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端氨基超支化合物的粘度的研究

2012-01-14 04:12:28汪守建王壽武史繼斌
浙江化工 2012年3期
關鍵詞:影響實驗

汪守建 王壽武 史繼斌 鄭 元 丁 浩 袁 川 李 欣 孫 通

(淮海工學院化學工程學院,江蘇 連云港 222005)

0 前言

端氨基超支化合物由于其獨特的支化分子結構,分子之間無纏結,并且含有大量的端基,因此表現出高溶解度、低粘度、高的化學反應活性等許多線型聚合物所不具有的特殊性能,這些性能使超支化聚合物在聚合物共混、涂料、薄膜、高分子液晶、藥物釋放體系等許多方面顯示出誘人的應用前景[1-6]。

端氨基超支化合物其表面豐富的胺基、亞胺基以及季銨基團的存在,使其有望用于纖維素纖維的陽離子改性,從而實現活性染料的無鹽染色,減少印染污水的含鹽量,有利于印染污水的回用;同時這些豐富的端氨基的存在,使端氨基超支化合物鹽具有良好的抗菌性能,用于紡織品的處理可實現織物的抗菌功能;另外端氨基超支化合物及其季銨鹽本身所具有的紫外吸收性能,可提高紡織品的抗紫外性能[7]。因此,端氨基超支化合物將有可能在未來的紡織品工業中得到推廣應用。本實驗以端氨基超支化合物為主體,研究了其粘度的相關影響因素。

1 實驗部分

1.1 試劑及儀器

試劑:端氨基超支化合物;鹽酸;氫氧化鈉;氯化鈉;氯化鉀;氯化鎂;氯化鋅。

儀器:水浴鍋;鐵架臺;烏氏粘度計;量筒;燒杯;酸度計

1.2 實驗步驟

1.2.1 濃度對端氨基超支化合物粘度的影響

端氨基超支化合物的制備按文獻合成。將新制備的端氨基超支化合物配成1%(質量分數)的水溶液,然后加水稀釋為原來濃度的相應倍數,用烏氏粘度計(粘度計的處理:依次用三氯甲烷、乙醇、自來水洗滌晾干后再用絡酸洗液浸泡6h以上,用自來水沖洗自內壁不掛水珠,再用蒸餾水洗3次)進行粘度的測定,得到端氨基超支化合物在低濃度下其粘度隨濃度而變化的數據,實驗數據見表1所示。

表1 溶液濃度對其粘度影響

1.2.2 pH對端氨基超支化合物粘度的影響

準確量取30mL 1%端氨基超支化合物溶液,通過加酸(鹽酸)和堿(氫氧化鈉)調節溶液的pH,用酸度計測出其pH,然后用烏氏粘度計測出相應的pH下的溶液的粘度值,實驗數據見表2所示。

表2 溶液pH值對其粘度影響

1.2.3 不同的鹽對端氨基超支化合物粘度的影響

分別準確稱取2.00g氯化鈉、氯化鉀、氯化鎂、氯化鋅分別加入30mL 1%的端氨基超支化合物溶液中,不斷攪拌使其充分溶解,然后用烏氏粘度計分別測出各自的粘度值,實驗結果見表3所示。

溶液加鹽量/g 粘度/(mPa·s)(NaCl) (MgCl2) (KCl) (ZnCl2)0 0.5 1 1.5 2 2.5 1.5559 1.5773 1.5904 1.7114 1.6143 1.599 1.5559 1.5901 1.7796 1.7641 1.7851 1.7728 1.5559 1.4608 1.4767 1.3671 1.4549 1.4562 1.5559 1.6724 1.8123 1.8378 1.8123 1.8264

2 結果討論

2.1 濃度對端氨基超支化合物粘度的影響

由實驗數據作出端氨基超支化合物濃度對其粘度的影響(如圖1所示),由圖1可以看出:濃度對其粘度是有明顯的影響的,在實驗濃度范圍內,濃度為0.5%時的粘度最小,也就是最符合其低粘度特性。

圖1 濃度對端氨基超支化合物的影響

2.2 pH對端氨基超支化合物粘度的影響

pH對端氨基超支化合物粘度的影響如圖2所示,由圖2可見,pH在4左右時比較大,在5~11時變化不大且其粘度值比較小,由此可以推斷工業生產中在低濃度下使用時,酸堿環境對其粘度影響不大。

圖2 pH對端氨基超值化合物的影響

2.3 不同的鹽和端氨基超支化合物粘度的關系

不同的鹽對端氨基超支化合物的影響如圖3所示。由圖3可見,加KCl時溶液的粘度最小,加ZnCl2時溶液的粘度最大。

圖3 不同的鹽及鹽度對粘度

3 結論

工業上為了最大化的利用端氨基超支化合物的低粘度的特性,最好使用溶液濃度為0.5%,此時其溶液粘度約為1.444mPa·s;溶液pH只要在5~11范圍內使用,其粘度變化很小;在所研究的幾種鹽類中KCl對其粘度的影響最小,為實現無鹽染色和減少印染污水處理成本、實現印染污水的循環利用,最好對配制溶液所使用的水進行鹽離子的預處理。

[1]Gao C,Yan D.Hyperbranched polymers:from synthesis to applications[J].Prog Poly Sci,2004,29:183-275.

[2]Inoue K.Functional dendrimers,hyperbranched and star polymers[J].Prog.Polym.Sci.2000,25:453-571.

[3]Cao Q,Liu P S.Hyperbranched polyurethane as novel solid-solid phase change material for thermal energy storage[J].European Polymer Journal.2006,42:2931-2939.

[4]王生杰,范曉東,孔杰,等.端氨基超支化合物性能的測試與研究[J].高分子學報,2006,(8):1024-1028.

[5]王欣,范曉東,王生杰,等.可光固化超支化聚硅氧基硅烷的合成與表征[J].高分子學,2006,(9):1112-1116.

[6]唐黎明,方宇,由虎,等.超支化聚硅氧基硅烷的合成及其表征[J].高分子學報,2005,(2):301-304.

[7]張峰,陳宇岳,張德鎖,等.端丙烯酸酯基超支化聚(酯-胺)的結構分析及光固化[J].印染,2007,(17):1-4.

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