第五次课聚酰亚胺课件.ppt
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- 第五 聚酰亚胺 课件
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1、NOONOO聚酰亚胺聚酰亚胺聚酰亚胺是指主链上含有酰亚胺环的一类聚合物,其中聚酰亚胺是指主链上含有酰亚胺环的一类聚合物,其中以含有酞酰亚胺结构的聚合物尤为重要。以含有酞酰亚胺结构的聚合物尤为重要。RCNCRR OO非环状聚酰亚胺非环状聚酰亚胺具有最高的热稳定性和耐热性具有最高的热稳定性和耐热性具有优越的综合性能具有优越的综合性能相对于其他芳杂环高分子,比较容易合成相对于其他芳杂环高分子,比较容易合成已经合成了几千个品种,有十多个品种已经已经合成了几千个品种,有十多个品种已经产业化产业化有很广泛的应用面。有很广泛的应用面。聚酰亚胺的特点聚酰亚胺的特点聚酰亚胺的性能聚酰亚胺的性能(1)对于全芳香聚
2、酰亚胺,按热重分析,其开始分解温度一般对于全芳香聚酰亚胺,按热重分析,其开始分解温度一般都在都在500左右。由联苯二酐和对苯二胺合成的聚酰亚胺,热左右。由联苯二酐和对苯二胺合成的聚酰亚胺,热分解温度达到分解温度达到600,是迄今聚合物中热稳定性最高的品种之,是迄今聚合物中热稳定性最高的品种之一。一。(2)聚酰亚胺可耐极低温,如在聚酰亚胺可耐极低温,如在 269的液态氦中仍不会脆裂。的液态氦中仍不会脆裂。(3)聚酰亚胺还具有很好的机械性能。未填充的塑料的抗张强度聚酰亚胺还具有很好的机械性能。未填充的塑料的抗张强度都在都在100MPa以上,均苯型聚酰亚胺的薄膜以上,均苯型聚酰亚胺的薄膜(Kapto
3、n)为为170MPa,而联苯型聚酰亚胺而联苯型聚酰亚胺(Upilex S)达到达到500MPa。作为工程塑料,弹性。作为工程塑料,弹性模量通常为模量通常为34GPa,纤维可达到,纤维可达到280GPa,据理论计算,由均,据理论计算,由均苯二酐和对苯二胺合成的纤维可达苯二酐和对苯二胺合成的纤维可达500GPa,仅次于碳纤维,仅次于碳纤维。(5)聚酰亚胺的热膨胀系数在聚酰亚胺的热膨胀系数在2 10 53 10 5/,联苯型可,联苯型可达达10 6/,个别品种可达,个别品种可达10 7/。(4)一些聚酰亚胺品种不溶于有机溶剂,对稀酸稳定,一般的品一些聚酰亚胺品种不溶于有机溶剂,对稀酸稳定,一般的品种
4、不大耐水解,这个看似缺点的性能却给予聚酰亚胺以有别于种不大耐水解,这个看似缺点的性能却给予聚酰亚胺以有别于其它高性能聚合物的一个很大的特点,即可以利用碱性水解回其它高性能聚合物的一个很大的特点,即可以利用碱性水解回收原料二酐和二胺,例如对于收原料二酐和二胺,例如对于Kapton薄膜,其回收率可达薄膜,其回收率可达8090。改变结构也可以得到相当耐水解的品种,如经得起。改变结构也可以得到相当耐水解的品种,如经得起120,500h水煮。水煮。(6)聚酰亚胺具有很高的耐辐照性能聚酰亚胺具有很高的耐辐照性能;(9)聚酰亚胺在极高的真空下放气量很少。聚酰亚胺在极高的真空下放气量很少。(10)聚酰亚胺无毒
5、,可用来制造餐具和医用器具,并经得起数聚酰亚胺无毒,可用来制造餐具和医用器具,并经得起数千次消毒。一些聚酰亚胺还具有很好的生物相容性,例如,在千次消毒。一些聚酰亚胺还具有很好的生物相容性,例如,在血液相容性试验中为非溶血性,体外细胞毒性试验为无毒。血液相容性试验中为非溶血性,体外细胞毒性试验为无毒。(7)聚酰亚胺具有很好的介电性能,介电常数为聚酰亚胺具有很好的介电性能,介电常数为3.4左右。左右。(8)聚酰亚胺为自熄性聚合物,发烟率低。聚酰亚胺为自熄性聚合物,发烟率低。聚酰亚胺的应用(1)薄膜:薄膜:是聚酰亚胺最早的商品之一,用于电机的槽绝缘及电是聚酰亚胺最早的商品之一,用于电机的槽绝缘及电缆
6、绕包材料。主要产品有杜邦的缆绕包材料。主要产品有杜邦的 Kapton、宇部兴产的、宇部兴产的Upilex系系列和钟渊的列和钟渊的Apical。透明的聚酰亚胺薄膜可作为柔软的太阳能电。透明的聚酰亚胺薄膜可作为柔软的太阳能电池底板。池底板。(2)涂料:涂料:作为绝缘漆用于电磁线,或作为耐高温涂料使用。作为绝缘漆用于电磁线,或作为耐高温涂料使用。(3)先进复合材料:先进复合材料:用于航天、航空器及火箭零部件。是最耐高用于航天、航空器及火箭零部件。是最耐高温的结构材料之一。例如美国的超音速客机计划所设计的速度为温的结构材料之一。例如美国的超音速客机计划所设计的速度为2.4M,飞行时表面温度为,飞行时表
7、面温度为177,要求使用寿命为,要求使用寿命为60 000h,据报,据报道已确定道已确定50的结构材料为以热塑性聚酰亚胺为基体树脂的碳纤的结构材料为以热塑性聚酰亚胺为基体树脂的碳纤维增强复合材料。维增强复合材料。(4)纤维:强度可达纤维:强度可达5-6GPa,弹性模量可达弹性模量可达250300GPa,可与,可与T700碳纤维相比,作为先进复合材料的增强剂、高温介质及放射碳纤维相比,作为先进复合材料的增强剂、高温介质及放射性物质的过滤材料和防弹、防火织物。性物质的过滤材料和防弹、防火织物。纤维密度,g/cm模量,MPa强度,MPa芳纶-491.441242.92PBT1.583003.0PBO
8、1.53403.4聚酰亚胺1.3-1.42503005.2碳纤维1.77-1.968225.3耐热纤维的性能耐热纤维的性能性能PI纤维Kevlar模量1400g/d 1000g/d 热氧化稳定性 300空气中强度保持90%300空气中强度保持60%吸水性 0.65%4.56%在200的水蒸汽中 12小时强度保持60%8小时强度保持35%聚酰亚胺纤维与聚酰亚胺纤维与Kevlar纤维的比较纤维的比较在在8540%硫酸中的硫酸中的耐水解性耐水解性 250小时强度保持小时强度保持93%40小时强度保持小时强度保持60%8510%NaOH中的耐中的耐水解性水解性 1小时强度下降小时强度下降40%50小时
9、强度下降小时强度下降50%80-100紫外光辐照紫外光辐照24小时强度保持小时强度保持90%8小时强度保持小时强度保持20%纺丝液的处理纺丝液的处理 聚合溶液可以直接聚合溶液可以直接纺丝纺丝 聚合后要经过充分聚合后要经过充分洗涤,再制成纺丝洗涤,再制成纺丝液液(5)泡沫塑料:泡沫塑料:用作耐高温隔热材料。用作耐高温隔热材料。(6)工程塑料:工程塑料:有热固性也有热塑性,可以模压成型也可用注射有热固性也有热塑性,可以模压成型也可用注射成型或传递模塑。主要用于自润滑、密封、绝缘及结构材料。成型或传递模塑。主要用于自润滑、密封、绝缘及结构材料。(7)胶粘剂:用作高温结构胶。胶粘剂:用作高温结构胶。(
10、8)分离膜:用于各种气体对,如氢分离膜:用于各种气体对,如氢/氮、氮氮、氮/氧、二氧化碳氧、二氧化碳/氮氮或甲烷等的分离,从空气、烃类原料气及醇类中脱除水分。也或甲烷等的分离,从空气、烃类原料气及醇类中脱除水分。也可作为渗透蒸发膜及超滤膜。由于聚酰亚胺耐热和耐有机溶剂可作为渗透蒸发膜及超滤膜。由于聚酰亚胺耐热和耐有机溶剂性能,在对有机液体和气体的分离上具有特别重要的意义。性能,在对有机液体和气体的分离上具有特别重要的意义。(9)光刻胶:有负性胶和正性胶,分辨率可达亚微米级。与光刻胶:有负性胶和正性胶,分辨率可达亚微米级。与颜料或染料配合可用于彩色滤光膜,可大大简化加工工序。颜料或染料配合可用于
11、彩色滤光膜,可大大简化加工工序。(10)在微电子器件中的应用:用作介电层进行层间绝缘,作在微电子器件中的应用:用作介电层进行层间绝缘,作为缓冲层可以减少应力,提高成品率。作为保护层可以减少为缓冲层可以减少应力,提高成品率。作为保护层可以减少环境对器件的影响,还可以对环境对器件的影响,还可以对-粒子起屏蔽作用,减少或消粒子起屏蔽作用,减少或消除器件的软误差。除器件的软误差。聚酯(聚酯(Polyester)聚对苯二甲酸乙二脂(聚对苯二甲酸乙二脂(PET)聚对苯二甲酸丁二脂(聚对苯二甲酸丁二脂(PBT)主要内容:主要内容:1.聚酯的简介聚酯的简介2.聚酯的合成、分类聚酯的合成、分类3.聚酯的结构和性
12、能聚酯的结构和性能4.聚酯的应用聚酯的应用5.聚酯的改性聚酯的改性聚酯聚酯主链上有主链上有-C(O)O-酯基团的杂链聚合物酯基团的杂链聚合物带酯侧基的聚合物,如聚醋酸乙烯酯、纤维素酯带酯侧基的聚合物,如聚醋酸乙烯酯、纤维素酯类等,都不能称作聚酯。类等,都不能称作聚酯。聚酯分类:聚酯分类:分脂族、芳族;饱和、不饱和;线形和体形。分脂族、芳族;饱和、不饱和;线形和体形。线形芳族聚酯:如涤纶聚酯,用作合成纤维和工程塑料;线形芳族聚酯:如涤纶聚酯,用作合成纤维和工程塑料;不饱和聚酯:主链中留有双键的结构预聚物,用于增强塑料。不饱和聚酯:主链中留有双键的结构预聚物,用于增强塑料。醇酸树脂:属于线形或支链
13、形无规预聚物,残留基团可进一步交醇酸树脂:属于线形或支链形无规预聚物,残留基团可进一步交联固化,用作涂料。联固化,用作涂料。涤纶是聚酯纤维在我国的商品名。英文商品名称为涤纶是聚酯纤维在我国的商品名。英文商品名称为Dacron,音译为的确良或达柯纶,又名音译为的确良或达柯纶,又名Terylenc,音译为特丽纶。,音译为特丽纶。简简称为称为PET。学名聚对苯二甲酸乙二醇酯。学名聚对苯二甲酸乙二醇酯。其主要品种是聚对苯二甲酸乙二酯纤维,它是由对苯二甲酸其主要品种是聚对苯二甲酸乙二酯纤维,它是由对苯二甲酸或苯二甲酸二甲酯与乙二醇缩聚而成。自或苯二甲酸二甲酯与乙二醇缩聚而成。自50年代问世以来不年代问世
14、以来不过过50年历史,但发展极为迅速,已成为合成纤维中产量最大年历史,但发展极为迅速,已成为合成纤维中产量最大的品种之一。它的原料来源于石油工业中的甲苯和乙烯。的品种之一。它的原料来源于石油工业中的甲苯和乙烯。聚酯聚酯聚对苯二甲酸乙二酯(聚对苯二甲酸乙二酯(PET)聚对苯二甲酸丁二酯(聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)CCOOOCH2CH2O()nCCOOO(CH2)4On 涤纶是聚酯的重要代表涤纶是聚酯的重要代表,它是重要的合成纤维和工程塑料。它是重要的合成纤维和工程塑料。合成涤纶的原料是乙二醇和对苯二甲酸。合成涤纶的原料是乙二醇和对苯二甲酸。酯交换法酯交换法 工业上生产涤纶比较成熟的方法是酯交换
15、法。工业上生产涤纶比较成熟的方法是酯交换法。对对-苯二甲酸甲酯化苯二甲酸甲酯化 酸催化酸催化,对对-苯二甲酸与甲醇酯化制备对苯苯二甲酸与甲醇酯化制备对苯-二甲酸二甲酯。二甲酸二甲酯。特别注意将苯甲酸一类单官能团化合物除尽特别注意将苯甲酸一类单官能团化合物除尽。CH3OOC COOCH3 +2H2O HOOC COOH +2CH3OH CH3OOC COOCH3 +2HOCH2CH2OH HOCH2CH2OOC COOCH2CH2OH +2CH3OH 酯交换酯交换 在在150200下下,使对使对-苯二甲酸二甲酯与乙二醇进行苯二甲酸二甲酯与乙二醇进行酯交换制备酯交换制备对对-苯二甲酸二乙二醇酯。苯
16、二甲酸二乙二醇酯。合成涤纶树酯有关的化学反应原理如下合成涤纶树酯有关的化学反应原理如下对对-苯二甲酸二乙二醇酯。苯二甲酸二乙二醇酯。涤纶树脂的合成涤纶树脂的合成 以三氧化二锑为催化剂以三氧化二锑为催化剂,以对以对-苯二甲酸二乙二醇酯为单体苯二甲酸二乙二醇酯为单体进行均缩聚。进行均缩聚。为了控制缩聚物的相对分子质量加入单官能团化合物苯甲为了控制缩聚物的相对分子质量加入单官能团化合物苯甲酸做官能团封锁剂。酸做官能团封锁剂。n HOCH2CH2OOC COOCH2CH2OH H OCH2CH2OOC CO nOCH2CH2OH +COOH+H2O C OCH2CH2OOC CO nOCH2CH2OH
17、OH OCH2CH2OOC CO nOCH2CH2OH +(n-1)HOCH2CH2OH 聚酯化反应的平衡常数较小聚酯化反应的平衡常数较小,K=4,缩聚反应的速度较低缩聚反应的速度较低高温和高真空条件下进行高温和高真空条件下进行,聚合体系始终保持聚合体系始终保持熔融状态熔融状态.缩聚反应先在缩聚反应先在220、压力、压力20kPa条件下进行进行预缩聚条件下进行进行预缩聚,再于再于260270、压力、压力600Pa条件下进行缩聚条件下进行缩聚,最后在最后在280285、压力、压力 67Pa133Pa和条件下完成缩聚。和条件下完成缩聚。02=xXn此时此时,单体为单体为a-R-a型型,此时此时2
18、C OCH2CH2OOC CO nOCH2CH2OHO OCH2CH2O nOCH2CH2OOCOCOCOCH2CH2O COCOCH2CH2OnOC0.70.80.91.01.11.21.31.4050001000015000200002500030000350004000045000分子量EG/PTA原料的摩尔比对分子量的影响原料的摩尔比对分子量的影响乙二醇与对苯二甲酸的摩尔比对分子量的影响乙二醇与对苯二甲酸的摩尔比对分子量的影响转化率%酸值分子量平均聚合度80117.247929529.9187599812.545002199.53.7150007199.91.2450002141001
19、.245000214转化率对分子量的影响转化率对分子量的影响转化率对酸值、分子量以及平均聚合度的影响转化率对酸值、分子量以及平均聚合度的影响除去水分除去水分 使含水率批与批均匀,保证纤维质量均匀、提使含水率批与批均匀,保证纤维质量均匀、提高结晶度、软化点高结晶度、软化点聚酯切片的干燥聚酯切片的干燥未干燥聚酯切片干燥聚酯切片化学组成化学组成酯基(酯基(COO)和苯环。)和苯环。大分子的聚合度一般在几百左右大分子的聚合度一般在几百左右大分子结晶度为大分子结晶度为50%60%左右左右大分子取向度较高,高低取决于后加工的拉伸倍数。大分子取向度较高,高低取决于后加工的拉伸倍数。大分子排列状态可通过后加工
20、来改变,即通过拉伸及大分子排列状态可通过后加工来改变,即通过拉伸及丝条的冷却速度来改变其结晶度和取向度。丝条的冷却速度来改变其结晶度和取向度。机械性质机械性质强伸度都比棉纤维高,普通型强伸度都比棉纤维高,普通型30-50MPa,伸长率,伸长率30%40%初始模量很高,在常见纤维中仅次于麻纤维初始模量很高,在常见纤维中仅次于麻纤维弹性优良,在弹性优良,在10%定伸长时的弹性恢复率可达定伸长时的弹性恢复率可达90%以上,仅次以上,仅次于锦纶。织物尺寸稳定性较好,织物挺括抗皱,保形性好于锦纶。织物尺寸稳定性较好,织物挺括抗皱,保形性好耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶织物易起毛
21、起球,且不易脱落织物易起毛起球,且不易脱落密度密度小于棉纤维而高于毛纤维,为小于棉纤维而高于毛纤维,为1.39g/cm3左右。左右。染色性较差染色性较差,染料分子难于进入纤维内部。,染料分子难于进入纤维内部。耐碱性较差,但对于酸的稳定性较好。耐碱性较差,但对于酸的稳定性较好。涤纶有很好的耐热性和热稳定性。涤纶有很好的耐热性和热稳定性。但涤纶织物遇火种易产生熔孔。但涤纶织物遇火种易产生熔孔。比电阻很高,导电能力极差,易产生静电,给纺织工艺的加工带来了不利比电阻很高,导电能力极差,易产生静电,给纺织工艺的加工带来了不利的影响,同时由于静电电荷积累,易吸附灰尘。的影响,同时由于静电电荷积累,易吸附灰
22、尘。涤纶有较好的耐光性涤纶有较好的耐光性,其耐光性仅次于腈纶。,其耐光性仅次于腈纶。加阻燃剂和防燃剂可改进加阻燃剂和防燃剂可改进PET 阻燃性和自熄性阻燃性和自熄性PET 是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物,表面平滑有光泽。是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物,表面平滑有光泽。在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能,长期使用温度可在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能,长期使用温度可达达120,电绝缘性优良,甚至在高温高频下,其电性能仍较好,电绝缘性优良,甚至在高温高频下,其电性能仍较好,但耐电晕性较差,耐蠕变性,耐疲劳性,耐摩擦性、尺寸稳定性但耐电晕性较差,耐蠕变性,耐疲劳性,耐摩擦性、尺
23、寸稳定性都很好。都很好。PET 有酯键,在强酸、强碱和水蒸汽作用下会发生分解,耐有机有酯键,在强酸、强碱和水蒸汽作用下会发生分解,耐有机溶剂、耐候性好。溶剂、耐候性好。缺点是结晶速率小,成型加工困难,模塑温度高,生产周期长,缺点是结晶速率小,成型加工困难,模塑温度高,生产周期长,冲击性能差。冲击性能差。一般通过增强、填充、共混等方法改进其加工性和改性,以玻璃一般通过增强、填充、共混等方法改进其加工性和改性,以玻璃纤维增强效果明显,可提高树脂刚性、耐热性、耐药品性、电气纤维增强效果明显,可提高树脂刚性、耐热性、耐药品性、电气性能和耐候性。性能和耐候性。但仍需改进结晶速度慢的弊病,可以采取添加型核
24、剂和结晶促进但仍需改进结晶速度慢的弊病,可以采取添加型核剂和结晶促进剂等手段。剂等手段。PET 按用途可分为纤维和非纤维两大类,后者包括薄膜、容器按用途可分为纤维和非纤维两大类,后者包括薄膜、容器和工程塑料。和工程塑料。PET 在开发初期主要用于制造合成纤维(占在开发初期主要用于制造合成纤维(占PET 消耗量的消耗量的70左右)。左右)。PET 还用来制造绝缘材料、磁带带基、电影或照相胶片片基和还用来制造绝缘材料、磁带带基、电影或照相胶片片基和真空包装等。真空包装等。PET 非纤应用的另一主要领域是制造充装饮料、非纤应用的另一主要领域是制造充装饮料、食品等的中空容器。食品等的中空容器。其次,其
25、次,PET 还作为工程塑料用于电子、电器等领域,如仪表壳、还作为工程塑料用于电子、电器等领域,如仪表壳、热风口罩等。其中尤以包装容器的发展最引人注目,现在已有热风口罩等。其中尤以包装容器的发展最引人注目,现在已有20以上的以上的PET 用于包装材料,且呈逐年上升的趋势。包装业用于包装材料,且呈逐年上升的趋势。包装业已成为已成为PET 的第二大用户,仅次于合成纤维。的第二大用户,仅次于合成纤维。PET 在汽水饮料包装材料上的成功应用是由于它的韧性和透明在汽水饮料包装材料上的成功应用是由于它的韧性和透明度,取向能力、极好的经济价值和高速度瓶加工技术的发展。度,取向能力、极好的经济价值和高速度瓶加工
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