolymerization,脂肪族聚内酯(Polylactone)在热降解的条件下可以发生“解拉链”式(Unzipping)的解聚反应,生成环状单体;反应为聚合反应的逆反应,也称“回咬”(Backbiting)。如果条件控制适当,可以得到较高的收率。 以聚对二氧环己酮为例,当反应温度升高,反应平衡向解聚方向移动,当温度达到一定极限值时,聚合反应将停止,该温度称为: 聚合上限温度(Ceiling temperature),Degradation mechanism,氧化降解 Oxidative deg

13、radation 光降解自然光、紫外光等 Photodegradation 机械降解 振动磨 Mechanical degradation 高能辐射降解射线辐射 Degradation by high energy radiation 生物降解 Biodegradation 热降解 Thermal degradation 水解 Hydrolization,Hydrolysis, chemical & biochemical degradation,化学降解“Chemical degradation”是指在化学试剂的作用下,聚合物发生化学反应转变为单体或小分子化合物。 水解 “hydrolysi

14、s” 也是化学降解的一种,聚酯、聚酰胺、多聚糖等可以与水发生化学反应而产生无规断链。,脂肪族聚酯在加热、酸、碱等催化下非常容易水解,是一类非常重要的可完全降解聚合物。,Biochemical degradation,SEM microphotographs of P(TMC-CL)-b-PDO, PPDO, and Monocryl monofilament fibers after 8 and 12 weeks of enzymatic degradation in vitro,酶催化降解 enzymatic degradation,一些可生物降解聚合物,如脂肪族聚酯、多聚糖、蛋白质等在微生

15、物或酶(脂肪酶、蛋白酶、淀粉酶)的存在下可以发生降解,生成环境友好的小分子。,Biodegradation,Tissue engineering,Mechanical degradation,高分子在机械力和超声波作用下,都可能使大分子断链而降解。力化学降解产生的高分子自由基,在单体存在时,可生成接枝共聚物,近年来发展的反应性挤出就是利用这一原理。,Thermal Degradation,Thermal degradation of vinyl polymers Random chain scission Random degradation depolymerization weak-lin

16、k degradation B. Non-chain scission dehydrohalogenation,热降解是聚合物最普遍的降解 聚烯烃类高分子的热降解,通过对聚合物热降解机理的研究,可以避免聚合物在加工和使用过程中出现因为热降解而出现性能下降;另一方面也可以指导聚合物的热裂解回收。 在氧气存在下的热降解称为热氧化降解,对聚合物的阻燃有很高的指导意义。,Thermal Degradation,Ablative material 一种固体防热材料,主要用于导弹头部、航天器再入舱外表面和火箭发动机内表面。这种材料在热流作用下能发生分解、熔化、蒸发、升华等物理和化学变化,借材料表面的质量消

17、耗带走大量的热,以达到阻止再入大气层时的热流传入飞行器内部的目的。,Aging,Aging is a change in chemical structure of a plastic involving a deleterious change in properties. 老化过程中的主要反应是降解,但有时一些聚合度不变或增加的反应也会造成材料性能的不利变化,因而也归属于“老化”过程。 聚氯乙烯脱除氯化氢,针对聚合物应用的特定场合,可以添加相应的助剂和放老化措施。 防老助剂有热稳定剂、抗氧剂、紫外光吸收剂、屏蔽剂、防霉剂、杀菌剂等。,Polymer recycling,目前废旧高分子材料的处理主要包括填埋法、焚烧法、再生利用法及热化

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