高分子化学64-聚合物分子量减小反应641-课件.ppt
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- 高分子 化学 64 聚合物 分子量 减小 反应 641 课件
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1、第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学6.4.1 聚合物的降解聚合物的降解 聚合物在各种外界因素作用下分子量变小的过程称之为降聚合物在各种外界因素作用下分子量变小的过程称之为降解。解。降解往往导致聚合物软化点和机械强度的降低。降解往往导致聚合物软化点和机械强度的降低。降解反应一般是指高分子的降解反应一般是指高分子的主链发生断裂主链发生断裂的化学过程,的化学过程,当然也包括当然也包括侧基的消除侧基的消除反应。反应。通常情况下聚合物降解都是多种因素同时作用的结果,通常情
2、况下聚合物降解都是多种因素同时作用的结果,但高分子链的组成及结构不同对外界条件的敏感程度也不同,但高分子链的组成及结构不同对外界条件的敏感程度也不同,其间存在相当大的差异。杂链聚合物容易在化学药剂作用下其间存在相当大的差异。杂链聚合物容易在化学药剂作用下进行化学降解,而碳链聚合物则对化学药剂是相对稳定的,进行化学降解,而碳链聚合物则对化学药剂是相对稳定的,但是却易受物理因素以及氧的影响而发生降解反应。但是却易受物理因素以及氧的影响而发生降解反应。第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学降解反应类型降解反应类型无规降解无规降解连锁降解连锁降解聚合物类型
3、含杂链的缩聚物碳链加聚物降解开始部位主链杂原子主链链端或链中降解反应机理逐步可逆平衡连锁不可逆降解中间产物稳定存在可分离不稳定、无法分离降解最终产物大小不等的低聚物可最后生成单体导致降解的原因水、酸等化学试剂氧热光辐射等物理因素对聚合度的影响总体聚合度降低未降解分子聚合度不变1 1、降解机理、降解机理分为无规降解和连锁降解两类分为无规降解和连锁降解两类 第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学2 2、降解类型、降解类型(1 1)热降解热降解(2 2)化学降解化学降解(3 3)氧化降解氧化降解(4 4)光降解光降解(5 5)机械降解)机械降解 第六章
4、聚合物化学反应高分子化学高分子化学第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学(1)热降解热降解 包括主链的断裂和侧基的消除反应。包括主链的断裂和侧基的消除反应。1.主链断链热降解主链断链热降解 聚合物热降解的主要形式,可分无规和链式降解两种。聚合物热降解的主要形式,可分无规和链式降解两种。(i)无规降解无规降解 很多聚合物如聚乙烯、聚丙烯和聚丙烯酸甲酯等的降解反很多聚合物如聚乙烯、聚丙烯和聚丙烯酸甲酯等的降解反应都按无规降解机理进行。应都按无规降解机理进行。聚乙烯的无规热降解反应聚乙烯的无规热降解反应 CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2+CHCH2CH3CH2+加热第六章 聚合物
5、化学反应高分子化学高分子化学第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学(ii)链式降解链式降解 聚合物链式降解反应又称之为聚合物链式降解反应又称之为解聚反应解聚反应,其过程为在热的,其过程为在热的作用下,聚合物分子链断裂形成链自由基,然后按链式机理作用下,聚合物分子链断裂形成链自由基,然后按链式机理迅速逐一脱除单体而降解。解聚反应可以看成自由基链式增迅速逐一脱除单体而降解。解聚反应可以看成自由基链式增长反应的逆反应。长反应的逆反应。典型的链式解聚实例:聚甲基丙烯酸甲酯的热降解典型的链式解聚实例:聚甲基丙烯酸甲酯的热降解CH2C+CH3COOCH3CH2CCH3COOCH3CH2CCH3COOC
6、H3CH2CCH3COOCH3第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学 链自由基的生成有两种可能:链自由基的生成有两种可能:一是由大分子链末端引起的,聚甲基丙烯酸甲酯有部分一是由大分子链末端引起的,聚甲基丙烯酸甲酯有部分是是歧化终止产物歧化终止产物,其分子链的一端带有,其分子链的一端带有烯丙基烯丙基,与烯丙基相,与烯丙基相连的碳连的碳-碳键不稳定,容易断裂产生链自由基。链自由基一旦碳键不稳定,容易断裂产生链自由基。链自由基一旦生成,解聚反应立即开始直至大分子链消失,所以在解聚过生成,解聚反应立即开始直至大分子链消失,所以在解聚过程中,程中,单体回收率
7、单体回收率不断增加,而残余物的分子量保持不变。不断增加,而残余物的分子量保持不变。二是在热的作用下,分子链无规断裂产生链自由基。解二是在热的作用下,分子链无规断裂产生链自由基。解聚温度聚温度高于高于270oC或者聚甲基丙烯酸甲酯的分子量很大或者聚甲基丙烯酸甲酯的分子量很大(650,000以上以上),末端基较少时,链自由基的生成主要是分子,末端基较少时,链自由基的生成主要是分子链中间无规断裂的结果。链中间无规断裂的结果。第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学分子链中间断裂的反应为分子链中间断裂的反应为 链自由基链自由基II的活性很大,易夺得氢原子而终
8、止;链自由基的活性很大,易夺得氢原子而终止;链自由基I则则继续进行解聚,生成继续进行解聚,生成单体单体。因此,体系热降解过程既有单体。因此,体系热降解过程既有单体不断生成,也伴随着低分子量产物残留在体系中。实际上这不断生成,也伴随着低分子量产物残留在体系中。实际上这是无规降解与解聚反应同时发生的体系。是无规降解与解聚反应同时发生的体系。聚苯乙烯的热解就属于这种类型。聚苯乙烯的热解就属于这种类型。CH2C+CH3CCH2CCH3CCH2CCH3CCH2CCH3CCH2CCH3CCH2CCH3C(I)(II)OOCH3OOCH3OOCH3OOCH3OOCH3OOCH3第六章 聚合物化学反应高分子化
9、学高分子化学第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学2.侧基消除反应侧基消除反应 含有活泼侧基的聚合物,在热的作用下发生侧基的消除含有活泼侧基的聚合物,在热的作用下发生侧基的消除反应,并引起主链结构的变化,如聚氯乙烯、聚醋酸乙烯酯、反应,并引起主链结构的变化,如聚氯乙烯、聚醋酸乙烯酯、聚乙烯醇和聚甲基丙烯酸特丁酯等。聚乙烯醇和聚甲基丙烯酸特丁酯等。以聚氯乙烯为例:聚氯乙烯的热降解反应生成以聚氯乙烯为例:聚氯乙烯的热降解反应生成HCl和具和具有共轭双键的聚多烯烃,降解反应机理主要有自由基型和离有共轭双键的聚多烯烃,降解反应机理主要有自由基型和离子型两种。子型两种。(1)自由基型机理自由基型机理
10、 聚氯乙烯中含有自由基或有可以形成自由基的物质时,高聚氯乙烯中含有自由基或有可以形成自由基的物质时,高温下的热分解属于自由基机理。温下的热分解属于自由基机理。第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学 R为树脂本身或引发剂等分解产生的自由基为树脂本身或引发剂等分解产生的自由基 IV双键的双键的-位置位置(烯丙基位置烯丙基位置)上的上的C-H键键能低,易发生键键能低,易发生转移反应,进一步生成自由基。转移反应,进一步生成自由基。如此反复,高分子链形成了共轭双键,同时,也有断链与如此反复,高分子链形成了共轭双键,同时,也有断链与交联发生。交联发生。CH2C
11、H CH2CH+RClClCHCHCH2CH+RHClCl(III)+Cl(IV)CHCHCHCHCl+HClCHCHCH CHClCHCHCHCH+Cl+(III)CHCHCH2CHClCl(IV)第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学(2)离子型机理离子型机理 如同烷基氯化物,由于氯原子存在一对电子的转移,使得如同烷基氯化物,由于氯原子存在一对电子的转移,使得氯原子带负电荷,这一过程称作氯原子带负电荷,这一过程称作“隐电离隐电离”。+HClCH2CH CH CHCl+-ClCH2CHClHCH2CHCH CHClClCH2CHClH+-+CH2
12、CH CH CHClClCH2CHClH-CH2CHCHCHClCH2CHCl第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学 PVC脱除了氯化氢形成双键,烯丙基上氯原子脱除了氯化氢形成双键,烯丙基上氯原子因电子云密度增大而活化,促进反应因电子云密度增大而活化,促进反应“链式链式”进行。进行。也应该注意到,生成的氯化氢有利于也应该注意到,生成的氯化氢有利于C-Cl键的极键的极化,对化,对PVC离子型降解有催化作用。离子型降解有催化作用。+HCl+-+CH2CHCHCHClCHCHClHCH2CHCHCHCHCHCl第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学第
13、六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学3.聚合物热稳定性的表征聚合物热稳定性的表征 热降解反应可用于表征各种聚合物的热稳定性。热降解反应可用于表征各种聚合物的热稳定性。主要研究方法有:主要研究方法有:热重分析法热重分析法 热失重热失重-温度曲线温度曲线 恒温加热法恒温加热法 半衰期温度半衰期温度Th 主链上不同主链上不同C-C键和不同取代基的相对强度和热稳键和不同取代基的相对强度和热稳定性有如下次序:定性有如下次序:CCCCCCCCCCCCFCHCCCCl第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学100806040202003503002501234
14、5温度,4004505006图图6-1 热塑性聚合物的热失重曲线热塑性聚合物的热失重曲线 1.PVC;2.PMMA;3 聚异丁二烯 4.PS;5.PAN;6.PTFE.第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学100806040206004001234温度,80010001200 图图6-2 热固性聚合物的热失重曲线热固性聚合物的热失重曲线1.聚硅酮;2.酚醛树脂;3.聚酯树脂;4.环氧树脂.第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学聚合物名称聚合物名称降解温度(降解温度()活化能(活化能(kJ/mol)单体产
15、率(单体产率(%)PMMA238125100聚甲基苯乙烯287230100聚异戊二烯323聚氧化乙烯3451293.9聚异丁烯34320232PS36423042丁苯橡胶375聚三氟氯乙烯38023825.8PP3872430.17高压聚乙烯4042633聚丁二烯407聚四氟乙烯50933396.6 表表6-4 一些常见聚合物的热降解参数一些常见聚合物的热降解参数 第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学 聚合物结构与热降解及单体的回收率聚合物结构与热降解及单体的回收率 实例:聚甲基丙烯酸甲酯链节中只比聚丙烯酸实例:聚甲基丙烯酸甲酯链节中只比聚丙烯酸
16、甲酯多了一个甲基,但单体收率就提高了甲酯多了一个甲基,但单体收率就提高了90多倍;多倍;聚聚-甲基苯乙烯的单体回收率也比聚苯乙烯高得多。甲基苯乙烯的单体回收率也比聚苯乙烯高得多。表明凡是链节中含有季碳原子的聚合物就容易进行解聚表明凡是链节中含有季碳原子的聚合物就容易进行解聚反应,因而单体回收率就高;而凡含有叔碳原子的聚合物就反应,因而单体回收率就高;而凡含有叔碳原子的聚合物就容易发生无规降解,因而单体回收率就低。容易发生无规降解,因而单体回收率就低。CH2CCCH3OOCH3CH2CCHOOCH3CH2CCH3CH2CH第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学第六章 聚合物化学反应高分子化学
17、高分子化学 原因在于解聚反应一般都是自由基链式反应,原因在于解聚反应一般都是自由基链式反应,当带有独电子的碳原子是季碳原子时,自由基链只当带有独电子的碳原子是季碳原子时,自由基链只可能发生分子内歧化反应生成单体。可能发生分子内歧化反应生成单体。含有叔碳原子的聚合物分子链断裂后,由于叔氢含有叔碳原子的聚合物分子链断裂后,由于叔氢原子向链自由基转移,因而不产生单体,而得到分原子向链自由基转移,因而不产生单体,而得到分子量较低的分子链(碎片)。子量较低的分子链(碎片)。+CH2CCH3COOCH3CH2CCH3COOCH3CH2CCH3COOCH3CH2CCH3COOCH3+CH2CHCOOCH3C
18、H2CHCOOCH3CH2CHCOOCH3CH2CCOOCH3CH2HCHCOOCH3CH2CHCOOCH3第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学 在无规降解中氢原子向自由基转移的活性次序为在无规降解中氢原子向自由基转移的活性次序为 即主链上的叔碳原子最容易形成自由基,仲碳即主链上的叔碳原子最容易形成自由基,仲碳原子次之,伯碳原子最难。大分子链一旦形成自由原子次之,伯碳原子最难。大分子链一旦形成自由基,和自由基相隔的基,和自由基相隔的C-C或或C-H键的键能就大为降键的键能就大为降低,就将产生一系列的断裂反应。低,就将产生一系列的断裂反应。C-C键
19、能由键能由346.9 kJmol-1降低到降低到112.8 kJmol-1,C-H键能由键能由409.6 kJmol-1降低到降低到167.2 kJmol-1。CHCHCHHHHCHCHCH2CH2CH2CHCCH2HH第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学(2)化学降解化学降解 聚合物的化学降解包括聚合物对水、化学药剂如醇、酸和碱等的稳聚合物的化学降解包括聚合物对水、化学药剂如醇、酸和碱等的稳定性和在酶作用下的生物降解过程,其中以研究水对聚合物的作用定性和在酶作用下的生物降解过程,其中以研究水对聚合物的作用最为重要最为重要。烯烃类聚合物烯烃类聚合
20、物对水比较稳定,浸在水溶液中不引起分子链的对水比较稳定,浸在水溶液中不引起分子链的降解,只对材料的电性能产生较显著的影响。降解,只对材料的电性能产生较显著的影响。杂链聚合物杂链聚合物含有含有C-O、C-N、C-S和和Si-O等杂原子的极性键,在等杂原子的极性键,在水或化学试剂作用下容易发生降解反应。水或化学试剂作用下容易发生降解反应。尼龙和纤维素尼龙和纤维素在室温和含在室温和含水量不高的条件下,经过一段较长的时间之后,水份对材料的物理水量不高的条件下,经过一段较长的时间之后,水份对材料的物理性能就有一定的影响,而温度较高和相对湿度较大时将引起材料的性能就有一定的影响,而温度较高和相对湿度较大时
21、将引起材料的水解降解。水解降解。聚碳酸酯和聚酯聚碳酸酯和聚酯对水也很敏感,通常在加工前需要适当干燥。对水也很敏感,通常在加工前需要适当干燥。第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学 化学降解并非一无是处,也是可以利用的,如使化学降解并非一无是处,也是可以利用的,如使天然的或合成的杂链高聚物转变成低聚体或单体。天然的或合成的杂链高聚物转变成低聚体或单体。实例实例1:纤维素和淀粉酸性水解成葡萄糖时以无规:纤维素和淀粉酸性水解成葡萄糖时以无规方式断裂为主。方式断裂为主。实例实例2:利用化学降解回收合成聚合物:利用化学降解回收合成聚合物 涤纶树脂加入过量的乙
22、二醇可被醇解生成对苯二涤纶树脂加入过量的乙二醇可被醇解生成对苯二甲酸二乙二醇酯甲酸二乙二醇酯(单体单体),固化的酚醛树脂也可用苯酚,固化的酚醛树脂也可用苯酚分解为可熔可溶低聚物。分解为可熔可溶低聚物。C6H7O2(OH)3n C6H12O6nH+水解第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学 实例实例3:降解性能的利用:降解性能的利用 某些聚羟基脂肪酸如聚乳酸、聚羟基乙酸和聚某些聚羟基脂肪酸如聚乳酸、聚羟基乙酸和聚-羟基丁酸等在人体内容易进行生物降解生成单体,羟基丁酸等在人体内容易进行生物降解生成单体,用它制成的外科缝合线,伤口愈合后,毋须拆线,用它制
23、成的外科缝合线,伤口愈合后,毋须拆线,自行水解为羟基酸后被吸收,参与人体的新陈代谢。自行水解为羟基酸后被吸收,参与人体的新陈代谢。21世纪,人类更为注重生存的环境,为了消除世纪,人类更为注重生存的环境,为了消除高分子垃圾的污染与公害,具有生物降解国内的高高分子垃圾的污染与公害,具有生物降解国内的高分子材料已成为热点研究课题之一,已开始研究合分子材料已成为热点研究课题之一,已开始研究合成的可在微生物催化下自行分解的高分子材料有线成的可在微生物催化下自行分解的高分子材料有线型脂肪族聚酯、聚氨酯、聚乙烯醇等。型脂肪族聚酯、聚氨酯、聚乙烯醇等。第六章 聚合物化学反应高分子化学高分子化学第六章 聚合物化
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