天然胶黏剂总结课件.ppt
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- 天然 胶黏剂 总结 课件
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1、第八章第八章 天天 然然 胶胶 黏黏 剂剂n原料来源于天然物质制成的胶黏剂称为天然胶黏剂。原料来源于天然物质制成的胶黏剂称为天然胶黏剂。n天然胶黏剂按天然胶黏剂按天然物质的来源天然物质的来源可分为植物胶黏剂、动可分为植物胶黏剂、动物胶黏剂和矿物胶黏剂。物胶黏剂和矿物胶黏剂。n植物胶黏剂:包括树胶类(阿拉伯胶)、树脂类(松植物胶黏剂:包括树胶类(阿拉伯胶)、树脂类(松香树脂)、天然橡胶、淀粉类、纤维素类、大豆蛋白香树脂)、天然橡胶、淀粉类、纤维素类、大豆蛋白类、单宁类、木素类及其他碳水化合物制成的胶黏剂。类、单宁类、木素类及其他碳水化合物制成的胶黏剂。n动物胶黏剂:包括甲壳素、明胶(皮胶、骨胶等
2、)、动物胶黏剂:包括甲壳素、明胶(皮胶、骨胶等)、酪蛋白胶、虫胶、仿声胶等制成的胶黏剂。酪蛋白胶、虫胶、仿声胶等制成的胶黏剂。n矿物胶黏剂:包括硅酸盐、磷酸盐等制成的胶黏剂。矿物胶黏剂:包括硅酸盐、磷酸盐等制成的胶黏剂。n天然胶黏剂按天然胶黏剂按其化学结构其化学结构可分为葡萄糖衍生物、氨基可分为葡萄糖衍生物、氨基酸衍生物和其他天然树脂等。酸衍生物和其他天然树脂等。n天然胶黏剂的特点:天然胶黏剂的特点:n(1)原料易得,可以直接取自于大自然;)原料易得,可以直接取自于大自然;n(2)价格低廉;)价格低廉;n(3)生产工艺简单;生产工艺简单;n(4)使用方便;使用方便;n(5)大多为低毒或无毒;大
3、多为低毒或无毒;n(6)能够降解,不产生公害。能够降解,不产生公害。第一节第一节 淀粉胶粘剂淀粉胶粘剂 n最早最早将淀粉作为胶黏剂使用的是将淀粉作为胶黏剂使用的是埃及人埃及人,他们用含淀,他们用含淀粉的胶黏剂黏结纸草条,目前,淀粉作为胶黏剂应用主粉的胶黏剂黏结纸草条,目前,淀粉作为胶黏剂应用主要是在纸及纸制品中,如纸盒和纸箱的封糊、贴标签、要是在纸及纸制品中,如纸盒和纸箱的封糊、贴标签、平面上胶、粘信封、多层纸袋粘合等。平面上胶、粘信封、多层纸袋粘合等。n进入进入21世纪以后,材料的良好环境性能将成为新材料世纪以后,材料的良好环境性能将成为新材料的一大特点。淀粉作为一种无毒无害、价格低廉、可的
4、一大特点。淀粉作为一种无毒无害、价格低廉、可生物降解、对环境友好的天然可再生资源,在各行业生物降解、对环境友好的天然可再生资源,在各行业中的应用日趋广泛。特别是近年来,世界胶黏剂工业中的应用日趋广泛。特别是近年来,世界胶黏剂工业生产技术正朝着节省能源、低成本、无公害、高黏性生产技术正朝着节省能源、低成本、无公害、高黏性和无溶剂化方向发展。和无溶剂化方向发展。n淀粉胶黏剂作为一种绿色环保产品,已引起胶黏剂行淀粉胶黏剂作为一种绿色环保产品,已引起胶黏剂行业的广泛关注和高度重视。就淀粉胶黏剂的应用和发业的广泛关注和高度重视。就淀粉胶黏剂的应用和发展看,采用玉米淀粉氧化的淀粉胶黏剂的前景看好,展看,采
5、用玉米淀粉氧化的淀粉胶黏剂的前景看好,研究应用最多。研究应用最多。1.原淀粉的结构原淀粉的结构n淀粉是高分子碳水化合物,是由单一类型的糖单元组淀粉是高分子碳水化合物,是由单一类型的糖单元组成的多糖。成的多糖。n1811年,德国化学家年,德国化学家Krichoff用硫酸水解马铃薯淀粉用硫酸水解马铃薯淀粉得到有甜味的澄清液体;得到有甜味的澄清液体;1815年,法国化学家年,法国化学家Saussur证明,此液体中成分为葡萄糖,且与葡萄糖证明,此液体中成分为葡萄糖,且与葡萄糖汁中的葡萄糖相同,为汁中的葡萄糖相同,为D-葡萄糖;葡萄糖;1935年,确定其组年,确定其组成单元为成单元为D吡喃葡萄糖。吡喃葡
6、萄糖。n 1940年,瑞士年,瑞士K.H.Meyer和和T.Schoch将淀粉团粒完将淀粉团粒完全分散于热的水溶液中,发现淀粉颗粒可分为两部分,全分散于热的水溶液中,发现淀粉颗粒可分为两部分,形成结晶沉淀析出的部分为直链淀粉(形成结晶沉淀析出的部分为直链淀粉(amylose),),留存留存在母液中的部分为支链淀粉(在母液中的部分为支链淀粉(amylopectin)。)。直链淀粉直链淀粉:是以:是以-1,4-甙键连接的线型聚合物。甙键连接的线型聚合物。支链淀粉:支链淀粉:是淀粉链上具有是淀粉链上具有-1,6-甙键连接的侧链结构甙键连接的侧链结构高支化合聚合物。高支化合聚合物。n天然淀粉中一般同时
7、含有直链淀粉和支链淀粉。天然淀粉中一般同时含有直链淀粉和支链淀粉。n多数谷类淀粉含直链淀粉在多数谷类淀粉含直链淀粉在20%30%之间,比根类之间,比根类淀粉要高,后者仅含淀粉要高,后者仅含17%20%的直链淀粉。糯玉米、的直链淀粉。糯玉米、糯高粱和糯米等不含直链淀粉,全部是支链淀粉。糯高粱和糯米等不含直链淀粉,全部是支链淀粉。常见淀粉的直、支链淀粉含量(常见淀粉的直、支链淀粉含量(%)淀粉种类淀粉种类直链淀粉含量直链淀粉含量支链淀粉含量支链淀粉含量玉米玉米2674马铃薯马铃薯2080小麦小麦2572大麦大麦2278高粱高粱2773大米大米1981甘薯甘薯1882糯米糯米0100豌豆(光滑)豌豆
8、(光滑)3565豌豆(皱皮)豌豆(皱皮)6634n淀粉是一种可再生性天然高分子化合物淀粉是一种可再生性天然高分子化合物,具有良好的具有良好的粘合性和成膜性能。淀粉分子包括支链淀粉和直链淀粘合性和成膜性能。淀粉分子包括支链淀粉和直链淀粉粉2种成分。种成分。n直链淀粉是一种线型聚合物,通过分子内氢键的作用直链淀粉是一种线型聚合物,通过分子内氢键的作用卷曲成螺旋型。这种紧密堆集的线圈式结构不利于水分卷曲成螺旋型。这种紧密堆集的线圈式结构不利于水分子接近,故不溶于冷水。支链淀粉有许多支链,这些短子接近,故不溶于冷水。支链淀粉有许多支链,这些短链容易与水分子形成氢键,故支链淀粉易溶于冷水。链容易与水分子
9、形成氢键,故支链淀粉易溶于冷水。n淀粉之所以能够成为一种良好的胶黏剂,就是因为具淀粉之所以能够成为一种良好的胶黏剂,就是因为具备了可生成糊的支链淀粉,而另一部分直链淀粉又能备了可生成糊的支链淀粉,而另一部分直链淀粉又能促进其发生胶凝作用的缘故。促进其发生胶凝作用的缘故。n原淀粉相对分子质量较大,聚合度较高,约原淀粉相对分子质量较大,聚合度较高,约1606000,不溶于水,但在水中可溶胀。由于流动性及渗,不溶于水,但在水中可溶胀。由于流动性及渗透性较差,若直接作为胶黏剂则其性能极差。透性较差,若直接作为胶黏剂则其性能极差。变性淀粉变性淀粉n 利用物理、化学或酶的方法改变淀粉分子的结构或利用物理、
10、化学或酶的方法改变淀粉分子的结构或大小,使淀粉的性质发生变化,这种现象称为淀粉变性,大小,使淀粉的性质发生变化,这种现象称为淀粉变性,导致变性的因素称作变性因子(变性剂),变性后的生导致变性的因素称作变性因子(变性剂),变性后的生成物称作变性淀粉。成物称作变性淀粉。n经过物理、化学或生物的方法对淀粉进行有限度的改经过物理、化学或生物的方法对淀粉进行有限度的改性,改变其分子结构和性能,便可控制淀粉的溶解度性,改变其分子结构和性能,便可控制淀粉的溶解度和黏度。淀粉分子中含有糖苷键和易于发生化学反应和黏度。淀粉分子中含有糖苷键和易于发生化学反应的羟基,所以淀粉能和许多物质发生化学反应。这一的羟基,所
11、以淀粉能和许多物质发生化学反应。这一性质是制备性能优异胶黏剂的理论基础。性质是制备性能优异胶黏剂的理论基础。n淀粉胶黏剂的制作方法有多种,主要有糊化法、氧化淀粉胶黏剂的制作方法有多种,主要有糊化法、氧化法、酯化、醚化法及与其他高分子单体接枝共聚法。法、酯化、醚化法及与其他高分子单体接枝共聚法。n由于原淀粉相对分子质量较大,聚合度较高,流动性由于原淀粉相对分子质量较大,聚合度较高,流动性及渗透性较差,用作胶黏剂时必须对淀粉的内部分子及渗透性较差,用作胶黏剂时必须对淀粉的内部分子结构进行解体、降解。结构进行解体、降解。n 降解方法主要有热降解、生物降解、酸降解和氧化降降解方法主要有热降解、生物降解
12、、酸降解和氧化降解等,由于前三种方法存在温度高、时间长、降解率低和解等,由于前三种方法存在温度高、时间长、降解率低和降解程度难以控制等问题,所以常用氧化降解。降解程度难以控制等问题,所以常用氧化降解。n因此氧化淀粉胶黏剂是制备其他改性淀粉胶黏剂基础。因此氧化淀粉胶黏剂是制备其他改性淀粉胶黏剂基础。2.氧化淀粉胶黏剂氧化淀粉胶黏剂n淀粉分子中化学性质较为活泼的羟基和淀粉分子中化学性质较为活泼的羟基和-1,4糖苷键易糖苷键易被各种氧化剂氧化。被各种氧化剂氧化。C2、C3、C6位上的醇羟基很容易位上的醇羟基很容易被氧化,在不同的条件下羟基被氧化为醛基、羧基被氧化,在不同的条件下羟基被氧化为醛基、羧基
13、,分分子中的苷键部分发生断裂,使淀粉分子聚合度降低氧子中的苷键部分发生断裂,使淀粉分子聚合度降低氧化后的淀粉是含有醛基和羧基的聚合度低的改性淀粉化后的淀粉是含有醛基和羧基的聚合度低的改性淀粉的混合物。的混合物。n这种淀粉与水在氧化剂的作用下经加热糊化或室温糊这种淀粉与水在氧化剂的作用下经加热糊化或室温糊化而制成氧化淀粉胶黏剂化而制成氧化淀粉胶黏剂。n氧化剂氧化剂主要有双氧水、高锰酸钾、次氯酸钠。主要有双氧水、高锰酸钾、次氯酸钠。n不同的氧化剂氧化机理不同,制成的氧化淀粉胶黏剂不同的氧化剂氧化机理不同,制成的氧化淀粉胶黏剂也不同。也不同。n高锰酸钾氧化作用高锰酸钾氧化作用主要发生在淀粉非结晶区的
14、主要发生在淀粉非结晶区的C6原子原子上。用高锰酸钾氧化淀粉氧化程度高,羧基含量高,上。用高锰酸钾氧化淀粉氧化程度高,羧基含量高,解聚少容易控制,自身可作指示剂。解聚少容易控制,自身可作指示剂。n缺点缺点是产品色泽相对较深是产品色泽相对较深。n用次氯酸钠用次氯酸钠(NaClO)氧化淀粉主要发生在氧化淀粉主要发生在C2、C3和和C6原子上,它不但发生在非结晶区,而且渗透到分子内原子上,它不但发生在非结晶区,而且渗透到分子内部,并有少量葡萄糖单元在部,并有少量葡萄糖单元在C2和和C3处开环形成羧酸。处开环形成羧酸。这种作用方式使这种作用方式使NaClO氧化淀粉胶黏剂的透明度、渗氧化淀粉胶黏剂的透明度
15、、渗透性和抗凝聚性都较高,但胶接力较低。透性和抗凝聚性都较高,但胶接力较低。n用用NaClO氧化速度快,操作简单,价格也便宜。氧化速度快,操作简单,价格也便宜。n用双氧水氧化也主要发生在用双氧水氧化也主要发生在C6原子上,反应进行到一原子上,反应进行到一定程度后,淀粉开始发生糖苷键断裂,是一个氧化降解过定程度后,淀粉开始发生糖苷键断裂,是一个氧化降解过程。所得胶黏剂具有良好的水溶性和流动性。过量氧化剂程。所得胶黏剂具有良好的水溶性和流动性。过量氧化剂可分解为水和氧气,对环境无污染。但初粘性和贮存稳定可分解为水和氧气,对环境无污染。但初粘性和贮存稳定性较差,价格也比较贵,反应较难控制。性较差,价
16、格也比较贵,反应较难控制。n淀粉经氧化后,形成具有水溶性、润湿性、胶接性的淀粉经氧化后,形成具有水溶性、润湿性、胶接性的氧化淀粉。氧化淀粉。n如果氧化程度过高,降解太厉害,黏度太低,胶接力如果氧化程度过高,降解太厉害,黏度太低,胶接力下降。下降。n如果氧化程度不够,黏度太大,润湿性不好,胶接力如果氧化程度不够,黏度太大,润湿性不好,胶接力也很低。也很低。n氧化程度主要通过氧化剂、氧化时间和黏度来控制。氧化程度主要通过氧化剂、氧化时间和黏度来控制。n在在酸性介质酸性介质中,中,过氧化氢过氧化氢氧化性最强,次氯酸钠最弱;氧化性最强,次氯酸钠最弱;而在而在碱性介质碱性介质中,中,次氯酸钠次氯酸钠氧化
17、性最强。氧化性最强。n在碱性介质中,淀粉颗粒溶胀、氧化反应不仅在非结在碱性介质中,淀粉颗粒溶胀、氧化反应不仅在非结晶内进行,而且也能在结晶内进行,淀粉的氧化和碎晶内进行,而且也能在结晶内进行,淀粉的氧化和碎裂容易进行,用次氯酸钠容易制得低黏度、高固体分、裂容易进行,用次氯酸钠容易制得低黏度、高固体分、抗凝沉的氧化淀粉。因此,工业上常用抗凝沉的氧化淀粉。因此,工业上常用次氯酸钠次氯酸钠作氧作氧化剂。化剂。n氧化剂的用量少,氧化程度不够,淀粉生成的新官能氧化剂的用量少,氧化程度不够,淀粉生成的新官能团总量减少,使胶黏剂的黏度增加,初粘力下降,流团总量减少,使胶黏剂的黏度增加,初粘力下降,流动性差。
18、用量多,氧化过度,致使胶黏剂的黏度、初动性差。用量多,氧化过度,致使胶黏剂的黏度、初粘力下降粘力下降。n氧化反应时间对胶黏剂的黏度、透明度以及羧基含量氧化反应时间对胶黏剂的黏度、透明度以及羧基含量有较大影响。有较大影响。n随着反应时间的延长,氧化程度增高,羧基含量增大随着反应时间的延长,氧化程度增高,羧基含量增大,产品黏度逐渐降低,但透明度越来越好。产品黏度逐渐降低,但透明度越来越好。3.酯化淀粉胶黏剂酯化淀粉胶黏剂n酯化淀粉胶黏剂属于非降解性淀粉胶黏剂,它是通过酯化淀粉胶黏剂属于非降解性淀粉胶黏剂,它是通过淀粉分子的羟基与其他物质发生酯化反应而赋予淀粉淀粉分子的羟基与其他物质发生酯化反应而赋
19、予淀粉新的官能团,从而使淀粉胶黏剂的性能得到改善。新的官能团,从而使淀粉胶黏剂的性能得到改善。n常用的常用的酯化剂酯化剂有脲醛树脂、磷酸、磷酸氢钠等。有脲醛树脂、磷酸、磷酸氢钠等。n淀粉氧化后含有醛基和羧基分子结构淀粉氧化后含有醛基和羧基分子结构,而脲醛树脂中含而脲醛树脂中含有大量的二羟甲基脲有大量的二羟甲基脲,活泼的羟基在一定的条件下活泼的羟基在一定的条件下,会会发生分子间的脱水缩聚。同时氧化淀粉的分子结构中发生分子间的脱水缩聚。同时氧化淀粉的分子结构中醛基能与脲醛树脂中的羟基形成半缩醛及缩醛结构醛基能与脲醛树脂中的羟基形成半缩醛及缩醛结构,最最终形成具有淀粉链参与的交联体型结构。终形成具有
20、淀粉链参与的交联体型结构。n当以磷酸为酯化剂时,磷酸与淀粉分子中的羟基发生当以磷酸为酯化剂时,磷酸与淀粉分子中的羟基发生酯化反应,生成磷酸单酯淀粉。同时磷酸还能对淀粉酯化反应,生成磷酸单酯淀粉。同时磷酸还能对淀粉起到一定的酸解作用。起到一定的酸解作用。n由于酯化淀粉发生部分交联,所以黏稠度升高,贮存由于酯化淀粉发生部分交联,所以黏稠度升高,贮存稳定性更好,防潮和防霉特性提高,其胶层可耐高低稳定性更好,防潮和防霉特性提高,其胶层可耐高低温交替作用。温交替作用。4.接枝淀粉胶黏剂接枝淀粉胶黏剂n淀粉的接枝共聚是通过自由基反应来实现的。淀粉的接枝共聚是通过自由基反应来实现的。n淀粉的接枝就是用物理和
21、化学的方法使淀粉分子链产淀粉的接枝就是用物理和化学的方法使淀粉分子链产生自由基,在遇到高分子单体时,就形成了链式反应生自由基,在遇到高分子单体时,就形成了链式反应,在淀粉主链上产生一条由高分子单体构成的侧链。在淀粉主链上产生一条由高分子单体构成的侧链。n由于淀粉分子链间的氢键缔合由于淀粉分子链间的氢键缔合,在一定温度范围内易凝在一定温度范围内易凝胶胶,所以淀粉必须经过降解处理所以淀粉必须经过降解处理,再进行接枝共聚。氧再进行接枝共聚。氧化法是常用的淀粉降解方法化法是常用的淀粉降解方法,通过氧化使淀粉分子中的通过氧化使淀粉分子中的羟基氧化成羰基、醛基、羧基羟基氧化成羰基、醛基、羧基,同时发生分子
22、链断裂同时发生分子链断裂,从而获得小分子质量的淀粉颗粒。常用的接枝共聚试从而获得小分子质量的淀粉颗粒。常用的接枝共聚试剂有聚乙烯醇、聚丙烯酰胺、聚丙烯酸以及环氧氯丙剂有聚乙烯醇、聚丙烯酰胺、聚丙烯酸以及环氧氯丙烷等。烷等。n利用聚乙烯醇与淀粉分子中都有羟基这一特点,在聚利用聚乙烯醇与淀粉分子中都有羟基这一特点,在聚乙烯醇与淀粉分子间可形成氢键,起到了聚乙烯醇与乙烯醇与淀粉分子间可形成氢键,起到了聚乙烯醇与淀粉分子淀粉分子“接枝接枝”的作用,这样使制得的淀粉胶黏剂的作用,这样使制得的淀粉胶黏剂具有更好的胶接性、流动性和抗凝冻性等优点。具有更好的胶接性、流动性和抗凝冻性等优点。n聚丙烯酸和聚丙烯酰
23、胺含有亲水基团聚丙烯酸和聚丙烯酰胺含有亲水基团-COOH、n-CONH2,它们易与水分子形成氢键。它们本身的碳,它们易与水分子形成氢键。它们本身的碳链结构通过缔合作用在分子间形成网状结构,使体系链结构通过缔合作用在分子间形成网状结构,使体系的黏度增加。的黏度增加。n由于淀粉胶黏剂属于天然高分子胶黏剂,其价格低由于淀粉胶黏剂属于天然高分子胶黏剂,其价格低廉,无毒无味,对环境无污染而被广泛研究和应用。廉,无毒无味,对环境无污染而被广泛研究和应用。目前淀粉胶黏剂主要应用在纸张、棉织物、信封、标目前淀粉胶黏剂主要应用在纸张、棉织物、信封、标签、瓦楞纸板上。签、瓦楞纸板上。它主链上带有太多的亲水基团它主
24、链上带有太多的亲水基团,耐水性能较差。,耐水性能较差。针对淀粉胶黏剂的特点和不足,人们已经进行了不同针对淀粉胶黏剂的特点和不足,人们已经进行了不同的研究和改进。的研究和改进。n加入交联剂硼砂等,通过交联反应可提高淀粉胶黏剂加入交联剂硼砂等,通过交联反应可提高淀粉胶黏剂的胶接强度、耐水性和防腐性能;的胶接强度、耐水性和防腐性能;n加入增塑剂如甘油、乙二醇、氯化钙等可以提高胶黏加入增塑剂如甘油、乙二醇、氯化钙等可以提高胶黏剂的韧性和塑性;剂的韧性和塑性;n加入防腐剂如苯酚等物质可提高淀粉胶黏剂的抗霉防加入防腐剂如苯酚等物质可提高淀粉胶黏剂的抗霉防腐性能,延长贮存期和防止胶制品的霉变;腐性能,延长贮
25、存期和防止胶制品的霉变;n加入稀释剂尿素、硼酸、硫脲等起到稀释作用,增加加入稀释剂尿素、硼酸、硫脲等起到稀释作用,增加胶黏剂的渗透性和胶接强度。胶黏剂的渗透性和胶接强度。第二节第二节 纤维素类胶黏剂纤维素类胶黏剂l纤维素纤维素是构成植物细胞壁的主要成分,是构成植物细胞壁的主要成分,是由许多吡喃是由许多吡喃型型 D葡萄糖基,在葡萄糖基,在1-4位置上彼此以位置上彼此以甙键联接而成甙键联接而成的链状高分子化合物。结晶部分多,不溶于水,可的链状高分子化合物。结晶部分多,不溶于水,可酯化酯化和和醚化醚化,生成多种衍生物。,生成多种衍生物。用作胶黏剂的用作胶黏剂的纤维素醚类衍生物纤维素醚类衍生物主要有甲
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