聚乙烯醇

合集下载

聚乙烯醇是什么

聚乙烯醇是什么

聚乙烯醇是什么聚乙烯醇是一种重要的合成聚合物,具有广泛的应用领域。

它常常被用作工业生产中的添加剂和材料,具有良好的物理性质和化学稳定性。

本文将介绍聚乙烯醇的定义、结构、性质以及在不同领域的应用。

一、聚乙烯醇的定义和结构聚乙烯醇是一种由乙烯醇单体聚合而成的高分子化合物。

乙烯醇(C2H4O)是一种无色、可燃的液体,由水和乙烯氯(C2H4Cl)反应制得。

将乙烯醇进行聚合反应可以得到聚乙烯醇。

聚乙烯醇的结构可以简单表示为[-CH2CHOH-]n,其中n表示聚合度。

它是一种无色、无臭的固体,在常温下呈胶状或粉末状。

聚乙烯醇具有与水相似的溶解性,可在水中形成胶状物。

二、聚乙烯醇的物理性质1. 分子量:聚乙烯醇的分子量通常在数千到数百万之间,不同分子量的聚乙烯醇具有不同的性质和应用。

2. 溶解性:聚乙烯醇具有良好的溶解性,可在水中快速溶解形成胶状物。

此外,聚乙烯醇也可在许多有机溶剂中溶解,如甲醇、乙醇、甲酸等。

3. 热稳定性:聚乙烯醇具有较好的热稳定性,在高温下不易分解。

三、聚乙烯醇的化学性质1. 水解性:聚乙烯醇具有良好的水解性,可以与水反应生成乙烯醇单体。

这种水解反应可用于聚乙烯醇的分解和回收。

2. 氧化性:由于聚乙烯醇中含有大量的羟基官能团,因此它具有一定的氧化性。

它可以与氧气反应,形成羧酸等氧化产物。

3. 缩聚性:聚乙烯醇可以与一些化合物发生缩聚反应,生成聚合物复合物。

这种缩聚反应可用于制备聚合物材料。

四、聚乙烯醇的应用领域1. 纺织品工业:聚乙烯醇可以用作纺织品的涤纶纤维增强剂,提高纤维的强度和耐磨性。

2. 医药领域:聚乙烯醇可用于制备药品的包衣剂,控制药物的释放速度和改善口感。

3. 石油工业:聚乙烯醇可用作石油开采中的增稠剂,提高油田开采效率。

4. 化妆品工业:聚乙烯醇可以用作化妆品的粘度调节剂和保湿剂,增加产品的稠度和保湿性能。

5. 农业领域:聚乙烯醇可用作植物保护剂的添加剂,提高农作物的防病能力。

聚乙烯醇 结构式

聚乙烯醇 结构式

聚乙烯醇1. 聚乙烯醇的定义与结构聚乙烯醇(Polyvinyl Alcohol,PVA)是一种由乙烯醇单体聚合而成的合成高分子材料。

它是一种无色无味的固体,可溶于水,并具有良好的粘性和可拉伸性。

聚乙烯醇的分子式为(C2H4O)n,其中n代表重复单元的数量。

聚乙烯醇的结构中存在大量的羟基(-OH)官能团,这使得它具有良好的亲水性和可溶性。

在聚合过程中,乙烯醇单体中的双键被断裂,形成羟基,并与其他乙烯醇分子发生缩合反应,形成聚乙烯醇链。

2. 聚乙烯醇的制备方法2.1 水解法聚乙烯醇可以通过对聚乙烯醚进行水解得到。

聚乙烯醚是由乙烯氧化得到的低聚物,经过酸碱催化剂的作用,可以将乙烯醚水解为聚乙烯醇。

2.2 乙烯醇的聚合法乙烯醇可以通过聚合反应制备聚乙烯醇。

聚合反应可以利用酸催化剂或过渡金属催化剂进行。

在酸催化剂存在下,乙烯醇分子中的双键被断裂,形成羟基,并与其他乙烯醇分子发生缩合反应,形成聚乙烯醇链。

3. 聚乙烯醇的性质3.1 物理性质聚乙烯醇是一种无色无味的固体,具有良好的溶解性。

它可以在常温下溶于水,并能形成胶体溶液。

聚乙烯醇的溶解度随着分子量的增加而降低。

3.2 化学性质聚乙烯醇具有较好的化学稳定性,但在一些特定条件下会发生化学反应。

例如,在酸性条件下,聚乙烯醇会发生酯化反应,形成醋酸乙烯酯。

在碱性条件下,聚乙烯醇会发生醚化反应,形成乙醚。

3.3 特殊性质聚乙烯醇具有良好的粘性和可拉伸性。

由于聚乙烯醇分子中含有大量的羟基官能团,使得聚乙烯醇具有较高的亲水性。

这使得聚乙烯醇在纺织、造纸、涂料等领域有着广泛的应用。

4. 聚乙烯醇的应用4.1 纺织品聚乙烯醇在纺织品中被广泛应用作为纺织助剂。

它可以增加纤维间的粘附力,并提高纤维的柔软性和延展性。

此外,聚乙烯醇还可以用作纺织品的涂层材料,提高纺织品的防水性和耐磨性。

4.2 造纸工业聚乙烯醇在造纸工业中被用作造纸助剂。

它可以增加纸张的强度和硬度,并提高纸张的抗张强度和抗撕裂性。

聚乙烯醇 醇解度

聚乙烯醇 醇解度

聚乙烯醇醇解度一、聚乙烯醇简介聚乙烯醇(Polyvinyl Alcohol,PVA)是一种水溶性高分子化合物,是由乙烯基醇单体聚合而成。

其分子结构中含有大量的羟基(-OH),使得它具有良好的亲水性和黏附性,在纺织、造纸、食品、医药等领域得到了广泛应用。

二、聚乙烯醇的醇解度1. 定义聚乙烯醇的醇解度指的是在特定条件下,聚乙烯醇在水中能够溶解的最大量。

2. 影响因素(1)温度:随着温度升高,聚乙烯醇的溶解度也会增加。

这是因为温度升高会使分子间距离变大,从而降低了分子间相互作用力,使得溶剂能够更容易地与溶质相互作用。

(2)分子量:聚乙烯醇的分子量越大,其链长也就越长,相应地就需要更多的水分子来包围和稀释它。

因此,在相同条件下,分子量较小的聚乙烯醇溶解度更高。

(3)水质:水的硬度和PH值都会影响聚乙烯醇的溶解度。

硬水中含有较多的钙、镁等离子,这些离子会与聚乙烯醇中的羟基发生反应,从而影响其溶解度。

而PH值过低或过高也会使聚乙烯醇失去稳定性,进而影响其溶解度。

(4)添加剂:在一些特殊情况下,为了提高聚乙烯醇的溶解度和稳定性,可以添加一些表面活性剂、缓冲剂、增塑剂等。

3. 测定方法聚乙烯醇的醇解度通常采用比重法或滴定法进行测定。

其中比重法是将已知质量的聚乙烯醇加入一定量的水中,并在恒温下搅拌直至完全溶解后,测量其密度。

而滴定法则是在已知浓度标准盐酸中逐滴加入已知重量的聚乙烯醇水溶液,直至出现终点反应。

根据加入标准盐酸的体积和浓度计算出聚乙烯醇的溶解度。

4. 应用聚乙烯醇的醇解度对其在各个领域的应用起着至关重要的作用。

例如,在纺织行业中,聚乙烯醇的溶解度会影响到它在染色、印花等工艺中的稳定性和粘附性;在造纸行业中,聚乙烯醇的溶解度则会影响到其在涂布、增强等工艺中的效果;而在食品、医药等领域中,则需要根据具体需求来调整聚乙烯醇的溶解度。

三、总结聚乙烯醇是一种广泛应用于各个领域的高分子化合物,其醇解度是影响其应用效果和稳定性的重要因素。

聚乙烯醇(PVA)

聚乙烯醇(PVA)

聚乙烯醇(PV A)Poly(vinyl alcohol)Cas 号:【9002-89-5】M D L:MFCD00081922分子式:[-CH2CHOH-]n别名:Vinyl alcohol - polymerised订货信息:品名规格包装单价订购聚乙烯醇0588型500g 98元订购聚乙烯醇1788低粘度型500g 88元订购聚乙烯醇1795型500g 88元订购聚乙烯醇1799型500g 88元订购聚乙烯醇1797型500g 88元订购聚乙烯醇1788型醇解度:87.0~98.0%(mol/mol) 500g 88元订购性状:干燥无塑性的聚乙烯醇为白色到奶色粉末或粒状。

在200℃时软化而分解。

商品因存在各种乙酰基残留物,故不同的粘度和特性。

能溶于水,不溶于石油溶剂。

质量标准:聚乙烯醇1788型(average M.W. 88000 ):外观Appearance 微黄色至乳白色粉末醇解度degree of hydrolysis,%(mol/mol) 87.0~89.0粘度Viscosity,mPa·s 20.5~24.5(4% 水溶液, 20°C)乙酸钠Sodium acetate ,% ≤ 1.0挥发分V olatile matter ,% ≤ 5.0灰分Ash,% ≤0.4PH值5~7聚乙烯醇1788低粘度型(average M.W. 22000 ):外观Appearance 类白色至微黄色粉末醇解度degree of hydrolysis,%(mol/mol) 87.0~89.0粘度Viscosity,mPa·s 4.6-5.4(4% 水溶液, 20°C)挥发分V olatile matter ,% ≤ 5.0灰分Ash,% ≤0.4PH值5~7聚乙烯醇1799型:外观Appearance 白色至微黄色颗粒或颗粒粉末醇解度degree of hydrolysis,%(mol/mol) 98~99粘度Viscosity,mPa·s 22.0~28.0(4% 水溶液, 20°C)乙酸钠Sodium acetate ,% ≤ 1.0挥发分V olatile matter ,% ≤8.0灰分Ash,% ≤0.7聚乙烯醇1797型:外观Appearance 白色至微黄色颗粒、结晶或粉末醇解度degree of hydrolysis,%(mol/mol) 96.0~98.0粘度Viscosity,mPa·s 23.0~29.0(4% 水溶液, 20°C)乙酸钠Sodium acetate ,% ≤ 1.5挥发分V olatile matter ,% ≤7.0灰分Ash,% ≤0.7PH值5~7贮存:密封保存。

聚乙烯醇的分类

聚乙烯醇的分类
欧洲及朝鲜等国家以天然气乙炔为主,我国 也有套生产装置采用该措施。
❖ [1] 聚乙烯醇旳生产概况及应用.豆礼梅、 刘 元虎精细化工原料及中间体 2023年 第9 期
❖ [2] 聚乙烯醇改性研究旳概况. 刘锋 张康助 王 晓洁.化学与黏合. 2006 年第 28 卷
❖ [3] PVA 复合材料旳研究进展. 张琳琳 2010 年1月
|
|
OCOCH3
OCOCH3
❖ 3.聚乙烯醇旳制备旳反应式
-[ H2C─CH ]- n + CH3OH NaOH -[ H2C─CH ]- n + n CH3COOCH3
|
|
OCOCH3
OH
4.聚乙烯醇旳制备途径
❖ ( 1) 乙烯直接合成法 ) 石油裂解乙烯直接合成
法。目前,国际上生产聚乙烯醇旳工艺路线以乙烯 法占主导 地位,其数量约占总生产能力旳 72%。 石油乙烯法旳工艺特点:生产规模较乙炔法大, 产
❖ [4]牟长荣.吴三华.马延贵聚乙烯醇生产技术 1988
❖ [5]王婧.苑会林.马沛岚.李军聚乙烯醇薄膜旳 生产及应用现状与展望[期刊论文]塑料 2005(02) 等
聚乙烯醇旳分类
❖ 按聚合度可分为超高聚合度(分子量25~30 万)、高聚合度(分子量17~22万),中聚 合度(分子量12~15万)和低聚合度(分子 量2.5~3.5万)。醇解度一般有完全醇解 (醇解度98~100%)、部分醇解(醇解度 87~89%)和醇解度78%三种。
聚乙烯醇旳性质
❖ 1.物理性质 ❖ 聚乙烯醇(PVA)其充填密度约0.20~0.48g/cm3,折射
❖ 2.化学性质
❖ 聚乙烯醇主链大分子上有大量仲羟基,在化 学性质方面有许多与纤维素相同之处。聚乙 烯醇可与多种酸、酸酐、酰氯等作用,生成 相应旳聚乙烯醇旳酯。但其反应能力低于一 般低分子醇类。

聚乙烯醇

聚乙烯醇

聚乙烯醇(简称PV A)最早由德国的化学家赫尔曼(W.O.Hemnann)和海涅尔(W.Hachnel)于1924年发明的。

1951年我国已经从事PV A 的研究和开发工作,20世纪70年代市场上出现了PV A商品。

由于合成技术的不断提高和价格不断下降,它的用途日益广泛,发展速度很快。

聚乙烯醇是通过醋酸乙烯酯聚合制得聚醋酸乙烯酯(PvAC),然后再醇解或者水解得到的。

由于羟基基团的存在,使PvA有很高的吸水性,是一种性能优良,用途广泛的水溶性聚合物。

聚乙烯醇为一种可溶性树脂,一般用作纺织浆料,粘合剂、建筑等行业。

也可通过改性制成薄膜,用来制作可降解的地膜、保鲜膜等。

聚乙烯醇的最大特点就是可以自然降解,环境友好。

1聚乙烯醇的性质聚乙烯醇一般为白色或微黄色,为絮片状、颗粒状、粉末状固体。

无毒无味,性能介于塑料和橡胶之间。

PV A溶液遇碘液变深蓝色,这种变色受热后消失而冷却又重现。

由于分子链上含有大量的侧基一羟基,具有良好的水溶性,同时还具有良好的成膜性、粘接力和乳化性,有卓越的耐油脂和耐溶剂性能。

聚乙烯醇的相对密度为(25℃/4℃)1.27~1.31(固体)、1.02(10%溶液),熔点230℃,玻璃化温度75-85℃,在空气中加热至100℃以上慢慢变色、脆化。

加热至160一170℃脱水醚化,失去溶解性,加热到200℃开始分解。

超过250℃变成含有共轭双键的聚合物。

折射率1.49"-'1.52,热导率0.2w/(m·K),比热容l~5J/(kg·K),电阻率(3.1~3.8)×107 Ώ·cm。

1.1PV A在水中的溶解性聚乙烯醇溶于水,几乎都是溶解在水中使用,其溶解性很大程度上受聚合度、特别是醇解度的影响。

PV A是一种含有大量羟基的高聚物,而羟基是强亲水性基团,所以它是一种水溶性的高分子化合物。

然而,由于大分子内和分子间存在者较强的氢键,所以阻碍了其水溶性。

聚乙烯醇

聚乙烯醇

聚乙烯醇聚乙烯醇(简称PV A)最早由德国的化学家赫尔曼(W.O.Hemnann)和海涅尔(W.Hachnel)于1924年发明的。

1951年我国已经从事PV A的研究和开发工作,20世纪70年代市场上出现了PV A商品。

由于合成技术的不断提高和价格不断下降,它的用途日益广泛,发展速度很快。

聚乙烯醇是通过醋酸乙烯酯聚合制得聚醋酸乙烯酯(PvAC),然后再醇解或者水解得到的。

由于羟基基团的存在,使PvA有很高的吸水性,是一种性能优良,用途广泛的水溶性聚合物。

聚乙烯醇为一种可溶性树脂,一般用作纺织浆料,粘合剂、建筑等行业。

也可通过改性制成薄膜,用来制作可降解的地膜、保鲜膜等。

聚乙烯醇的最大特点就是可以自然降解,环境友好。

1聚乙烯醇的性质聚乙烯醇一般为白色或微黄色,为絮片状、颗粒状、粉末状固体。

无毒无味,性能介于塑料和橡胶之间。

PV A溶液遇碘液变深蓝色,这种变色受热后消失而冷却又重现。

由于分子链上含有大量的侧基一羟基,具有良好的水溶性,同时还具有良好的成膜性、粘接力和乳化性,有卓越的耐油脂和耐溶剂性能。

聚乙烯醇的相对密度为(25℃/4℃)1.27~1.31(固体)、1.02(10%溶液),熔点230℃,玻璃化温度75-85℃,在空气中加热至100℃以上慢慢变色、脆化。

加热至160一170℃脱水醚化,失去溶解性,加热到200℃开始分解。

超过250℃变成含有共轭双键的聚合物。

折射率1.49"-'1.52,热导率0.2w/(m·K),比热容l~5J/(kg·K),电阻率(3.1~3.8)×107 Ώ·cm。

解度为97%~98%时这种影响变得十分明显。

1.2PV A水溶液的性质从表1.1可知,当聚乙烯醇的水溶液浓度为1%~5%时,在室温下放置较长时间或长时间加热,其粘度不下降,说明没有解聚现象。

当溶液浓度增高时,粘度也有所升高,长时间静置后可出现凝胶,因为放置后形成了超分子结构。

聚乙烯醇

聚乙烯醇

聚乙烯醇(PV A)是一种水溶性高聚物,性能介于塑料和橡胶之间,用途广泛。

PV A 具有独特的强力粘接性、皮膜柔韧性、平滑性、耐油耐溶剂性、保护胶体性、气体阻绝性、耐磨耗性以及经特殊处理后具有的耐水性,因而除了用于维纶纤维外,还被大量用于生产涂料、胶粘剂、纤维浆料、纸品加工剂、乳化剂、分散剂等产品,应用范围遍及纺织、食品、医药、建筑、造纸等领域。

PV A不但能够溶于水,而且还能溶于含有羟基的极性溶液,具有较好的溶解性和粘度,它的水溶液透明,粘合力好。

PV A与淀粉、塑胶、合成树脂、纤维素的衍生物及各类表面活性剂均能相互混溶并且有较好的稳定性。

PV A形成的薄膜无色透明,具有良好的机械强度,表面光洁而不发粘,氢气、氧气、二氧化碳等气体透过率很低,耐溶剂性好,透光性低,透湿率高,不带电、不吸尘,印刷好,可用于纤维、衣料包装。

纺织浆料和织物整理也是PV A的主要用途之一。

中国产能当状元消费结构变化大目前世界上已经有20多个国家和地区能够生产PV A,我国有13套生产装置,2004年总产能为55.1万t/a。

其中,有3套装置采用天然气乙炔和石油乙烯法,产能为13.5万t/a,占总产能的24.5%;其余10套装置采用电石乙炔法,产能共计41.6万t/a,占总产能的75.5%。

目前世界上PV A产能和产量最大的国家依次是中国、日本、英国和朝鲜。

日本出口量最大,北美和西欧是最大进口地区。

在消费结构上,各国的重点有所不同。

美国在纺织浆料、胶粘剂方面消耗的PV A约占总消费量的50%;用于聚合助剂、纸加工和涂料占21%~23%,并且比例还在上升。

西欧地区在PV A缩甲醛、聚合助剂和纸加工方面消耗的PV A占总消费量的65%~67%,用于纺织浆料和胶粘剂占27%~28%。

日本PV A消耗的重点是维尼纶和胶粘剂,占总消费量的48%~51%;用于纸加工、薄膜和纺织浆料占33%~36%,其中纺织浆料消耗量正在逐年下降。

我国是PV A生产大国,也是消费PV A最多的国家。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

聚乙烯醇缩甲醛胶的制备、游离甲醛的消除与测定
刘世宏
(中南大学 化学化工学院 长沙 410000)
摘要:聚乙烯醇缩甲醛( PVF ,俗称107胶) ,从80年代初期在我国开发应用以来, 在建筑行业以及其它行业得到广泛的应用. 但用传统的生产方法所制得的PVF 性能比较差, 一般为不合格产品。

本实验采用新的生产方法改善PVF 的性能, 使制得的PVF 粘度符合JC438291 的标准, 其粘接强度和游离甲醛的含量都符合建材行业的有关标准. 关键词:聚乙烯醇缩甲醛胶 制备 甲醛消除剂 乙酰丙酮分光光度法 前言:聚乙烯醇缩甲醛是由聚乙烯醇与甲醛在酸性催化剂存在下缩醛化而得,缩醛化后产物中会存在甲醛。

甲醛(HCHO )是一种无色易溶的刺激性气体,甲醛可经呼吸道吸收。

现代科学研究表明,甲醛对人体健康有负面影响。

因此本实验的另一个目的是确定消除甲醛的药品,并通过实验测定除甲醛的效果。

1. 实验
1.1 实验原理
可作为甲醛消除剂的物质有很多种,本小组原打算使用亚硫酸钠作为甲醛消除剂,原理为:
但实验室没有预先准备亚硫酸钠,因而使用的是之前小组定下的双氧水,反应式如下:
H C H O
+H 2O 2HCOOH +H 2O
而原配方中采用的是尿素,反应原理为甲醛与尿素生成羟甲基化合物,能与聚乙烯醇中的羟基发生共价交联,对体系的性能影响不大。

[1]
甲醛吸收于水中,在铵盐存在下,与乙酰丙酮作用,生成黄色的 3,5- 二乙酰基-1,4 二氢卢剔啶,根据颜色深浅,用分光光度法测定。

酚大于甲醛1500 倍,乙醛大于甲醛 300 倍时,不干扰测定。

本方法检出限0.25 μg/5ml ,当采样体积为30L 时,最低检出浓度为0.008mg/m 3。

[2]
甲醛的计算公式如下:
甲醛(mg/m3)=W/Vn
其中 W —样品中甲醛含量,μg ;
V n —标准状态下采样体积,L 。

H C H
O +Na 2SO 3+H2O HO 2SO 3Na +NaOH
1.2试剂与仪器
1.2.1试剂:聚乙烯醇PV A1799 ;甲醛:36% ~ 38% ,盐酸:30% ,化学纯;NaOH:40% ,化学纯;尿素(U):分析纯;双氧水(未知浓度);乙酰丙酮溶液;甲醛标准溶液:5μg/mL。

1.2.2仪器:D-7401-50型电动搅拌器;电子恒温水浴锅DZKW-4,单列二孔;TH-110F型大气采样器;722型可见分光光度计及配套比色皿;温度计;精密pH试纸;广泛pH试纸;大型气泡吸收管
1.3实验步骤
表一聚乙烯醇缩甲醛胶的配方
药品名称规格质量/g
PV A 1 799 10
HCHO 36%~38% 6
HCI 30% 0.8
NaOH 40% 0.6
尿素或甲醛消除剂分析纯0.6
H2O 自来水120
1.3.1聚乙烯醇缩甲醛的制备[3]
i.在300mL烧杯中加入120mL自来水,然后滴加HCl至pH=1.5~1.7,加入PV A升温。

ii.在不断搅拌下,85~90℃下,PV A全部溶解,得到透明胶状液体,中间夹杂有些许细小气泡,一次性加入HCHO,是温度保持在85~90℃之间,反应40~50min(15:29 ~ 16:08,39min),加入甲醛后散发刺鼻气味。

iii.水浴快速冷却至50~60℃,并用NaOH溶液调节pH至8~9 。

iv.将胶大致分为两份,一份加适量的尿素搅拌20min,另一份加入等量(质量)的H2O2,保温在60℃左右的水中。

(16:08~16:21,加入H2O2的胶中有大量气泡而显白色)
v.降温至40℃,胶液透明,都混有气泡,其中加入尿素的粘度略大,颜色也深一些,气泡相对较少,出料。

1.3.2甲醛的分析
i.用一个内装5.0mL水及1.0mL乙酰丙酮溶液的气泡吸收管,以0.5L/min 的流量,采气15L。

(因前部分加溶液消耗一定时间,实际取样时间16:57-17:22,合12.5L)吸收管内溶液慢慢变为黄绿色,颜色不断加深。

ii.绘制标准曲线。

取8只10mL比色管,按照下表配置标准色列。

各管混匀后,在40℃下放置30min,使其显色完全后,在波长414nm处,用1cm比色皿,以水为参比,测定吸光度。

以吸光度对甲醛含量(g)绘制标准曲线。

表二甲醛标准色列
管号0 1 2 3 4 5 6 7
水/ml 5.00 4.90 4.80 4.60 4.40 4.00 3.00 2.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
乙酰丙酮溶
液/ml
0 0.10 0.20 0.40 0.60 1.00 2.00 3.00
甲醛标准溶
液/ml
0 0.50 1.00 2.00 3.00 5.00 10.0 15.0
甲醛含量
/μg
iii.将采集的样品同样处理,移入比色皿中,测定其吸光度值,若数值超过0.6,则进行稀释一定倍数。

iv.计算相应的甲醛含量并比较。

1.4 实验结果与分析
1.4.1实验结果
制的的产物加入尿素保温搅拌后得到透明胶液;加入双氧水保温搅拌后得到的胶液中有一层白色泡沫状物体。

在414nm的波长下,得到的吸光度如下表
表三吸光度的测定
编号吸光度稀释10倍后吸光度
0 0.328--
1 0.248--
2 0.309--
3 0.352--
4 0.403--
5 0.545--
6 0.682--
7 0.855--
H2O2-- 0.283
尿素-- 0.316
1.4.2 数据分析
绘制标准曲线
由此可知,拟合的线性方程为y=0.0404x+0.2744
将实验结果带入解得,溶液甲醛浓度:
尿素处理稀释十倍后吸光度为0.316代入方程y=0.0404x+0.2744解得
x=1.03μg则未稀释溶液中甲醛含量为10.3μg;
同理H2O2处理未稀释溶液中甲醛含量为2.13μg。

又气体的总体积为30min×0.5L∕min﹦15L,故二者的游离甲醛浓度为
尿素:10.3μg ∕15L=0.68μg/L
双氧水:2.13μg ∕15L =0.142μg/L
由此可见,在加入量相同的情况下,双氧水处理甲醛的效果要优于尿素,但实验过程中还发现,使用双氧水处理的聚乙烯醇缩甲醛胶的粘性逊于尿素处理,这可以从机理上加以解释。

此外使用双氧水产生了大量微小的气泡,短时间内难以消除,静置后覆于胶表面,影响了胶的外观。

由于第一组数据出现明显偏差,故舍弃,舍弃后绘制标准曲线。

绘制的标准曲线的相关系数为0.9738,表明线性相关性很强,配制标准溶液无明显差错。

2.结论
中华人民共和国国家标准《居室空气中甲醛的卫生标准》[4]规定:居室空气中甲醛的最高容许浓度为0.08mg/m3。

所以可知我们测得的甲醛含量过高,用尿素和双氧水对胶黏剂来进行甲醛消除还是不符合国家标准。

参考文献
[1] 杨静新等; 低甲醛树脂中游离甲醛的测定. 印染, 2006 (13): 38-39
[2] 卢行芳;屈亚军.乙酰丙酮比色法测定树脂类皮革化学品中游离甲醛的含量. 皮革化工,第21卷.第1期
[3] 谭义秋;新型聚乙烯醇缩甲醛固体浆糊制备工艺研究[J];广东化工;2007年06期
[4]《居室空气中甲醛的卫生标准》。

相关文档
最新文档