聚合物分子量及分子量分布.ppt
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1、聚合物相对分子质量及相聚合物相对分子质量及相对分子质量分布对分子质量分布n概述概述n聚合物相对分子质量的测定及应用聚合物相对分子质量的测定及应用n聚合物相对分子质量分布的测定及应用聚合物相对分子质量分布的测定及应用.概述一、聚合物分子量的特点:一、聚合物分子量的特点:1.分子量非常大:聚合物的分子量比低分子大几个数量级,一分子量非常大:聚合物的分子量比低分子大几个数量级,一般在般在103107之间之间2.多分散性:除了有限的几种蛋白质高分子外,聚合物分子量多分散性:除了有限的几种蛋白质高分子外,聚合物分子量是不均一的,具有多分散性。是不均一的,具有多分散性。3.由于高分子链存在状态的多样性,对
2、分子量的统计平均意义由于高分子链存在状态的多样性,对分子量的统计平均意义也有更复杂的要求。也有更复杂的要求。(1)线型高分子:一般具有弹性、塑性,在适当的溶剂中能)线型高分子:一般具有弹性、塑性,在适当的溶剂中能溶解、溶胀,加热可以软化、熔融。溶解、溶胀,加热可以软化、熔融。(2)支链型高分子:主链上常有些较短支链的高分子。长、)支链型高分子:主链上常有些较短支链的高分子。长、短支链,梯形,梳形,星形,超支化。短支链,梯形,梳形,星形,超支化。.线型或支链型高分子彼此以物理力聚集在一起,因此加热能线型或支链型高分子彼此以物理力聚集在一起,因此加热能熔化,并能溶于适当溶剂中。熔化,并能溶于适当溶
3、剂中。(3)体型高分子:高分子长链与长链之间通过化学键交联而成,)体型高分子:高分子长链与长链之间通过化学键交联而成,具有立体网状结构。既不能溶解、也不能熔融具有立体网状结构。既不能溶解、也不能熔融,个别只能溶胀。个别只能溶胀。宏观的聚合物相对分子质量只是所有单个聚合物分子不同相宏观的聚合物相对分子质量只是所有单个聚合物分子不同相对分子质量的一个平均值,单个聚合物分子间相对分子质量的不对分子质量的一个平均值,单个聚合物分子间相对分子质量的不均一(分散)程度由相对分子质量分布来表达和描述。聚合物的均一(分散)程度由相对分子质量分布来表达和描述。聚合物的相对分子质量和相对分子质量分布是聚合物材料的
4、最基本、最重相对分子质量和相对分子质量分布是聚合物材料的最基本、最重要的结构参数之一,聚合物的许多独特性质如分子链的柔顺性、要的结构参数之一,聚合物的许多独特性质如分子链的柔顺性、聚合物的熔点、玻璃化温度、粘度以及抗张强度、冲击强度、高聚合物的熔点、玻璃化温度、粘度以及抗张强度、冲击强度、高弹性等力学性能等,都与其相对分子质量及其相对分子质量分布弹性等力学性能等,都与其相对分子质量及其相对分子质量分布有关。此外,在研究和论证聚合反应机理、老化和裂解过程的机有关。此外,在研究和论证聚合反应机理、老化和裂解过程的机理、研究高聚物的结构与性能关系等方面,相对分子质量及其分理、研究高聚物的结构与性能关
5、系等方面,相对分子质量及其分布的数据也不可缺少。布的数据也不可缺少。.二、主要符号及意义:二、主要符号及意义:假定某聚合物试样的总质量为假定某聚合物试样的总质量为m,总物质的量为,总物质的量为n;不同;不同分子量分子的种类数用分子量分子的种类数用i表示,第表示,第i种分子的分子量为种分子的分子量为Mi,物,物质的量为质的量为ni,质量为,质量为mi,在整个试样中的摩尔分数为,在整个试样中的摩尔分数为xi,质,质量分数为量分数为wi,累积质量分数为,累积质量分数为Ii,则这些量之间存在下列关,则这些量之间存在下列关系:系:.采用连续函数可表示为积分形式.三、聚合物的相对分子质量的统计意义:三、聚
6、合物的相对分子质量的统计意义:由于聚合物的相对分子质量是多分散性的,因而相对由于聚合物的相对分子质量是多分散性的,因而相对分子质量只具有统计的意义。根据统计方法的不同,有多分子质量只具有统计的意义。根据统计方法的不同,有多种统计平均相对分子质量。种统计平均相对分子质量。1.数均相对分子质量:按聚合物分子数统计平均数均相对分子质量:按聚合物分子数统计平均式中:式中:ni相对分子质量为相对分子质量为Mi的物质的量,的物质的量,xi相对分子质量相对分子质量为为Mi的摩尔分数的摩尔分数2.质均相对分子质量:按聚合物质量统计平均质均相对分子质量:按聚合物质量统计平均式中:式中:mi相对分子质量为相对分子
7、质量为Mi的质量,的质量,wi相对分子质量为相对分子质量为Mi的摩尔分数的摩尔分数(1)(2).3.Z均相对分子质量:按均相对分子质量:按Z量统计平均量统计平均式中:式中:mi相对分子质量为相对分子质量为Mi的质量的质量4.粘均相对分子质量:根据粘均相对分子质量:根据得得Z的定义为的定义为(3)(4).式中:式中:是常数,取值在是常数,取值在0.51之间,取决于温度和具体的聚之间,取决于温度和具体的聚合物与溶剂的组合,即聚合物链段和溶剂分子间热力学的相合物与溶剂的组合,即聚合物链段和溶剂分子间热力学的相互作用。互作用。因此因此当当=-1时,上式变成时,上式变成当当=1时,上式变成时,上式变成.
8、举例说明四种平均分子量。设聚合物样品中各含有举例说明四种平均分子量。设聚合物样品中各含有1mol的的104和和105分子量的组分。分子量的组分。由此可见,对于分子量由此可见,对于分子量不均一的聚合物而言,不均一的聚合物而言,有有若分子量为均一的聚合若分子量为均一的聚合物则都相等,即物则都相等,即.各种分子量的关系各种分子量的关系 四种平均相对分子质量表达方法中,数均相对分子质量四种平均相对分子质量表达方法中,数均相对分子质量和质均相对分子质量最常使用,和质均相对分子质量最常使用,Z均相对分子质量与粘均相均相对分子质量与粘均相对分子质量由于物理意义不太明确,应用较少。对分子质量由于物理意义不太明
9、确,应用较少。由于聚合物相对分子质量的多分散特性,仅用相对分子由于聚合物相对分子质量的多分散特性,仅用相对分子质量的平均值尚不能完全反映聚合物相对分子质量的真实情质量的平均值尚不能完全反映聚合物相对分子质量的真实情况,尚需相对分子质量分布描述聚合物相对分子质量的分散况,尚需相对分子质量分布描述聚合物相对分子质量的分散情况。情况。聚合物的相对分子质量分布有多种表达方法,最简便的聚合物的相对分子质量分布有多种表达方法,最简便的常用表达方法是质均相对分子质量和数均相对分子质量的比常用表达方法是质均相对分子质量和数均相对分子质量的比值:值:D=Mw/Mn.四、聚合物相对分子质量分布:四、聚合物相对分子
10、质量分布:高聚物的相对分子质量分布函数可以认为,高聚物的高聚物的相对分子质量分布函数可以认为,高聚物的相对分子质量分布是连续的。对给定的高聚物试样,其组相对分子质量分布是连续的。对给定的高聚物试样,其组分的分子数和质量与组成的相对分子质量有关,可把它们分的分子数和质量与组成的相对分子质量有关,可把它们写成相对分子质量的函数写成相对分子质量的函数n(M)和和m(M),则平均相对分子,则平均相对分子质量的定义公式(质量的定义公式(1)(4)可写成:)可写成:(5)(6).式中,式中,n(M)、x(M)分别称为高聚物相对分子质量按分子数和分别称为高聚物相对分子质量按分子数和按分子分数的分布函数,按分
11、子分数的分布函数,m(M)、w(M)分别称为高聚物相对分别称为高聚物相对分子质量按质量和按质量分数的分布函数。分子质量按质量和按质量分数的分布函数。以以n(M)或或x(M)对相对分子质量对相对分子质量M作图,可得到高聚物相对分作图,可得到高聚物相对分子质量的数量微分分布曲线,以子质量的数量微分分布曲线,以m(M)或或w(M)对相对分子质对相对分子质量量M作图,则可得到高聚物的相对分子质量的质量微分分布作图,则可得到高聚物的相对分子质量的质量微分分布曲线。曲线。(7)(8).图图 高聚物相对分子质量的数量高聚物相对分子质量的数量微分分布曲线微分分布曲线图图 高聚物相对分子质量的质量高聚物相对分子
12、质量的质量微分分布曲线微分分布曲线.n 高聚物相对分子质量分布宽度:高聚物相对分子质量分布宽度:为了描述相对分子质量的分布,最理想的是能知道试为了描述相对分子质量的分布,最理想的是能知道试样的相对分子质量分布曲线。常采用分布宽度来描述。样的相对分子质量分布曲线。常采用分布宽度来描述。1.分布宽度,就是试样中各个相对分子质量与平均相对分子分布宽度,就是试样中各个相对分子质量与平均相对分子质量之差的平方平均值,即质量之差的平方平均值,即则则.由于由于所以所以则则(9).因为因为所以所以如果试样的相对分子质如果试样的相对分子质量是均一的,则量是均一的,则同样有同样有因为因为所以所以如果试样的相对分子
13、质如果试样的相对分子质量是均一的,则量是均一的,则(10).n分布宽度指数分布宽度指数n和和w可由测定试样的两种平均相对分子质可由测定试样的两种平均相对分子质量,通过公式(量,通过公式(9)()(10)计算而得。)计算而得。n综合上述,各种平均相对分子质量有如下关系:综合上述,各种平均相对分子质量有如下关系:2.从公式(从公式(9)()(10)可见,)可见,n和和w与两种平均相对分子与两种平均相对分子质量的比值质量的比值有关,有关,称为多称为多分散系数:分散系数:越大,相对分子质量越分散;越大,相对分子质量越分散;=1,相对分子质量呈,相对分子质量呈单分散。缩聚所得的高聚物单分散性较好,单分散
14、。缩聚所得的高聚物单分散性较好,约为约为2;而自;而自由基聚合所得的高聚物单分散性差,由基聚合所得的高聚物单分散性差,在在35之间,如果有之间,如果有支化,支化,将高达将高达20以上。以上。.高聚物的相对分子质量分布分布曲线高聚物的相对分子质量分布分布曲线由图可见,由图可见,4种平均相对分子质量的大小顺序为种平均相对分子质量的大小顺序为.五、聚合物相对分子质量及相对分子质量分布的测定方法:五、聚合物相对分子质量及相对分子质量分布的测定方法:1.端基滴定法:化学方法。通过聚合物的端基与滴定试剂的端基滴定法:化学方法。通过聚合物的端基与滴定试剂的化学反应完成测试。化学反应完成测试。2.沸点升高法和
15、冰点降低法:沸点升高法和冰点降低法:3.蒸汽压渗透法:蒸汽压渗透法:4.膜渗透压法:膜渗透压法:2,3,4根据聚合物稀溶液的热力学性质确定聚合物相对分子根据聚合物稀溶液的热力学性质确定聚合物相对分子质量。质量。5.光散射法:利用光线在聚合物溶液中的散射实验来进行测定。光散射法:利用光线在聚合物溶液中的散射实验来进行测定。6.粘度法:依据聚合物和溶液小分子化合物之间的粘度差别粘度法:依据聚合物和溶液小分子化合物之间的粘度差别进行测定。进行测定。7.凝胶色谱法:测定聚合物的相对分子质量分布,可直接给出凝胶色谱法:测定聚合物的相对分子质量分布,可直接给出多种聚合物相对分子质量分布的表达形式。多种聚合
16、物相对分子质量分布的表达形式。.不同平均分子量测定方法及其适用范围不同平均分子量测定方法及其适用范围平均分子量平均分子量方法方法类型类型分子量范围分子量范围/(g/mol)沸点升高,冰点降低,气沸点升高,冰点降低,气相渗透,等温蒸馏相渗透,等温蒸馏A5 105平衡沉降平衡沉降A102106光散射法光散射法A102密度梯度中的平衡沉降密度梯度中的平衡沉降A5 104小角小角X射线衍射射线衍射A102沉降速度法沉降速度法A103稀溶液粘度法稀溶液粘度法R102凝胶渗透色谱法凝胶渗透色谱法R103.聚合物相对分子质量的测定及应用一、端基分析法(端基滴定法):一、端基分析法(端基滴定法):1.原理:应
17、用此法时,被测聚合物的末端必须带有能够进行原理:应用此法时,被测聚合物的末端必须带有能够进行定量化学反应的基团,通过化学滴定的方法测定这些端基定量化学反应的基团,通过化学滴定的方法测定这些端基的量。因为每个聚合物链上的端基数目一定,测定一定质的量。因为每个聚合物链上的端基数目一定,测定一定质量的聚合物的端基数目,即可求出其分子数,从而求出聚量的聚合物的端基数目,即可求出其分子数,从而求出聚合物的相对分子质量。合物的相对分子质量。式中,式中,m试样质量,试样质量,g n聚合物物质的量聚合物物质的量(11).n例如:聚己内酰胺的化学结构为例如:聚己内酰胺的化学结构为H2N(CH2)5CONH(CH
18、2)5COnNH(CH2)5COOH 用酸碱滴定法滴定端羧基或氨基即可计算出高聚物的用酸碱滴定法滴定端羧基或氨基即可计算出高聚物的相对分子质量相对分子质量M。(1)试样的相对分子质量愈大,单位质量高聚物所含的端基)试样的相对分子质量愈大,单位质量高聚物所含的端基数愈少,测定误差愈大。数愈少,测定误差愈大。(2)若高聚物在聚合过程中由于酸催化而使氨基酰化,或高)若高聚物在聚合过程中由于酸催化而使氨基酰化,或高温失羧使羧基减少,或者链的环化、交联等都使端基数目温失羧使羧基减少,或者链的环化、交联等都使端基数目不确定,则不能通过分析得出真正的相对分子质量。不确定,则不能通过分析得出真正的相对分子质量
19、。可证明,端基分析法测定的平均相对分子质量为数均可证明,端基分析法测定的平均相对分子质量为数均相对分子质量,即相对分子质量,即.2.测定方法:测定方法:称取一定量的聚合物,溶于该聚合物的良溶剂中,然后称取一定量的聚合物,溶于该聚合物的良溶剂中,然后用标准的能与聚合物的端基进行反应的化合物溶液滴定,用标准的能与聚合物的端基进行反应的化合物溶液滴定,记录反应终点时所消耗的体积,根据下式可求得被测物的记录反应终点时所消耗的体积,根据下式可求得被测物的相对分子质量:相对分子质量:式中:式中:m试样质量,试样质量,g;N标准溶液物质的量浓度;标准溶液物质的量浓度;V标准溶液消耗体积,标准溶液消耗体积,m
20、L;Z每个分子中所含端基数。每个分子中所含端基数。因聚合物的端基不同,所用标准溶液也不一样。因聚合物的端基不同,所用标准溶液也不一样。3.影响因素:影响因素:(1)适用性:只适用于那些结构明确的聚合物,能够确切知)适用性:只适用于那些结构明确的聚合物,能够确切知道聚合物链上有确定的可进行化学滴定的基团数。如果基团道聚合物链上有确定的可进行化学滴定的基团数。如果基团数不明确或含有未知的可反应基团,测试结果偏差较大。数不明确或含有未知的可反应基团,测试结果偏差较大。.(2)相对分子质量:聚合物相对分子质量不可太大,)相对分子质量:聚合物相对分子质量不可太大,否则否则 误差较大。因为,聚合物相对分子
21、质量大时,一误差较大。因为,聚合物相对分子质量大时,一方面端基的含量会减小,试验误差加大,另一方面大分方面端基的含量会减小,试验误差加大,另一方面大分子反应较困难,使测试数据不真实。只适用于测定分子子反应较困难,使测试数据不真实。只适用于测定分子量在量在3104以下的数均分子量。以下的数均分子量。(3)试样的纯度:试样需提纯,不可含有与滴定标准)试样的纯度:试样需提纯,不可含有与滴定标准液可反应的杂质。液可反应的杂质。二、沸点升高法和冰点降低法:二、沸点升高法和冰点降低法:(一)(一)原理:利用稀溶液的依数性测定溶质相对分子质量原理:利用稀溶液的依数性测定溶质相对分子质量经典的物理化学方法:在
22、溶剂中加入不挥发的溶质后,经典的物理化学方法:在溶剂中加入不挥发的溶质后,溶液的蒸气压下降,导致溶液的沸点比纯溶剂的高,溶液溶液的蒸气压下降,导致溶液的沸点比纯溶剂的高,溶液的冰点比纯溶剂的低。溶液沸点升高的冰点比纯溶剂的低。溶液沸点升高Tb和溶液冰点降低和溶液冰点降低Tf的数值都正比于溶液的浓度。的数值都正比于溶液的浓度。.纯溶剂和溶液的蒸气压与温度的关系纯溶剂和溶液的蒸气压与温度的关系.在溶液中加入不挥发的溶质,溶液的蒸汽压下降,导致在溶液中加入不挥发的溶质,溶液的蒸汽压下降,导致溶液的沸点比纯溶剂的沸点高,溶液的冰点低于纯溶剂溶液的沸点比纯溶剂的沸点高,溶液的冰点低于纯溶剂的冰点。的冰点
23、。利用克莱普朗利用克莱普朗克劳修斯方程以及拉乌尔定律克劳修斯方程以及拉乌尔定律式中:式中:c溶液浓度,溶液浓度,mg/g;M溶质的平均相对分子质量;溶质的平均相对分子质量;kb沸点升高常数;沸点升高常数;kf冰点降低常数冰点降低常数 溶质的分子数为溶质的分子数为c/M,则溶液的沸点升高值,则溶液的沸点升高值Tb或冰点降或冰点降低值低值Tf正比于溶液的浓度,而与溶质的相对分子质量成反比。正比于溶液的浓度,而与溶质的相对分子质量成反比。(12)(13).式中:式中:Tb纯溶剂沸点,纯溶剂沸点,oC;Le每克溶剂的汽化潜热,每克溶剂的汽化潜热,J/(molK);kb沸点升高常数,与溶剂有关,其值因溶
24、剂种类沸点升高常数,与溶剂有关,其值因溶剂种类而异,与溶质种类无关。而异,与溶质种类无关。先测定溶剂的先测定溶剂的kb,已知溶液的浓度,测量出溶液的沸点升,已知溶液的浓度,测量出溶液的沸点升高值高值 Tb,即可由公式求得溶质的相对分子质量。,即可由公式求得溶质的相对分子质量。上述公式仅适用于小分子稀溶液,高分子溶液的热力学性上述公式仅适用于小分子稀溶液,高分子溶液的热力学性质与理想溶液有很大偏差质与理想溶液有很大偏差,只有只有c0 时,才符合理想溶液。对于时,才符合理想溶液。对于高分子溶液必须测定一系列浓度高分子溶液必须测定一系列浓度c下的下的Tb,以,以Tb/c对对c作图,作图,外推至浓度为
25、零时,求出外推至浓度为零时,求出(Tb/c)c0的值的值,从而计算分子量:,从而计算分子量:(Tb/c)c0=kb/M2.沸点升高法:沸点升高法:(15)(12)(16).2.冰点降低法:冰点是指在一个大气压下,一种物质的固相冰点降低法:冰点是指在一个大气压下,一种物质的固相和液相达到平衡时的温度。溶液的冰点是指溶液与固体溶剂和液相达到平衡时的温度。溶液的冰点是指溶液与固体溶剂达到平衡时的温度。达到平衡时的温度。式中:式中:Tf纯溶剂冰点,纯溶剂冰点,oC;L每克溶剂的熔融潜热,每克溶剂的熔融潜热,J/(molK)kf是冰点降低常数,与溶剂有关,其值因溶剂种类而异,与是冰点降低常数,与溶剂有关
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