高分子物理4 高聚物的分子量和分子量分布课件.ppt
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- 高分子物理4 高聚物的分子量和分子量分布课件 高分子 物理 高聚物 分子量 分布 课件
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1、高分子物理高分子物理高聚物的分子量和分子量分布1 高聚物分子量的统计意义 1-1 高聚物分子量的多分散性 1-2 常用的统计平均分子量 1-3 分子量分布宽度(分散性)2 高聚物分子量的测定3 高聚物的分子量分布4 凝胶渗透色谱(GPC)1 高聚物分子量的多分散性高聚物分子量的多分散性 分子数的分散性 Ni:分子量为Mi的分子数 Ni/:分子量为Mi的分子分数 分子重量的分散性 Wi:分子量为Mi的分子重量 Wi/:分子量为Mi的分子重量分数NNn1ii1Nn1i/i1MdMN0/0iii/n1i/in1iiMNW1MdMW1WWW4 41 1 高聚物分子量的统计意义高聚物分子量的统计意义1
2、1 高聚物分子量的多分散性高聚物分子量的多分散性 数均分子量数均分子量:按分子按分子数统计平均数统计平均 重均分子量重均分子量:按分子按分子重量统计平均重量统计平均 Z Z 均分子量均分子量:按分子按分子 Z 量统计平均量统计平均in1i/in1iin1iiinMNNMNM定义in1i/iin1iin1i2iin1iin1iiiWMWMNMNWMWMin1i/i2in1iin1i3iin1iin1iiiZMZMNMNZMZM2 2 常用的统计平均分子量常用的统计平均分子量统计平均分子量的物理意义统计平均分子量的物理意义物理意义:以求立方体的平均值为例物理意义:以求立方体的平均值为例 边长边长
3、1 2 3 数均数均长度的平均长度的平均 2 2 重均重均面积的平均面积的平均 2.3 2.3 Z Z均均 体积的平均体积的平均 2.52 2.52 粘均分子量粘均分子量:粘度法测得的平均分子量粘度法测得的平均分子量 为与溶液性质有关的常数(0.51.0)分子量高的组分在分子量高的组分在 Z Z 均中的贡献最大均中的贡献最大nW1n1ii/iMM1MM1MWM时时2 2 常用的统计平均分子量常用的统计平均分子量 分布宽度指数分布宽度指数2 2 为高聚物中各个分子量与平均分子量之差的平方平均值 2 0 (2=0 则为均一分子量)多分散系数多分散系数 1MMMMMwz2ww2w2w1MMMMMnw
4、2nn2n2n1MMMMwznw3 3 分子量分布宽度分子量分布宽度(多分散性多分散性)4 42 2 高聚物分子量的测定高聚物分子量的测定 粘度法粘度法 渗透压法渗透压法 端基分析法端基分析法 气相渗透法气相渗透法 溶剂沸点升高冰点降低法溶剂沸点升高冰点降低法 光散射法光散射法1 1 粘度法粘度法(1)粘度的几种表示粘度的几种表示 相对粘度相对粘度 为高分子溶液的粘度 o为纯溶剂的粘度 增比粘度增比粘度 比浓粘度比浓粘度 比浓对数粘度比浓对数粘度 特性粘数(度)特性粘数(度)or1rspC1CrspClnrgldgcm3或单位为 ClnlimClimrsp(2 2)粘度与分子量的关系)粘度与分
5、子量的关系 当聚合物、溶剂和温度一定时有当聚合物、溶剂和温度一定时有 Mark-Houwink 方程 式中 k 和 是常数 可查表或通过实验得到 Mk(2 2)粘度与分子量的关系)粘度与分子量的关系 直线的斜率 直线的截距 k Mlogkloglog(3 3)特性粘数特性粘数 的测定的测定 用粘度计测定不同浓度的溶液和纯溶剂的流出用粘度计测定不同浓度的溶液和纯溶剂的流出 时间时间 ti 和和 to 则有:经验式求 CClnKraemerCkCHuggins2r2sp (3 3)特性粘数)特性粘数 的测定的测定 作图:作图:sp/C C 和和 ln r/C C(3 3)特性粘数)特性粘数 的测定
6、的测定 线性方程的截距线性方程的截距 其单位单位:浓度的倒数,cm3/g 物理意义物理意义:单位重量的高分子在溶液中单位重量的高分子在溶液中 所占体积(流体力学体积)的大小所占体积(流体力学体积)的大小 大,流体力学体积大、分子链伸展、溶解好大,流体力学体积大、分子链伸展、溶解好(3 3)特性粘数)特性粘数 的测定的测定 一点法测一点法测 工厂中常用工厂中常用 Cln221rsp21k31k条件粘度法测定分子量的特点粘度法测定分子量的特点 平均分子量的统计意义平均分子量的统计意义粘均分子量粘均分子量 分子量的测量范围:分子量的测量范围:104 107 是一种相对的测定方法是一种相对的测定方法
7、可研究高分子链在溶液中的构象可研究高分子链在溶液中的构象(4 4)特性粘数)特性粘数与高分子链构象的与高分子链构象的关系关系 Einstein粘度理论:粘度理论:溶液中高分子线团的平均密度 一个高分子线团的体积 克分子体积 平均分子量 Avogadro常数 52NVMVMhhVVMN4 4特性粘数特性粘数与高分子链构象的与高分子链构象的关系关系 Einstein粘度理论粘度理论 设高分子线团半径为 Re 为普适常数。单位为 ml/g 时:2.02.81023 mol-1 已知已知 可研究:可研究:高分子在溶液中的高分子在溶液中的 V Vh h 、R Re e 、S S2 2 和和 h h2 2
8、 等等 212212e2323e*6hSRMhMR因 MVN52h3ehR34V(4 4)特性粘数)特性粘数与高分子链构象的与高分子链构象的关系关系 在在(无扰)条件(无扰)条件下均方末端距为下均方末端距为即:条件下条件下Mark方程中的方程中的 =0.5 0.5 时溶剂化作用时溶剂化作用 0.5 时为非溶剂时为非溶剂 123o232oomol10842Mh 212oMkMh因(4 4)特性粘数)特性粘数与高分子链构象的与高分子链构象的关系关系 例:已知例:已知 PS/苯溶液苯溶液 20 oC时时 测得测得 =50 ml/g 溶液体系溶液体系 查得查得 Mark 方程中的方程中的 k 和和 由
9、由Mark 方程方程 高分子溶质高分子溶质 PS 的分子量的分子量 M 由分子量由分子量 M 和和 可求得:可求得:A300cm103h622 2 渗透压法渗透压法(1 1)实验现象)实验现象 渗透压:渗透平衡时的压力差渗透压:渗透平衡时的压力差 (1 1)实验现象)实验现象 原因原因 纯溶剂的化学位纯溶剂的化学位 溶液中溶剂的化学位溶液中溶剂的化学位 为标准状态(气相)的化学位为标准状态(气相)的化学位 分别为纯溶剂和溶液中溶剂的蒸气压分别为纯溶剂和溶液中溶剂的蒸气压 o1o1o1PlnRTT 1o11PlnRTT To1PPo1(1 1)实验现象)实验现象 原因 由由 Raoult 定律:
10、定律:溶液中溶剂的蒸气压:溶液中溶剂的蒸气压:溶剂分子在无规的热运动中逸入气相的强度溶剂分子在无规的热运动中逸入气相的强度 溶质分子的加入将影响逸入气相的强度使溶质分子的加入将影响逸入气相的强度使 P 两者化学位之差:两者化学位之差:所以溶剂流动由纯溶剂侧所以溶剂流动由纯溶剂侧溶液侧溶液侧o11PP 1o11o11PPlnRTo11(2 2)平衡条件)平衡条件 由于渗透使溶液侧的液面升高由于渗透使溶液侧的液面升高 对渗透膜的压力由对渗透膜的压力由 P P+压力对化学位具有的贡献压力对化学位具有的贡献 微分形式:微分形式:积分形式:积分形式:平衡时应有:平衡时应有:为溶剂偏微克分子体积 溶剂改变
11、 1 克分子对溶液体积的贡献PdVd1111V11o11PPlnRTV1V(2 2)平衡条件)平衡条件物理意义物理意义 溶溶 液液 侧侧 纯溶剂侧纯溶剂侧 液面液面 溶质分子的加入溶质分子的加入 化学位恒定化学位恒定 P P+使溶液中溶剂使溶液中溶剂 P 化学位增加化学位增加 化学位减小化学位减小 当当 时溶剂在两侧的化学位相等时溶剂在两侧的化学位相等 达到热力学的平衡条件达到热力学的平衡条件1V111V(3 3)渗透压)渗透压 与分子量的关系与分子量的关系 对于小分子溶液对于小分子溶液 Vant Hoff方程 对于高分子溶液对于高分子溶液 利用近似式MRTCMCRT或VX111lnRTX11
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