高分子聚合方法课件.ppt
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- 高分子 聚合 方法 课件
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1、3.6 聚合方法聚合方法 3.6.1 引言引言 3.6.2 本体聚合本体聚合 3.6.3 溶液聚合溶液聚合 3.6.4 悬浮聚合悬浮聚合 3.6.5 乳液聚合乳液聚合 3.6.6 各种聚合方法的比较各种聚合方法的比较3.6.1 引引 言言 n本体聚合本体聚合n溶液聚合溶液聚合n悬浮聚合悬浮聚合n乳液聚合乳液聚合 单体本身,加入(或不加)少量引发剂的聚合 将单体和引发剂溶于适当溶剂中进行的聚合 单体在水中以乳液状态进行的单体在水中以乳液状态进行的聚合,体系主要由聚合,体系主要由单体单体、引发引发剂剂、水水及及乳化剂乳化剂等组成等组成 单体以液滴状悬浮于水中的聚合,体系主要由单体、引发剂、水和分散
2、剂四组分组成 单体单体本身,加入(或不加)少本身,加入(或不加)少量量引发剂引发剂的聚合的聚合 将将单体单体和和引发剂引发剂溶于适当溶于适当溶剂溶剂中进行的聚合中进行的聚合 单体以液滴状悬浮于水中的聚单体以液滴状悬浮于水中的聚合,体系主要由合,体系主要由单体单体、引发剂引发剂、水水和和分散剂分散剂四组分组成四组分组成 3.6.2 本体聚合本体聚合 无介质,只有单体本身无介质,只有单体本身, 在引发剂或光、热、辐射能等作用下聚合在引发剂或光、热、辐射能等作用下聚合。 有时可能加入少量颜料、增塑剂、润滑剂、有时可能加入少量颜料、增塑剂、润滑剂、 分子量调节剂等助剂。分子量调节剂等助剂。 按聚合物能
3、否溶解于单体按聚合物能否溶解于单体, 均相聚合均相聚合,苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、乙酸苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、乙酸乙烯酯等的聚合物能溶于各自单体中,乙烯酯等的聚合物能溶于各自单体中, 非均相聚合,氯乙烯、丙烯腈、乙烯、偏二非均相聚合,氯乙烯、丙烯腈、乙烯、偏二氯乙烯等的聚合物不溶于各自单体中。氯乙烯等的聚合物不溶于各自单体中。本体聚合的优点本体聚合的优点 产品杂质少产品杂质少、纯度高、透明性好,尤其适于制、纯度高、透明性好,尤其适于制 板材、型材等透明制品。板材、型材等透明制品。 自由基,离子聚合都可选用本体聚合自由基,离子聚合都可选用本体聚合。早期丁。早期丁 钠橡胶的合成属阴离子本体聚合。在络
4、合钠橡胶的合成属阴离子本体聚合。在络合 引发剂作用下,丙烯可进行液相本体聚合。引发剂作用下,丙烯可进行液相本体聚合。 气态、液态及固态单体均可进行本体聚合气态、液态及固态单体均可进行本体聚合, 其中液态单体的本体聚合最为重要。其中液态单体的本体聚合最为重要。 本体聚合适于实验室研究本体聚合适于实验室研究。例如单体聚合能力。例如单体聚合能力 的鉴定,聚合物的试制、动力学研究及共聚的鉴定,聚合物的试制、动力学研究及共聚 竞聚率的测定等。竞聚率的测定等。本体聚合的缺点本体聚合的缺点 关键问题是反应热的排除关键问题是反应热的排除。烯类单体聚合热约为。烯类单体聚合热约为5595 kJmol。聚合初期,转
5、化率不高,体系。聚合初期,转化率不高,体系粘度不太大,散热尚不困难。但当转化率提高,粘度不太大,散热尚不困难。但当转化率提高,体系粘度增大后,散热困难,加上自加速效应,体系粘度增大后,散热困难,加上自加速效应,放热速率提高。如散热不良,轻则造成局部过热,放热速率提高。如散热不良,轻则造成局部过热,使分子量分布变宽,;严重的则温度失控,引起使分子量分布变宽,;严重的则温度失控,引起爆聚。爆聚。 由于此缺点,本法的工业应用受到一定的限制,由于此缺点,本法的工业应用受到一定的限制,不如悬浮及乳液聚合应用广泛。不如悬浮及乳液聚合应用广泛。 本体聚合的改进本体聚合的改进 采用两段聚合:第一阶段(预聚)较
6、低转化率采用两段聚合:第一阶段(预聚)较低转化率(1040不等),可在较大的釜中进行。不等),可在较大的釜中进行。 第二阶段,以较慢速率进行,或进行薄层(如第二阶段,以较慢速率进行,或进行薄层(如板状)聚合。板状)聚合。 近二十年来,氯乙烯的本体聚合越来越受到重近二十年来,氯乙烯的本体聚合越来越受到重视,技术上已有突破,已实现工业化生产视,技术上已有突破,已实现工业化生产本体本体法聚氯乙烯树脂产品纯净(与悬浮法和乳液法相法聚氯乙烯树脂产品纯净(与悬浮法和乳液法相比,不含有分散剂,乳化剂的残余),因此具有比,不含有分散剂,乳化剂的残余),因此具有很好的抗水性、耐热性及透明性,该法又具有无很好的抗
7、水性、耐热性及透明性,该法又具有无废水,不需干燥,操作费用较低等特点。废水,不需干燥,操作费用较低等特点。聚甲基丙烯酸甲酯聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃板材有机玻璃板材) (均相体系均相体系) 使用使用BPO或或AIBN为引发剂。第一阶段在为引发剂。第一阶段在9095预聚合至转化率预聚合至转化率10左右,得粘稠浆液,然左右,得粘稠浆液,然后浇模分段升温聚合,一般从后浇模分段升温聚合,一般从4045起,慢慢起,慢慢升温,后期温度达升温,后期温度达90左右左右(需历时数天需历时数天),最后脱,最后脱模成有机玻璃板材模成有机玻璃板材 聚苯乙烯聚苯乙烯(均相体系均相体系) 使用使用BPO或或AIBN为引发
8、剂为引发剂(也可热聚合也可热聚合)。第一阶。第一阶段于在段于在8085预聚合至转化率预聚合至转化率3035,然后,然后流入聚合塔。温度从流入聚合塔。温度从100递增到递增到220聚合,最后聚合,最后熔体挤塑造粒。熔体挤塑造粒。 聚氯乙烯聚氯乙烯(沉淀聚合沉淀聚合) 第一阶段在立式聚合釜中预聚到转化率第一阶段在立式聚合釜中预聚到转化率711,形成种子粒子形成种子粒子(颗粒骨架颗粒骨架)。第二阶段在卧式釜中继。第二阶段在卧式釜中继续沉淀聚合达续沉淀聚合达7080转化率后,停止聚合。脱除转化率后,停止聚合。脱除未反应单体,最后以粉状出料未反应单体,最后以粉状出料 高压聚乙烯高压聚乙烯(气相本体,非均
9、相体系气相本体,非均相体系) 用管式或釜式反应器连续聚合。压力用管式或釜式反应器连续聚合。压力150250MPa,温度温度170200,以微量氧为引发剂。单体转化率约,以微量氧为引发剂。单体转化率约为为1530,最后熔体挤塑造粒,最后熔体挤塑造粒 低压聚乙烯低压聚乙烯(气相本体,非均相体系气相本体,非均相体系) 流动床反应器中聚合。压力流动床反应器中聚合。压力2MPa左右,温度左右,温度85110,以二茂铬或三苯基硅烷酸酯等为引,以二茂铬或三苯基硅烷酸酯等为引发剂发剂(以脱水硅胶为载体以脱水硅胶为载体)。单体转化率约。单体转化率约2,得,得粉状树脂,经造粒或直接包装产品粉状树脂,经造粒或直接包
10、装产品 聚丙烯聚丙烯(液相本体、凝浆法液相本体、凝浆法) 以以TiCl3-AlCl3为引发剂,为引发剂,AlEt2Cl为助引发剂,温度:为助引发剂,温度:1580,压力:,压力:1.73.8MPa(聚合温度下丙烯的饱聚合温度下丙烯的饱和蒸气压和蒸气压),以氢为分子量调节剂。聚合液在反应器中,以氢为分子量调节剂。聚合液在反应器中平均停留平均停留14小时,聚合物凝浆含固量约小时,聚合物凝浆含固量约3060。分离掉单体后,用异丙醇庚烷萃取后再经干燥混炼,分离掉单体后,用异丙醇庚烷萃取后再经干燥混炼,挤出造粒得粒状树脂,立构规整度大于挤出造粒得粒状树脂,立构规整度大于95 3.7.3 溶液聚合溶液聚合
11、 单体和引发剂溶于适当溶剂中进行的聚合方单体和引发剂溶于适当溶剂中进行的聚合方法。法。 均相溶液聚合均相溶液聚合-聚合物能溶于溶剂中时,聚合物能溶于溶剂中时, 如丙烯睛在如丙烯睛在DMF中的聚合;中的聚合; 非均相溶液聚合非均相溶液聚合-聚合物不溶于溶剂而析出聚合物不溶于溶剂而析出 时,如丙烯腈的水溶液时,如丙烯腈的水溶液聚聚 合。合。溶液聚合溶液聚合与本体聚合法相比与本体聚合法相比 粘度较低粘度较低-混合和传热较容易,温度易控制,较混合和传热较容易,温度易控制,较少自加速效应,可避免局部过热。少自加速效应,可避免局部过热。 在实验室,常用此法进行聚合机理及动力学研究在实验室,常用此法进行聚合
12、机理及动力学研究 使用溶剂使用溶剂-单体浓度低,聚合速率相对较慢,还单体浓度低,聚合速率相对较慢,还可能发生向溶剂的链转移,可能发生向溶剂的链转移, 产物的分子量一般也较低;产物的分子量一般也较低; 要获固体产物时,需除去溶剂,回收费用较高;要获固体产物时,需除去溶剂,回收费用较高; 除尽聚合物中残余溶剂较困难;除尽聚合物中残余溶剂较困难; 除尽溶剂后,固体聚合物从釜中出料也较困难。除尽溶剂后,固体聚合物从釜中出料也较困难。 工业上溶液聚合多用于聚合物溶液直接使用的场合工业上溶液聚合多用于聚合物溶液直接使用的场合如涂料、粘合剂、合成纤维纺丝如涂料、粘合剂、合成纤维纺丝 液、浸渍剂等液、浸渍剂等
13、溶剂的选择极为重要溶剂的选择极为重要 溶剂的链转移常数溶剂的链转移常数CS, CS 值较大时,链自由基较易发生向溶剂的值较大时,链自由基较易发生向溶剂的 转移而导致产物平均分子量的下降转移而导致产物平均分子量的下降 溶剂对聚合物的溶解性能溶剂对聚合物的溶解性能 良溶剂构成均相体系良溶剂构成均相体系 非溶剂(沉淀剂)构成非均相体系,自加速非溶剂(沉淀剂)构成非均相体系,自加速现象显著现象显著 其他要考虑的因素其他要考虑的因素 离子及配位聚合的溶剂选择离子及配位聚合的溶剂选择 首先应考虑其溶剂化能力首先应考虑其溶剂化能力,溶剂的性质对活性种离,溶剂的性质对活性种离子对的形态和活性的影响,这对聚合速
14、率、产物的子对的形态和活性的影响,这对聚合速率、产物的分子量及其分布、聚合物的微结构都有重要的影响。分子量及其分布、聚合物的微结构都有重要的影响。 其次,再考虑溶剂的链转移能力其次,再考虑溶剂的链转移能力等。等。 离子型溶液聚合工艺可分为离子型溶液聚合工艺可分为 溶液法溶液法(均相体系均相体系)-中压聚乙烯、聚丁二烯橡胶、中压聚乙烯、聚丁二烯橡胶、聚异戊二烯橡胶、乙丙橡胶等常用溶液法聚异戊二烯橡胶、乙丙橡胶等常用溶液法 “溶剂淤浆法溶剂淤浆法”(聚合物不溶于溶剂而成淤浆聚合物不溶于溶剂而成淤浆)-低压聚乙烯、聚丙烯、丁基橡胶等常用淤浆法。低压聚乙烯、聚丙烯、丁基橡胶等常用淤浆法。3.6.4 悬
15、浮聚合悬浮聚合 溶解有引发剂的单体在强烈搅拌下,以小液滴状态溶解有引发剂的单体在强烈搅拌下,以小液滴状态悬浮分散于水中进行聚合悬浮分散于水中进行聚合 单体液滴在聚合过程中逐渐转化为聚合物固体粒子单体液滴在聚合过程中逐渐转化为聚合物固体粒子。 单体与聚合物共存时,聚合物一单体粒子有粘性,单体与聚合物共存时,聚合物一单体粒子有粘性,为了防止粒子相互粘结,体系中常加有为了防止粒子相互粘结,体系中常加有分散剂分散剂,使,使粒子表面形成保护膜。粒子表面形成保护膜。 悬浮聚合体系一般由悬浮聚合体系一般由单体、油溶性引发剂、水单体、油溶性引发剂、水及及分分散剂散剂四个基本组分组成。四个基本组分组成。悬浮聚合
16、的机理悬浮聚合的机理 与本体聚合相似,一个小液滴相当于本体聚与本体聚合相似,一个小液滴相当于本体聚合的一个单元。合的一个单元。 按聚合物在单体中的溶解情况,按聚合物在单体中的溶解情况,均相聚合(如均相聚合(如St、MMA等),常得透明等),常得透明珠体,珠体,非均相聚合(如非均相聚合(如VCl聚合)。得不透明的聚合)。得不透明的粉未。粉未。 悬浮聚合产物的粒径在悬浮聚合产物的粒径在0.015 mm范围范围 粒径在粒径在 1 mm 左右的也称珠状聚合,左右的也称珠状聚合, 在在 0.01 mm 以下的又称分散聚合。以下的又称分散聚合。 粒径大小与搅拌强度、分散剂的性质与用量等有粒径大小与搅拌强度
17、、分散剂的性质与用量等有关。关。 聚合结束后,回收未反应的单体,聚合物经聚合结束后,回收未反应的单体,聚合物经洗涤、分离、干燥后,即得珠状或粉未状产洗涤、分离、干燥后,即得珠状或粉未状产品。品。 悬浮聚合的悬浮聚合的优点与优点与缺点缺点 优点有优点有 粘度较低粘度较低 简单安全简单安全 聚合热易除去聚合热易除去 分子量及其分布较稳定分子量及其分布较稳定 产物分子量一般比溶液法高产物分子量一般比溶液法高 后处理工序比溶液法及乳液法简单后处理工序比溶液法及乳液法简单 缺点是产品中附有少量分散剂残留物缺点是产品中附有少量分散剂残留物 生产聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯生产聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚
18、甲基丙烯酸甲酯及有关共聚物、聚四氟乙烯、聚三氟氯乙烯及及有关共聚物、聚四氟乙烯、聚三氟氯乙烯及聚乙酸乙烯酯树酯等。聚乙酸乙烯酯树酯等。 若分散剂用量较多,可获得静置后颗粒不沉降若分散剂用量较多,可获得静置后颗粒不沉降的聚合物分散液(如聚乙酸乙烯酯分散液),的聚合物分散液(如聚乙酸乙烯酯分散液),可直接用作粘合剂。可直接用作粘合剂。 近来,出现了所谓的近来,出现了所谓的“反相悬浮聚合反相悬浮聚合”。 把单体溶于水溶液中被搅拌成小液珠,把单体溶于水溶液中被搅拌成小液珠, 用不溶解单体的有机溶剂作为分散介质,用不溶解单体的有机溶剂作为分散介质, 该种体系也常称为该种体系也常称为“有机相中的悬浮聚合有
19、机相中的悬浮聚合”。悬浮聚合的主要应用悬浮聚合的主要应用(2) 悬浮聚合的成粒机理及影响因素悬浮聚合的成粒机理及影响因素 VCl、St、MMA等许多烯类单体在水中溶解很小,等许多烯类单体在水中溶解很小,可看作不溶于水。搅拌时,剪切力使单体液层分散可看作不溶于水。搅拌时,剪切力使单体液层分散成液滴。成液滴。 搅拌强度越大,生成的粒子越小。界面张力使单体搅拌强度越大,生成的粒子越小。界面张力使单体液滴成珠状,并使相互接触的小液滴凝聚成大液滴液滴成珠状,并使相互接触的小液滴凝聚成大液滴。 在一定的搅拌强度和分散剂浓度下,大小不等的液在一定的搅拌强度和分散剂浓度下,大小不等的液滴通过一系列的分散和结合
20、过程,构成一定的动平滴通过一系列的分散和结合过程,构成一定的动平衡,最后得到大小较均匀的粒子。衡,最后得到大小较均匀的粒子。 由于反应器中各部分的剪切力不同,所以粒子大小由于反应器中各部分的剪切力不同,所以粒子大小仍有一定的分布。仍有一定的分布。图图3-9 悬浮聚合中的成珠过程示意图悬浮聚合中的成珠过程示意图搅拌搅拌 搅拌搅拌 粘合粘合分散分散不稳定的不稳定的分散状态分散状态稳定的分稳定的分散状态散状态无机物的分散作用无机物的分散作用有机物的分散作用有机物的分散作用不稳定的不稳定的分散状态分散状态分散剂很重要分散剂很重要 若停止搅拌,液滴将聚集变大,最后仍与水分层若停止搅拌,液滴将聚集变大,最
21、后仍与水分层因此单靠搅拌形成的液一液分散是不稳定的。因此单靠搅拌形成的液一液分散是不稳定的。 加之聚合到一定程度后,单体液滴中溶有或溶胀加之聚合到一定程度后,单体液滴中溶有或溶胀有一定量聚合物,就变得发粘起来。此时,两液有一定量聚合物,就变得发粘起来。此时,两液滴碰撞时,往往会粘结在一起,搅拌反而促进粘滴碰撞时,往往会粘结在一起,搅拌反而促进粘结,最后会成一整块。结,最后会成一整块。 为此,必须加入适量的分散剂,以便在液滴表面为此,必须加入适量的分散剂,以便在液滴表面形成一层保护膜,以防粘结。形成一层保护膜,以防粘结。 水溶性有机高分子物质水溶性有机高分子物质 不溶于水的无机粉末不溶于水的无机
22、粉末 水溶性有机高分子物质水溶性有机高分子物质 作用作用机理机理是吸附在液滴表面形成保护膜是吸附在液滴表面形成保护膜 起保护胶体起保护胶体的作用的作用 使表面张力或界面张力降低,使表面张力或界面张力降低,使使液滴变小液滴变小 例如例如 部分水解的聚乙烯醇、明胶、羧甲基纤维部分水解的聚乙烯醇、明胶、羧甲基纤维素、蛋白质、淀粉、马来酸酐一苯乙烯共素、蛋白质、淀粉、马来酸酐一苯乙烯共聚物、聚丙烯酸盐类聚物、聚丙烯酸盐类等等 不溶于水的无机粉末不溶于水的无机粉末 呈粉末状吸附在液滴表面呈粉末状吸附在液滴表面 起机械隔离的作用起机械隔离的作用 例如例如MgCO3、CaCO3、BaCO3、CaSO4、磷酸
23、钙、滑石粉、硅藻土、硅酸盐、高磷酸钙、滑石粉、硅藻土、硅酸盐、高岭土及白垩岭土及白垩影响树脂颗粒大小和形态因素影响树脂颗粒大小和形态因素 搅拌强度搅拌强度 分散剂的性质及用量分散剂的性质及用量 水和单体的比例、反应温度、引发剂种水和单体的比例、反应温度、引发剂种类和用量、聚合速率、单体种类类和用量、聚合速率、单体种类 (3)悬浮聚合实例)悬浮聚合实例 氯乙烯的悬浮聚合氯乙烯的悬浮聚合 通用型通用型PVC用本法生产,产量约占用本法生产,产量约占8085。国外国外 PVC的颗粒形态几乎全为疏松型,便于加工时的颗粒形态几乎全为疏松型,便于加工时对增塑剂的吸收。国内疏松型还只占一部分,多数对增塑剂的吸
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