(材料课件)第五章缩合聚合生产工艺.ppt
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- 材料课件 材料 课件 第五 缩合 聚合 生产工艺
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1、第五章 缩合聚合生产工艺 第五章 缩合聚合生产工艺5.1 概述概述 含有反应性官能团的单体经缩合反应析出小分子化合物生成聚合物的反应称为缩合聚合反应,简称为缩聚反应。单体分子中所含有的反应性官能团数目等于或大于2时,方可能经缩聚反应生成聚合物。第五章 缩合聚合生产工艺5.1 概述概述 线型缩聚物:发生缩聚反应的单体所含反应性官能团数全部为2 体型缩聚物:部分单体含有的反应性官能团数大于2。n aAa nn bBba AB b(2n-1)abn a-A-a n b-B-bbABABABABABA ABAABABABABABA AAAAAAA ABABx x(X(X2)2)型的单体的缩聚反应生成可
2、溶性型的单体的缩聚反应生成可溶性的高度支化的聚合物。这种聚合物不是完美的的高度支化的聚合物。这种聚合物不是完美的树枝状大分子,而是结构有缺陷的聚合物,这树枝状大分子,而是结构有缺陷的聚合物,这种聚合物称为超支化聚合物。种聚合物称为超支化聚合物。Flory,P.J.J.Am.Chem.Soc.1952,74,2718.超支化聚合物的概念超支化聚合物的概念超支化聚合物的特点超支化聚合物的特点o结构高度支化结构高度支化o分子内带有大量官能团分子内带有大量官能团o分子内存在三种类型的结构单元分子内存在三种类型的结构单元o较低的粘度较低的粘度o良好的溶解性良好的溶解性树枝状聚合物与超支化聚合物结构对比树
3、枝状聚合物与超支化聚合物结构对比Wooley,K.L.;Frchet,J.M.;Hawker,C.J.Polymer 1994,35,4489DendrimerHyperbranched polymer 第五章 缩合聚合生产工艺5.1 概述概述超支化聚合物的合成超支化聚合物的合成o缩聚反应缩聚反应o加成聚合加成聚合o开环聚合开环聚合o自缩合乙烯基聚合自缩合乙烯基聚合 缩聚反应缩聚反应Aoshima,S.;Frchet,J.M.;Grubbs,R.B.;Hemmi,M.;Leduc,M.Polym.Prepr.1995,36,531.缩聚反应示意图缩聚反应示意图 官能团官能团A A和和B B可通
4、过某种方式活化可通过某种方式活化活化后的活化后的A A和和B B之间可相互反应,之间可相互反应,但自身之间不会反应但自身之间不会反应 官能团官能团A A和和B B的反应活性不随反应的反应活性不随反应进行而变化进行而变化 分子内不会发生环化反应分子内不会发生环化反应BBABABBBBBBBBBBBBBB超支化聚苯的合成超支化聚苯的合成Kim,Y.H.;Webster,O.W.J.Am.Chem.Soc.1990,112,4592 缩聚反应缩聚反应BrBrBrB(OH)2BrBrMgBrBrBrBrBrBrBrBrBrPd(0)Ni(II)BuLi,B(OCH3)3H+MgBrBr+超支化聚砜胺的
5、合成超支化聚砜胺的合成Yan,D.Y.;Gao.C.Macromolecules 2000,33,7693 加成聚合加成聚合开环聚合开环聚合从环状化合物出发来制备超支化聚合物。环状单体本从环状化合物出发来制备超支化聚合物。环状单体本身没有支化点,支化点是在反应过程中形成的。可以身没有支化点,支化点是在反应过程中形成的。可以认为它是一种潜在的认为它是一种潜在的ABABx x型单体。型单体。常见的合成超支化聚合物的环状单体常见的合成超支化聚合物的环状单体NHOOHOOOHONOHONOHSunder,A.;Hanselmann,R.;Frey,H.;Mlhaupt,R.Macromolecules
6、 1999,32,4240超支化聚醚的合成超支化聚醚的合成开环聚合开环聚合OOHBF3 OEt2自缩合乙烯基聚合自缩合乙烯基聚合Frchet,J.M.J.;Henmi,M.;Gitsov,I.;Aoshima,S.,Ledue,M.R.;Grubbs,R.B.Science 1995,269,1080Frchet,J.M.J.;Henmi,M.;Gitsov,I.;Aoshima,S.;Ledue,M.R.;Grubbs,R.B.Science 1995,269,1080自缩合乙烯基聚合自缩合乙烯基聚合R=Cl or OCH3对自缩合乙烯基缩合法的评论对自缩合乙烯基缩合法的评论 “原则上,这种
7、新的聚合法的用途是相当原则上,这种新的聚合法的用途是相当广泛的,因为它和乙烯基单体的聚合相适广泛的,因为它和乙烯基单体的聚合相适宜宜”:“考虑到自缩考虑到自缩合合乙烯基缩和法的普乙烯基缩和法的普遍性,我们将会很快看到基于这一新成果所遍性,我们将会很快看到基于这一新成果所能创造的大量新材料的的不断涌现。能创造的大量新材料的的不断涌现。”(In principle,this new polymerization method is quite versatile as it should be compatible with vinyl monomer polymerizations:consid
8、ering the universality of self-condensing vinyl polymerizations,it will not be long before we see a plethora of new materials based on this innovative achievement.)Desinomne,J.M.Science 1995,269,1060自缩合乙烯基聚合自缩合乙烯基聚合超支化聚合物的应用超支化聚合物的应用o高分子催化剂高分子催化剂 o光学材料光学材料 o药物缓释剂药物缓释剂 o加工助剂加工助剂 o分子自组装分子自组装 o液晶液晶o大分子
9、引发剂和交联剂大分子引发剂和交联剂超支化聚合物的应用超支化聚合物的应用o高分子催化剂高分子催化剂 o光学材料光学材料 o药物缓释剂药物缓释剂 o加工助剂加工助剂 o分子自组装分子自组装 o液晶液晶o大分子引发剂和交联剂大分子引发剂和交联剂用超支化聚苯与线性苯乙用超支化聚苯与线性苯乙烯共混得到的共混物与苯烯共混得到的共混物与苯乙烯均聚物相比,在高温乙烯均聚物相比,在高温下粘度下降,剪切速率和下粘度下降,剪切速率和稳定性提高稳定性提高,而力学性能,而力学性能不受影响。不受影响。加工助剂加工助剂超支化聚合物的应用超支化聚合物的应用Kim,Y.H.;Webster,O.W.J.Am.Chem.Soc.
10、1990,112,4592 酶的载体酶的载体用于合成超支化聚酰胺的单体利用酶的利用酶的-NH2与超支化聚酰胺的端与超支化聚酰胺的端基反应来实现酶的固定化。基反应来实现酶的固定化。Cosulich,M.E.;Russo,S.;Pasquale,S.;Mariani,A.Polymer 2000,41,4951.优点:效率高,结合强,得优点:效率高,结合强,得到的固定酶很稳定到的固定酶很稳定超支化聚合物的应用超支化聚合物的应用Zhang,Y.;Wada,T.;Sasabe,H.J.Polym.Sci.Polym.Chem.1996,34,1359.超支化聚合物的应用超支化聚合物的应用光电材料光电材
11、料 超支化液晶聚合物超支化液晶聚合物超支化聚合物的应用超支化聚合物的应用Sunder,A.;Quincy,M.;Mlhaupt,R.;Frey,H.Angew.Chem.Int.Ed.1999,38,2928.药物缓释剂药物缓释剂超支化聚合物的应用超支化聚合物的应用Liu.H-B.;Uhrich,K.E.Polym.Prepr.1997,2,582.OOOOOONHOH2COH2COH3CCH3H2CCH3OOOH2COH3COOOOOH2COCH3OH2COCH3OCH2H3CONHOOOCH2H3COOOOOOH2CCH3H2CH3CH2CH3COOH2CCH3OOOHNOOyyyXXXX
12、XXXXXXXX 宏观尺度多壁管的超分子自组宏观尺度多壁管的超分子自组装装(Superamolecular self-Assembly of macrosocopic Tubes)Yan,D.Y.;Zhou,Y.F.;Hou,J.Science 2004,303,65分子自组装分子自组装超支化聚合物的应用超支化聚合物的应用 第五章 缩合聚合生产工艺5.1 概述概述线型缩聚物线型缩聚物:主要用作热塑性塑料、合成纤维、涂料与粘合剂等。一次合成的,即直接生产高分子量合成树脂。体型缩聚物体型缩聚物:热固性塑料、热固性涂料以及热固性粘合剂的主要成分。少数品种具有松散交联结构,玻璃化温度低于室温,则可用作
13、合成橡胶如聚硫橡胶、硅橡胶等。不熔不溶的大分子,仅可在加工应用过程中最终形成,即在热固性塑料制品成型过程中,涂料进行涂装以后以及粘合剂粘结施工以后,通过固体交联过程而形成 第五章 缩合聚合生产工艺5.2 线型高分子量缩聚物的生产工艺线型高分子量缩聚物的生产工艺5.2.1 线型缩聚物主要类别及其合成反应 工业生产中利用缩聚生产的线型高分子量缩聚物主要有以下几种。聚酯类 包括聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、双酚A型聚碳酸酯(PC)等。聚酰胺类 包括聚酰胺(尼龙)-66、聚酰胺-610、聚酰胺-1010、聚酰胺-6等。聚砜类 产量最大的是双酚A与4,4-二氯二苯基砜缩
14、聚生成的聚砜,此外还发展了耐高温的聚醚砜等。第五章 缩合聚合生产工艺5.2 线型高分子量缩聚物的生产工艺线型高分子量缩聚物的生产工艺芳香族聚酰亚胺类 以均苯四酸二酐与4,4-二氨基二苯醚缩聚生成的聚酰亚胺最为主要。此外还发展了其他芳香族四元酸与芳二胺合成的聚酰亚胺以及芳香族三元酸与二元胺合成的聚酰胺-酰亚胺等。芳香族聚杂环类 包括经缩聚反应合成芳杂环从而得到聚合物的各品种,例如聚苯并咪唑、聚苯并噻唑、聚苯并噁唑、聚苯并咪唑吡咯酮等。聚苯硫醚等。第五章 缩合聚合生产工艺5.2 线型高分子量缩聚物的生产工艺线型高分子量缩聚物的生产工艺线型缩聚物的合成路径 1.由分别具有两种可发生缩聚反应的单体在适
15、当条件下进行缩聚反应,此反应为可逆平衡反应,可用以下通式代表:n aAa nn bBba AB b(2n-1)abn aAbna A b(n-1)ab 第五章 缩合聚合生产工艺5.2 线型高分子量缩聚物的生产工艺线型高分子量缩聚物的生产工艺n HOOCRCOOHn HOROH HOOCRCOOROH(2n-1)H2On HOOCRCOOHn HOOCRCOOHn 聚酯n H2NRNH2n HOOCRCOOH HOOCRCONHRNHH(2n-1)H2On 聚酰胺n HORCOOHHOORCOHn(n-1)H2O 聚酯 第五章 缩合聚合生产工艺5.2 线型高分子量缩聚物的生产工艺线型高分子量缩聚
16、物的生产工艺 2.少数品种,例如聚酰胺-6(尼龙-6)、有机硅橡胶等,首先由相应的单体合成环状小分子化合物,然后经催化开环得到线型高分子量缩聚物。例如:此反应不属于缩合聚合范畴。第五章 缩合聚合生产工艺5.2 线型高分子量缩聚物的生产工艺线型高分子量缩聚物的生产工艺均缩聚:均缩聚:同一种单体分子中含有两种可相互发生缩聚同一种单体分子中含有两种可相互发生缩聚反应的官能团反应的官能团。-氨基酸、氨基酸、-羟基酸等单体进羟基酸等单体进行缩聚反应行缩聚反应 分类分类1.按参加反应的单体种类分类按参加反应的单体种类分类 第五章 缩合聚合生产工艺5.2 线型高分子量缩聚物的生产工艺线型高分子量缩聚物的生产
17、工艺共缩聚共缩聚:两种不同的单体共同进行均缩聚或由三种以上两种不同的单体共同进行均缩聚或由三种以上单体进行混缩聚。单体进行混缩聚。混缩聚混缩聚:分别具有两种官能团的单体的缩聚反应分别具有两种官能团的单体的缩聚反应二元酸与二元胺、二元酸与二元醇等单体进行缩聚反应。2.2.按反应中生成的键合基团分类按反应中生成的键合基团分类反应类型键合基团典型产品聚酯化反应CO涤纶,聚碳酸酯,不饱和聚酯,醇酸树脂聚酰胺化反应CNH尼龙-6,尼龙-66,尼龙-1010,尼龙-610聚醚化反应OS聚苯醚,环氧树脂,聚苯硫醚,聚硫橡胶聚氨酯化反应OCNH聚氨酯类酚醛缩聚反应酚醛树脂脲醛缩聚反应NHCNHCH2脲醛树脂聚
18、烷基化反应CH2聚烷烃聚硅醚化反应SiO有机硅树脂OHOOOOCH2n 第五章 缩合聚合生产工艺5.2 线型高分子量缩聚物的生产工艺线型高分子量缩聚物的生产工艺5.2.2 线型缩聚物生产工艺特点及理论基础 线型缩聚物主要由两种原料(单体)经缩聚反应而得。以对苯二甲酸与乙二醇的缩聚反应为例,反应历程如下:第五章 缩合聚合生产工艺Xn平均结构单元数DP平均聚合度副反应:成环副反应:成环 第五章 缩合聚合生产工艺5.2 线型高分子量缩聚物的生产工艺线型高分子量缩聚物的生产工艺环化副反应环化副反应10481216202040608010001000200030004000MW/%t/h2534abc已
19、二醇与癸二酸的线型缩聚反应变已二醇与癸二酸的线型缩聚反应变化曲线化曲线1-聚酯总含量;聚酯总含量;2-高相对分子质高相对分子质量聚酯含量;量聚酯含量;3-低聚体含量;低聚体含量;4-癸二酸含量;癸二酸含量;5-聚酯相对分子聚酯相对分子质量(黏度法),其中质量(黏度法),其中ab段在段在200氮气流下反应,氮气流下反应,bc段在段在200真空下反应。真空下反应。实际缩聚曲线说明:实际缩聚曲线说明:图中表示:反应开始时,单体图中表示:反应开始时,单体消耗很快(消耗很快(4线),并形成大线),并形成大量低聚物(量低聚物(3线)和极少的高线)和极少的高相对分子质量聚酯(相对分子质量聚酯(2线)。线)。
20、3小时后,体系内只存小时后,体系内只存3%左右左右的单体和的单体和10%左右的低聚物,左右的低聚物,高相对分子质量聚酯占高相对分子质量聚酯占80%左左右(右(2线),聚酯产物的相对线),聚酯产物的相对分子质量随时间的增加而逐步分子质量随时间的增加而逐步增加(增加(5线中线中ab段),段),10小时小时后相对分子质量增加缓慢,缩后相对分子质量增加缓慢,缩聚反应趋于平衡。聚反应趋于平衡。第五章 缩合聚合生产工艺5.2 线型高分子量缩聚物的生产工艺平衡常数对分子量的影响(线型缩聚平衡方程)平衡常数对分子量的影响(线型缩聚平衡方程)以聚酯为例:COOHHOOCOH2Ot0N0 N000 tt平 N N
21、 N0NNW 变形:NWCOOHOCOOHH2OK(N0N)N220000NNNNNNNKW(N0N)N0NWN0NN0平衡时已参加反应的官能团的分子分数,用nz表示;平衡时析出的小分子的分子分数,用nw表示;平衡时聚合物的平均聚合度倒数,用1/Xn表示;各项物理意义:各项物理意义:第五章 缩合聚合生产工艺5.2 线型高分子量缩聚物的生产工艺根据各项的物理意义将上式处理得:对密闭体系,因为与外界没有质量交换,所以,则:即密闭体系中,缩聚产物的平均聚合度与反应析出的小分子浓度成反比,因此,对平衡常数不大的缩聚反应,在密闭体系中得不到高相对分子质量的产物。WZnnnKX WZnnWWwZnnKnK
22、nnKX2 第五章 缩合聚合生产工艺5.2 线型高分子量缩聚物的生产工艺对开放体系,不断排出析出的小分子产物,当缩聚物相对分子质量很大时,N0N 则nZ1,则:该式即为线型缩聚平衡方程,它表明缩聚产物的平均聚合度与平衡常数的平方根成正比,与体系中小分子产物的浓度的平方根成反比。WnnKX 第五章 缩合聚合生产工艺5.2 线型高分子量缩聚物的生产工艺在一定反应温度下(K一定),产物的平均聚合度与小分子浓度成线性关系,即随小分子浓度的减少而增大,如左下图所示。在不同nW下,可得Xn与K的一组曲线。进而可知,在同一K下,缩聚产物的Xn越大,要求反应体系内的小分子浓度就越低;而在同一个nW下,平衡常数
23、越大,则缩聚产物的平均聚合度越大。如右下图所示。20204040606080801001200Xnnw-1/2-羟基十一烷酸缩聚时的Xn-nw关系12340124681020406080100Xn缩聚反应的Xn-K-nw关系nw=0.001nw=0.003nw=0.01nw=0.03nw=0.1nw=0.3nw=1nw=3nw=10nw=30lgK第五章 缩合聚合生产工艺 影响平衡的因素影响平衡的因素温度的影响温度的影响理论根据理论根据对于吸热反应,H0,若T2T1,则K2K1,即温度升高,平衡常数增大。对于放热反应,H0,若T2T1,则K2K1,即温度升高,平衡常数减小。实际情况分析实际情况
24、分析多数缩聚反应是放热反应,即T,K,Xn。但由于H值较小,仅为33.5 41.9kJ/mol,故对平衡常数影响不大。然而,T,nw,v,t。综合结果综合结果先高温后低温,即可以缩短时间,又可以提高产物相对分子质量。211211lnTTRHKK1802002202402602800.10.50.6KT/XntT1T2涤纶生产中K与T的关系缩聚反应中Xn与T的关系(T2T1)压力的影响压力的影响总方向总方向p,nw,Xn。工业生产采用的方法工业生产采用的方法直接减压法(或提高真空度法)效果较好,但对设备制造、加工精度要求严格,投资较大。通入惰性气体降低小分子副物分压法优点是即可以降低小分子副产物
25、分压,以能保护缩聚产物,防止氧化变色,一般需要配合较强的机械搅拌。但缩聚后期效果较差。综合的方法是先通入惰性气体降低分压,最后是提高真空度。第五章 缩合聚合生产工艺5.2 线型高分子量缩聚物的生产工艺 线型缩聚产物相对分子质量的控制线型缩聚产物相对分子质量的控制控制目的控制目的通过控制产物相对分子质量来控制产物的使用性能。控制方法控制方法控制反应程度法控制平衡法官能团过量法加入单官能团物质法可以采取的可以采取的控制方法控制方法有效控制方法有效控制方法 第五章 缩合聚合生产工艺5.2 线型高分子量缩聚物的生产工艺官能团过量法官能团过量法控制原理控制原理因为缩聚反应是通过官能团一对一的缩合反应形成
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