分子量分布的测定概要课件.ppt
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- 分子量 分布 测定 概要 课件
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1、1第第8章章 分子量分布的测定分子量分布的测定v8.1 概述概述8.1.1 测定高聚物分子量分布的意义测定高聚物分子量分布的意义 高聚物的性能特别是机械性能、加工性能及高分子在溶高聚物的性能特别是机械性能、加工性能及高分子在溶液中的特性等都与高聚物分子量有关。例如一般的聚苯乙烯液中的特性等都与高聚物分子量有关。例如一般的聚苯乙烯制品平均分子量为十几万,如果分子量低到几千则极易粉碎,制品平均分子量为十几万,如果分子量低到几千则极易粉碎,几乎没有什么应用价值。当分子量达到几乎没有什么应用价值。当分子量达到20万以上时,其机械万以上时,其机械性能比较好,但分子量再增大到百万以上时,又难以加工,性能比
2、较好,但分子量再增大到百万以上时,又难以加工,也失去了实用价值。图也失去了实用价值。图8-1显示了在一般材料中高聚物性能、显示了在一般材料中高聚物性能、可加工性与分子量的关系。可加工性与分子量的关系。28.1 概述概述v8.1.1 测定高聚物分子量分布的意义测定高聚物分子量分布的意义 高分子材料的加工性能,不仅和高聚高分子材料的加工性能,不仅和高聚物的平均分子量有关,而且也与分子量分物的平均分子量有关,而且也与分子量分布宽度有关。例如在涤纶片基生产过程中,布宽度有关。例如在涤纶片基生产过程中,若分子量分布过宽,其成膜性差,抗应力若分子量分布过宽,其成膜性差,抗应力开裂能力也会降低。开裂能力也会
3、降低。测定高聚物的分子量分布也是研究高测定高聚物的分子量分布也是研究高分子聚合或降解动力学的重要途径之一。分子聚合或降解动力学的重要途径之一。高聚物分子量的多分散性是其基本特征之一,平均分子量高聚物分子量的多分散性是其基本特征之一,平均分子量及其分布宽度不仅可用于表征聚合物的链结构,而且也是决定及其分布宽度不仅可用于表征聚合物的链结构,而且也是决定高分子材料性能的基本参数之一。高分子材料性能的基本参数之一。38.1 概述概述v8.1.2 高聚物的统计平均分子量高聚物的统计平均分子量 高聚物的分子量只具有统计的意义,用实验方法测定的分高聚物的分子量只具有统计的意义,用实验方法测定的分子量只是某种
4、统计平均分子量。子量只是某种统计平均分子量。假设在高聚物样品中,分子量为假设在高聚物样品中,分子量为Mi的分子数为的分子数为Ni,则该部,则该部分的质量应为分的质量应为iiiMNW 1iiiiiinMWWNMNM数均分子量数均分子量 iiiWWMWM重均分子量重均分子量48.1 概述概述v8.1.2 高聚物的统计平均分子量高聚物的统计平均分子量 iiiiiiiZiiiMWMWZMZMMWZZ2)(均分子量均分子量 1 iiiWMWM粘均分子量粘均分子量公式中的指数。公式中的指数。为为 KM 通常通常 为为0.51,因此,因此。WnMMM 有多种测定高聚物平均分子量的方法。例如可用化学反有多种测
5、定高聚物平均分子量的方法。例如可用化学反应测定聚合物的端基数,从而计算平均分子量应测定聚合物的端基数,从而计算平均分子量(端基分析方端基分析方法法);也可利用高聚物的物化性质如高分子稀溶液的热力学性;也可利用高聚物的物化性质如高分子稀溶液的热力学性质质(沸点上升、冰点下降及渗透压沸点上升、冰点下降及渗透压),58.1 概述概述v8.1.2 高聚物的统计平均分子量高聚物的统计平均分子量动力学性质动力学性质(超速离心沉降、粘度、体积排除超速离心沉降、粘度、体积排除),及光学性质,及光学性质(光光散射散射)等测定平均分子量。等测定平均分子量。68.1 概述概述v8.1.2 高聚物的统计平均分子量高聚
6、物的统计平均分子量 为了说明高聚物分子量分布的宽窄可采用为了说明高聚物分子量分布的宽窄可采用分布宽度指数分布宽度指数,是指高聚物中各分子量与平均分子量之间的均方差,用是指高聚物中各分子量与平均分子量之间的均方差,用 n和和 来来 W 表示。表示。222)()(nnnnnMMMM )1(22 nWnnWnMMMMMMWWWMM)(2 )1(22 WZWWZWMMMMMM分子量的分布宽度指数分子量的分布宽度指数是和两种平均分子量的比值有关,即:是和两种平均分子量的比值有关,即:)(WZnWMMdMMd 或或d 称为称为分子量多分散性系数分子量多分散性系数。对于有一定分布宽度的高聚物,分子量分布范围
7、越宽,其对于有一定分布宽度的高聚物,分子量分布范围越宽,其平均分子量的差别越大。平均分子量的差别越大。nWZMMMM 78.1 概述概述v8.1.3 分子量分布的表示方法分子量分布的表示方法 分布宽度指数分布宽度指数(或多分散性系数或多分散性系数)虽然反映了分子量分布的虽然反映了分子量分布的宽窄,但不能反映出高聚物各个级分的含量和分子量之间的宽窄,但不能反映出高聚物各个级分的含量和分子量之间的关系。为了表示高聚物的分子量分布,一般可采用图解法和关系。为了表示高聚物的分子量分布,一般可采用图解法和函数法两种表示方法。函数法两种表示方法。图解法较简单,即把高聚物按分子量大小不同分成若干图解法较简单
8、,即把高聚物按分子量大小不同分成若干级分,测出每个级分的分子量级分,测出每个级分的分子量Mi和重量分数和重量分数 Wi。绘制出一张。绘制出一张离散型的分子量分布图,如图离散型的分子量分布图,如图8-2所示。另一种图解法是采用所示。另一种图解法是采用连续分布曲线。连续分布曲线。88.1 概述概述v8.1.3 分子量分布的表示方法分子量分布的表示方法 如图如图8-3为高聚物的微分分布曲线,图中横坐标为分子为高聚物的微分分布曲线,图中横坐标为分子量量M,是连续变量,当纵坐标采用分子量的重量分数时,是连续变量,当纵坐标采用分子量的重量分数时,得到的曲线是重量分布曲线;用分子量的摩尔分数时,得得到的曲线
9、是重量分布曲线;用分子量的摩尔分数时,得到的为数量分布曲线。到的为数量分布曲线。98.1 概述概述v8.1.3 分子量分布的表示方法分子量分布的表示方法 这种连续分布曲线也可用积分这种连续分布曲线也可用积分曲线表示,如图曲线表示,如图8-4所示。这时纵所示。这时纵坐标是用坐标是用累积重量分数累积重量分数(或或累积摩累积摩尔分数尔分数)表示,称为表示,称为积分重量分布积分重量分布(或或积分数量分布积分数量分布)曲线。曲线。如果不考虑高聚物的聚合过程,用数学模型来表示上述如果不考虑高聚物的聚合过程,用数学模型来表示上述分子量微分分布曲线,称为分子量微分分布曲线,称为模型分布函数模型分布函数,最常用
10、的可分为,最常用的可分为3大类:大类:Schulz函数、董履和函数、对数正态分布函数。函数、董履和函数、对数正态分布函数。聚合物的分子量分布取决于聚合反应机理。聚合物的分子量分布取决于聚合反应机理。108.1 概述概述v8.1.4 分子量分布的一般测定方法分子量分布的一般测定方法 分子量分布的测定是基于高聚物分子量与某一物性的依分子量分布的测定是基于高聚物分子量与某一物性的依赖关系,采用不同的方法将样品中不同分子量的分子分开。赖关系,采用不同的方法将样品中不同分子量的分子分开。大致可分为大致可分为3类方法;类方法;(1)利用高分子在溶液中的分子运动性质测定分子量分布。利用高分子在溶液中的分子运
11、动性质测定分子量分布。例如表例如表8-1中所列举的超速离心沉降法,不仅能测定平均分子中所列举的超速离心沉降法,不仅能测定平均分子量,也可在离心沉降的过程中,对一个个级分分别测定,从量,也可在离心沉降的过程中,对一个个级分分别测定,从而得到分布曲线。而得到分布曲线。118.1 概述概述v8.1.4 分子量分布的一般测定方法分子量分布的一般测定方法 (2)利用高聚物的溶解度与其分子量之间的依赖关系进行利用高聚物的溶解度与其分子量之间的依赖关系进行分级。这是实验室中采用的比较方便的一种方法。在高分子溶分级。这是实验室中采用的比较方便的一种方法。在高分子溶液中缓缓加入沉淀剂液中缓缓加入沉淀剂(或逐步降
12、低温度或逐步降低温度),大分子量的高聚物首,大分子量的高聚物首先析出,因此可分步加入沉淀剂使其分相。当达到平衡时,把先析出,因此可分步加入沉淀剂使其分相。当达到平衡时,把沉淀分离出来,再继续向溶液中加入沉淀剂,就可达到对高聚沉淀分离出来,再继续向溶液中加入沉淀剂,就可达到对高聚物进行分级的目的。当然,也可采用逆过程即溶解分级或升温物进行分级的目的。当然,也可采用逆过程即溶解分级或升温分级来完成这一过程。分级来完成这一过程。(3)上述两类方法操作繁琐也费时,实际上得到的数据都上述两类方法操作繁琐也费时,实际上得到的数据都是离散性数据,因此当前最好的方法是利用高分子流体力学体是离散性数据,因此当前
13、最好的方法是利用高分子流体力学体积的不同测定分子量分布,即积的不同测定分子量分布,即凝胶色谱法凝胶色谱法。128.2 凝胶色谱凝胶色谱v8.2.1 高效液相色谱高效液相色谱 由第由第4章可知,用液体作为流动相的色谱称为液相色谱。经章可知,用液体作为流动相的色谱称为液相色谱。经典液相色谱不仅分离效率低、分析速度慢,而且操作也复杂。典液相色谱不仅分离效率低、分析速度慢,而且操作也复杂。到到20世纪世纪60年代,发展了粒度小于年代,发展了粒度小于10 m的高效固定相,的高效固定相,并使用了高压输液泵和自动记录的检测器,大大提高了液相并使用了高压输液泵和自动记录的检测器,大大提高了液相色谱的工作效率,
14、这就是色谱的工作效率,这就是高效液相色谱高效液相色谱(high performance liquid chromatography),也称,也称高压液相色谱高压液相色谱(high pressure liquid chromatography,HPLC)。138.2 凝胶色谱凝胶色谱v8.2.1 高效液相色谱高效液相色谱 液相色谱按其分离机理可分为液相色谱按其分离机理可分为4种类型,如图种类型,如图8-5所示。所示。(1)吸附色谱法吸附色谱法 吸附色谱法的固定相为吸附剂,吸附色谱法的固定相为吸附剂,色谱分离过程是在吸附剂表面进色谱分离过程是在吸附剂表面进行的。与气相色谱不同,流动相行的。与气相色
15、谱不同,流动相(即溶剂即溶剂)分子也与吸附剂表面发生分子也与吸附剂表面发生吸附作用。流动相的选择对分离吸附作用。流动相的选择对分离效果有很大的影响,一般采用梯效果有很大的影响,一般采用梯度淋洗来提高色谱分离效率。度淋洗来提高色谱分离效率。148.2 凝胶色谱凝胶色谱v(2)分配色谱法分配色谱法 这种色谱法的流动相和固定相都是液体,样品分子在两这种色谱法的流动相和固定相都是液体,样品分子在两个液相之间很快达到平衡分配,利用各组分在两相中分配系个液相之间很快达到平衡分配,利用各组分在两相中分配系数的差异进行分离。故此法与萃取过程有些类同。数的差异进行分离。故此法与萃取过程有些类同。采用与采用与GC
16、中同样的方法,将固定液涂渍在多孔的载体表中同样的方法,将固定液涂渍在多孔的载体表面面(但在使用中固定液易流失但在使用中固定液易流失)。目前应用越来越广的是键合。目前应用越来越广的是键合固定相。在这种固定相中,固定液不是涂在载体表面,而是固定相。在这种固定相中,固定液不是涂在载体表面,而是通过化学反应在纯硅胶颗粒表面键合上某种有机基团。例如,通过化学反应在纯硅胶颗粒表面键合上某种有机基团。例如,利用氯代十八烷基硅烷与硅胶表面利用氯代十八烷基硅烷与硅胶表面OH基的反应就可以形成基的反应就可以形成一烷基化表面。硅胶表面的一烷基化表面。硅胶表面的OH基团用基团用SiOH表示,反应如下:表示,反应如下:
17、158.2 凝胶色谱凝胶色谱 这种固定液的优点是不易被流动相剥蚀。在分配色谱法这种固定液的优点是不易被流动相剥蚀。在分配色谱法中,流动相可为纯溶剂,也可采用混合溶剂或进行梯度淋洗,中,流动相可为纯溶剂,也可采用混合溶剂或进行梯度淋洗,其其极性应与固定液差别大极性应与固定液差别大,避免两者之间相溶。通常可分为,避免两者之间相溶。通常可分为正相分配和反相分配,如表正相分配和反相分配,如表8-2所示。所示。168.2 凝胶色谱凝胶色谱(3)离子交换色谱离子交换色谱通常是用离子交换树脂作为固定相。一般是通常是用离子交换树脂作为固定相。一般是样品离子与固定相离子进行可逆交换。由于样品离子与固定相离子进行
18、可逆交换。由于各组分离子的交换能力不同,从而达到色谱各组分离子的交换能力不同,从而达到色谱分离。分离。离子交换色谱广泛用于氨基酸、蛋白质离子交换色谱广泛用于氨基酸、蛋白质的分析,也适用于某些无机物的分离和分析。的分析,也适用于某些无机物的分离和分析。(4)凝胶色谱法凝胶色谱法 凝胶色谱法的固定相采用凝胶状多孔性填充凝胶色谱法的固定相采用凝胶状多孔性填充剂,是根据样品中各种分子流体力学体积的不剂,是根据样品中各种分子流体力学体积的不同来进行分离的。同来进行分离的。178.2 凝胶色谱凝胶色谱v8.2.1 高效液相色谱高效液相色谱 比凝胶孔径大的分子完全不能进入孔内,比凝胶孔径大的分子完全不能进入
19、孔内,随流动相沿凝胶颗粒间流出柱外,而较小的随流动相沿凝胶颗粒间流出柱外,而较小的分子则可或多或少地进入孔内。因此大分子分子则可或多或少地进入孔内。因此大分子流程短,保留值小;小分子流程长,保留值流程短,保留值小;小分子流程长,保留值大。大。凝胶色谱的特点是样品的保留体积不会凝胶色谱的特点是样品的保留体积不会超出色谱柱中溶剂的总量超出色谱柱中溶剂的总量,因而保留值的范,因而保留值的范围是可以推测的,这样可以每隔一定时间连围是可以推测的,这样可以每隔一定时间连续进样而不会造成谱峰的重叠,提高了仪器续进样而不会造成谱峰的重叠,提高了仪器的使用率。当然伴随着的缺点是柱容量较小。的使用率。当然伴随着的
20、缺点是柱容量较小。常用的凝胶如表常用的凝胶如表8-3所示。所示。188.2 凝胶色谱凝胶色谱v8.2.1 高效液相色谱高效液相色谱 凝胶色谱还有一些其它的名称,凝胶色谱还有一些其它的名称,如排除色谱如排除色谱(exclusion chromatography),凝胶过滤色谱凝胶过滤色谱(gel filtration chromatography),凝胶渗透色谱凝胶渗透色谱(gel permeation chromatography,GPC)。198.2 凝胶色谱凝胶色谱v8.2.1 高效液相色谱高效液相色谱表表8-4 凝胶色谱方法选择凝胶色谱方法选择208.2 凝胶色谱凝胶色谱v8.2.1 高
21、效液相色谱高效液相色谱表表8-4 凝胶色谱方法选择凝胶色谱方法选择218.2 凝胶色谱凝胶色谱v8.2.1 高效液相色谱高效液相色谱 HPLC仪器与仪器与GC的仪器相类似,都由四部分组成,即流的仪器相类似,都由四部分组成,即流动相系统、分离系统、检测系统和其它辅助系统。其典型流动相系统、分离系统、检测系统和其它辅助系统。其典型流程图如图程图如图8-6所示,其作用分别简述如下:所示,其作用分别简述如下:(1)流动相系统流动相系统 在色谱柱中流动相不仅起冲洗作用,还参与分离过程,对在色谱柱中流动相不仅起冲洗作用,还参与分离过程,对分离效果影响较大。分离效果影响较大。228.2 凝胶色谱凝胶色谱v8
22、.2.1 高效液相色谱高效液相色谱 流动相系统由流动相贮槽流动相系统由流动相贮槽(包括脱气装置包括脱气装置)、高压泵和程序、高压泵和程序控制器控制器(即梯度装置即梯度装置)组成。组成。高压泵是高压泵是HPLC中的重要部件,它直接影响仪器性能。高中的重要部件,它直接影响仪器性能。高压泵要能抗溶剂腐蚀、流量恒定、无脉动、有较大的调节范压泵要能抗溶剂腐蚀、流量恒定、无脉动、有较大的调节范围、输出压力达围、输出压力达1545MPa、泵的死体积小。目前常用的泵、泵的死体积小。目前常用的泵主要有两大类;一类是机械泵,泵的内体积小,能提供恒速主要有两大类;一类是机械泵,泵的内体积小,能提供恒速流动相;另一类
23、是放大泵,输出脉动小,提供恒压流动相。流动相;另一类是放大泵,输出脉动小,提供恒压流动相。程序控制器程序控制器(即梯度装置即梯度装置)的功能是按照一定的程序连续改的功能是按照一定的程序连续改变流动相组成,以提高分离效率和加快分析速度。变流动相组成,以提高分离效率和加快分析速度。238.2 凝胶色谱凝胶色谱v8.2.1 高效液相色谱高效液相色谱(2)分离系统分离系统 是是HPLC的核心部分,由进样系统、前置柱、色谱柱组成。的核心部分,由进样系统、前置柱、色谱柱组成。进样系统一般采用高压六通阀进样。进样系统一般采用高压六通阀进样。HPLC的色谱柱是用内部抛光的不锈钢柱制成,为直形,长的色谱柱是用内
24、部抛光的不锈钢柱制成,为直形,长度为度为2050cm。柱内径依照用途不同是不一样的,分析柱约为。柱内径依照用途不同是不一样的,分析柱约为24mm;凝胶色谱柱内径较大为;凝胶色谱柱内径较大为710mm;而制备柱可采用;而制备柱可采用内径内径25mm以上的柱子。以上的柱子。(3)检测系统检测系统 在在HPLC中,流动相中,流动相(溶剂溶剂)与被测组分与被测组分(溶质溶质)的物理性质往往的物理性质往往很相似,检测比较困难,一般可采用以下很相似,检测比较困难,一般可采用以下3种方式进行检测:种方式进行检测:248.2 凝胶色谱凝胶色谱v8.2.1 高效液相色谱高效液相色谱 测定柱后流出液总的物性变化。
25、采用诸如示差折射检测定柱后流出液总的物性变化。采用诸如示差折射检测器、电导检测器等。测器、电导检测器等。采用对流动相无讯号,而对被测组分敏感的检测器,如采用对流动相无讯号,而对被测组分敏感的检测器,如紫外吸收检测器、荧光检测器等。紫外吸收检测器、荧光检测器等。检测之前除去流动相。如检测之前除去流动相。如HPLC和有机质谱的联用等。和有机质谱的联用等。目前应用最多的商品仪器是紫外吸收检测器和示差折光检目前应用最多的商品仪器是紫外吸收检测器和示差折光检测器。在具体使用中可视分析要求和样品的性质选用不同的测器。在具体使用中可视分析要求和样品的性质选用不同的检测器,几种常用检测器性能如表检测器,几种常
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