聚乙烯醇PVA

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聚乙烯醇PVA

聚乙烯醇PVA

聚⼄烯醇PVA聚⼄烯醇PV A聚⼄烯醇,有机化合物,⽩⾊⽚状、絮状或粉末状固体,⽆味。

溶于⽔,不溶于汽油、煤油、植物油、苯、甲苯、⼆氯⼄烷、四氯化碳、丙酮、醋酸⼄酯、甲醇、⼄⼆醇等。

微溶于⼆甲基亚砜。

聚⼄烯醇是重要的化⼯原料,⽤于制造聚⼄烯醇缩醛、耐汽油管道和维尼纶合成纤维、织物处理剂、乳化剂、纸张涂层、粘合剂、胶⽔等。

中⽂名:聚⼄烯醇英⽂名polyvinyl alcohol, vinylalcohol polymer别称:PV A 化学式[C2H4O]n 分⼦量 44.05(单体)CAS登录号9002-89-5熔点230-240℃⽔溶性:溶于⽔外观:⽩⾊⽚状、絮状或粉末状固体闪点:79℃应⽤:粘合剂、乳化剂、分散剂等危险性描述:吸收后对⾝体有害,可燃,具有刺激性。

⽬录1 技术指标2 医药级3 危险性4 急救措施5 消防措施6 泄漏处理7 操作处置8 接触控制9 个体防护10 理化特性特性PV A薄膜制造11 主要⽤途12 配伍禁忌13 ⽤途使⽤产品性能产品⽤途使⽤⽅法贮存消泡剂添加储运14 市场分析技术指标编辑序号指标名称标准1 外观⽩⾊固体粉末2 黏度3~703 PH值 4.5~6.54 ⼲燥失重≤5.05 炽灼残渣≤0.56 酸值≤3.0%7 醇解度85~898 重⾦属≤10PPM聚⼄烯醇产品标准(USP25)低黏度序号指标名称标准1 外观⽩⾊固体粉末2 黏度 4.0~7.03 PH值5~84 平均分⼦量16000~200005 ⼲燥失重≤5.06 炽灼残渣≤2.07 ⽔不溶性杂质≤0.1%8 ⽔解度+9 有机挥发性杂质+10 含量85.0%~115.0% 中黏度序号指标名称标准1 外观⽩⾊固体粉末2 黏度21.0~33.03 PH值5~84 平均分⼦量110000~1300005 ⼲燥失重≤5.06 炽灼残渣≤2.07 ⽔不溶性杂质≤0.1%8 ⽔解度+9 有机挥发性杂质+10 含量85.0%~115.0%序号指标名称标准1 外观⽩⾊固体粉末2 黏度40.0~65.03 PH值5~84 平均分⼦量180000~2000005 ⼲燥失重≤5.06 炽灼残渣≤2.07 ⽔不溶性杂质≤0.1%8 ⽔解度+9 有机挥发性杂质+10 含量85.0%~115.0%医药级编辑医药⽤EG的等级及规格,EG系统的⽤途。

pva聚合度和醇解度

pva聚合度和醇解度

PVA(聚乙烯醇)的聚合度和醇解度是两个重要的参数,它们共同决定了PVA的物理和化学性质。

聚合度是指PVA分子链的长度,即聚乙烯醇大分子的大小。

聚合度决定了PVA的分子量,进而影响其溶解性能、粘结性、吸水性、耐水性等性质。

一般来说,聚合度较高的PVA具有较好的溶解性和粘结性,但吸水性较差;而聚合度较低的PVA则具有较好的吸水性,但粘结性和溶解性可能受到影响。

醇解度是指PVA与醇类溶剂反应的程度,即醇基团取代羟基的数量。

醇解度越高,PVA分子上的羟基被醇类取代的程度越大。

同时,醇解度也会影响PVA的化学性质和用途。

经过醇解后,PVA的亲水性会降低,但仍然可以被广泛应用于水性胶粘剂和涂料等领域。

因此,在选择PVA时,需要根据具体应用领域和要求来综合考虑聚合度和醇解度。

聚乙烯醇交联聚合物

聚乙烯醇交联聚合物

聚乙烯醇交联聚合物
聚乙烯醇交联聚合物是一种高分子化合物,它主要由聚乙烯醇(PVA)和交联剂组成。

PVA是一种常用的合成高分子材料,具有良好的耐水性、透明度和可溶性。

交联剂则是一种能够在PVA分子链上形成化学键的化合物。

通过交联作用,PVA分子链之间相互连接,形成了三维交联结构,使聚合物的性能得到了显著提升。

聚乙烯醇交联聚合物具有许多优良的物理、化学性质。

它的耐水性能非常好,即使在潮湿环境下也能表现出很好的机械性能和稳定性。

它具有很好的透明度和光学性能,可以用于制备高透明度的材料,如光学透镜、光纤等。

此外,它还具有优异的耐腐蚀性和生物相容性,可广泛应用于医疗、食品包装等领域。

聚乙烯醇交联聚合物的制备方法也比较简单。

一般采用热交联或者辐射交联法,将交联剂与PVA混合后,在一定的条件下进行加热或辐射处理,即可形成交联结构。

这种方法操作简单,成本低廉,适用于大规模工业生产。

总的来说,聚乙烯醇交联聚合物是一种性能优良、制备简单、应用广泛的高分子材料,具有重要的工业应用前景。

pva是什么材料

pva是什么材料

pva是什么材料
PVA是什么材料。

PVA全称聚乙烯醇,是一种无毒、无味、无色的高分子化合物,具有良好的可溶性和可降解性。

它是一种重要的合成树脂,具有多种优异的性能,被广泛应用于纺织、造纸、建筑、医药、食品等领域。

首先,PVA在纺织领域具有重要的应用价值。

PVA纤维具有良好的染色性能
和耐热性能,可以用于纺织品的制作。

同时,PVA纤维还具有优异的强度和耐磨性,被广泛应用于制作针织品、编织品等各种纺织品。

其次,PVA在造纸工业中也扮演着重要的角色。

PVA作为造纸的助剂,可以
提高纸张的强度和透明度,改善纸张的表面光滑度,使得纸张更加适合印刷和书写。

因此,PVA在造纸工业中被广泛应用,成为不可或缺的材料。

此外,PVA在建筑领域也有着重要的应用。

PVA乳液作为一种优良的粘合剂,可以用于瓷砖、地板、墙面等材料的粘接,具有良好的粘接性能和耐水性能,可以有效提高建筑材料的粘接强度和耐久性。

同时,PVA在医药和食品领域也有着广泛的应用。

PVA作为一种生物相容性
材料,可以用于医用敷料、药物包衣等领域,具有良好的生物相容性和可降解性。

在食品领域,PVA也被用作食品包装材料,具有良好的保鲜性能和可降解性,符
合食品安全的要求。

综上所述,PVA作为一种重要的合成树脂,具有多种优异的性能,在纺织、造纸、建筑、医药、食品等领域都有着广泛的应用。

随着科学技术的不断发展,
PVA材料的应用领域将会更加广泛,为人类的生产生活带来更多的便利和效益。

pva的化学式-概述说明以及解释

pva的化学式-概述说明以及解释

pva的化学式-概述说明以及解释1.引言1.1 概述聚乙烯醇(PVA)是一种重要的合成树脂,具有广泛的应用领域。

它是由乙烯醇单体聚合而成的聚合物,具有优良的物理化学性质,包括良好的耐水性、韧性和耐热性。

PVA在纺织、包装、医药、建筑等领域都有重要的应用,被誉为“人造丝”和“塑料钢”。

本文将对PVA的化学式及其分子结构、性质与用途进行详细介绍,旨在展现这一重要聚合物的重要性和未来发展前景。

1.2 文章结构本文主要分为三个部分:引言、正文和结论。

第一部分引言包括概述PVA化学式的重要性,文章结构介绍了全文的框架,目的则明确了本文的写作目标。

第二部分正文将详细介绍PVA的全称和简介,PVA的分子结构以及PVA的性质与用途。

通过这些内容的介绍,读者可以全面了解PVA及其在化学领域的重要性。

第三部分结论将总结PVA的重要性,并展望PVA未来的发展趋势。

最后,通过结束语,对PVA化学式的意义进行深刻的思考和总结。

整篇文章结构严谨,内容丰富,旨在向读者展示PVA的化学奥秘和应用前景。

1.3 目的本文旨在深入探讨PVA(聚乙烯醇)这一重要化学物质的化学式及相关知识。

通过对PVA的全称、分子结构、性质和用途等方面进行详细介绍,旨在帮助读者更好地了解和认识这一化合物。

同时,通过深入分析PVA 的重要性和未来发展潜力,探讨其在各个领域的应用前景。

通过本文的阐述,希望读者能够对PVA有更加全面和深入的认识,促进对这一化合物的研究和应用。

2.正文2.1 PVA的全称和简介PVA,全称为聚乙烯醇,是一种非常重要的合成高分子化合物。

它是由乙烯醇单体经聚合反应得到的聚合物,具有许多优异的性质和广泛的用途。

PVA在工业和日常生活中被广泛应用,是一种常见的合成树脂材料。

PVA是一种水溶性聚合物,在水中可以形成均匀的胶体溶液,具有良好的黏附性和韧性。

它的分子结构中含有大量的羟基官能团,使得它具有很好的亲水性和与许多物质的相容性,这也是PVA在各种领域得到广泛应用的重要原因之一。

PVA综述

PVA综述

聚乙烯醇PVA综述聚乙烯醇PVA (polyvinyl alcohol)PVA结构式:聚乙烯醇的简介聚乙烯醇(简称PVA)外观为白色粉末,是一种用途相当广泛的水溶性高分子聚合物,性能介于塑料和橡胶之间,它的用途可分为纤维和非纤维两大用途。

由于PVA具有独特的强力粘接性、皮膜柔韧性、平滑性、耐油性、耐溶剂性、保护胶体性、气体阻绝性、耐磨性以及经特殊处理具有的耐水性,因此除了作纤维原料外,还被大量用于生产涂料、粘合剂、纸品加工剂、乳化剂、分散剂、薄膜等产品,应用范围遍及纺织、食品、医药、建筑、木材加工、造纸、印刷、农业、钢铁、高分子化工等行业。

一、基本性质溶解性:PV A溶于水,水温越高则溶解度越大,但几乎不溶于有机溶剂。

PV A溶解性随醇解度和聚合度而变化。

部分醇解和低聚合度的PV A溶解极快,而完全醇解和高聚合度PV A则溶解较慢。

一般规律,对PV A溶解性的影响,醇解度大于聚合度。

PV A溶解过程是分阶段进行的,即:亲和润湿一溶胀一无限溶胀一溶解。

成膜性PV A易成膜,其膜的机械性能优良,膜的拉伸强度随聚合度、醇解度升高而增强。

粘接性PV A与亲水性的纤维素有很好的粘接力。

一般情况,聚合度、醇解度越高,粘接强度越强。

热稳定性:PV A粉末加热到100℃左右时,外观逐渐发生变化。

部分醇解的PV A在190℃左右开始熔化,200℃时发生分解。

完全醇解的PV A在230℃左右才开始熔化,240℃时分解。

热裂解实验表明:聚合度越低,重量减少越快;醇解度越高,分解时间越短。

二、聚乙烯醇用途和应用聚乙烯醇(简称PVA)外观为白色粉末,是一种用途相当广泛的水溶性高分子聚合物,性能介于塑料和橡胶之间,它的用途可分为纤维和非纤维两大用途。

1、维尼纶原料:聚乙烯醇经过溶解、纺丝,然后经缩醛化处理可制得维尼纶纤维,它可与棉、毛、粘胶纤维等混纺制得维尼纶纺织品,广泛用于衣物、蓬布、帘子线、鱼网绳索等。

一般地,选平均聚合度为1750±50即PVA17-99作为纺丝原料为好。

聚乙烯醇性能介绍

聚乙烯醇性能介绍

聚乙烯醇性能介绍聚乙烯醇(Polyvinyl Alcohol,简称PVA)是一种水溶性高分子材料,具有优异的物理性能和化学稳定性。

以下是对聚乙烯醇的性能进行详细介绍:1.溶解性和吸水性:聚乙烯醇具有良好的溶解性,可以在水中迅速溶解,形成稳定的溶液。

PVA溶液具有高黏度和粘附力,可用于制备涂料、胶水等产品。

此外,聚乙烯醇还具有很高的吸湿性,可以吸收和释放水分,因此广泛应用于纺织品、纸张、烟草等领域。

2.物理性能:聚乙烯醇是一种透明无色的固体,具有良好的柔韧性和延展性,可以制备成薄膜和纤维等形式。

PVA薄膜具有高强度、高亮度和优异的阻隔性能,广泛应用于包装材料、光学膜等领域。

PVA纤维具有良好的拉伸性能和耐磨性,可以用于制作纺织品、绳索等产品。

3.热稳定性:聚乙烯醇在常温下稳定,但在高温下容易分解,熔点一般在180-230°C之间。

PVA在水中加热过程中会逐渐失去结晶水结构,当温度达到200°C时,PVA会变为无色透明的玻璃状物质。

因此,聚乙烯醇可以用于热熔薄膜、纺织品、烟草等领域。

4.化学稳定性:聚乙烯醇具有较好的化学稳定性,在常见有机溶剂中难以溶解。

但对于一些强氧化性酸和氧化剂,如浓硫酸和高浓度氯化钠等,聚乙烯醇会发生降解和溶解。

因此,在使用过程中需要注意避免与这些化学物质接触。

5.环境友好性:聚乙烯醇属于可再生资源,其主要原料乙烯通常从石油或天然气中提取。

聚乙烯醇本身不含有害物质,可生物降解,在环境中会逐渐降解为CO2和水。

因此,聚乙烯醇是一种环保材料,广泛应用于包装、纺织、医疗等领域。

总之,聚乙烯醇具有良好的溶解性、吸水性、物理性能、热稳定性、化学稳定性和环境友好性等优异特点。

这些性能使得聚乙烯醇在工业生产和日常生活中有着广泛的应用前景。

聚乙烯醇饱和蒸气压

聚乙烯醇饱和蒸气压

聚乙烯醇饱和蒸气压聚乙烯聚乙烯醇是一种重要的高分子材料,广泛应用于各个领域。

醇饱和蒸气压是一个复杂的物理现象,涉及到聚合物的分子结构、温度、压力等多个因素。

其饱和蒸气压是一个重要的物理性质,影响着聚乙烯醇的使用和加工。

本文将对聚乙烯醇饱和蒸气压进行详细介绍,包括其定义、影响因素、测量方法以及应用等方面。

为了给您一个全面的了解,我将从以下几个方面展开介绍:一、聚乙烯醇的基本性质聚乙烯醇(PV A)是一种白色或微一、聚乙烯醇饱和蒸气压的定义饱和蒸气压是指物质在一定温度下,气相和液相达到平衡状态时的蒸汽压力。

黄色的粉末,具有优异的成膜性、粘附性和溶解性。

对于聚乙烯醇而言,饱和蒸气压是指在特定温度下,聚乙烯醇溶液中气相和液相达到平衡状态时的蒸汽压力。

这个压力的大小反映了聚乙烯醇的挥发性。

由于其分子链中含有大量的羟基,使得PV A具有较高的极性和亲水性。

二、聚乙烯醇饱和蒸气压的影响因素1. 温度:随着温度的升高,聚乙烯醇的饱和蒸气压也会相应升高。

这些特性使得PV A 在许多领域都有广泛的应用,如粘合剂、涂料、化妆品、食品包装等。

这是因为温度升高,分子的热运动加剧,使得聚乙烯醇分子更容易从液相逸出形成气相。

2. 浓度:聚乙烯醇饱和蒸气压随浓度的增加而升高。

二、饱和蒸气压的概念饱和蒸气压是指某种物质在一定温度下,气相和液相达到平衡状态时的压力。

在一定温度下,高浓度的聚乙烯醇溶液中,分子间的相互作用更加显著,使得气体不易从液相逸出,因此饱和蒸气压较高。

对于聚合物而言,饱和蒸气压的大小取决于其分子量、分子链结构、温度和压力等因素。

3. 分子量:分子量越高的聚乙烯醇,其饱和蒸气压越低。

在一定的温度下,聚乙烯醇的饱和蒸气压随着分子量的增加而降低。

这是由于高分子量的聚乙烯醇分子间的相互作用更加复杂,气体不易从液相逸出。

4. 溶剂:使用不同的溶剂制备聚乙烯醇溶液时,其饱和蒸气压也会有所不同。

三、聚乙烯醇饱和蒸气压的影响因素1. 温度:随着温度的升高,聚乙烯醇的饱和蒸气压也会相应增加。

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聚乙烯醇PVA
白色片状、絮状或粉末状固体,无味。

聚乙烯醇的物理性质受化学结构、醇解度、聚合度的影响。

在聚乙烯醇分
子中存在着两种化学结构,即1,3和1,2乙二醇结构,但主要的结构是1,3乙二醇结构,即“头·尾”结构。

聚乙烯醇的聚合度分为超高聚合度(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〔2.5~3.5万〕。

醇解度一般有78%、88%、98%三种。

部分醇解的醇解度通
常为87%~89%,完全醇解的醇解度为98%~100%。

常取平均聚合度的千、百位数放在前面,将醇解度的百分数放在后面,如17-88即表聚合度为1700,醇解度为88%。

一般来说,聚合度增大,水溶液粘度增大,成膜后的强度和耐溶剂性提高,但水中溶解性、成膜后伸长率下降。

聚乙烯醇的相对密度(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160~170℃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1~5J/(kg·K),电阻率(3.1~3. 8)×10俜cm。

溶于水,为了完全溶解一般需加热到65~75℃。

不溶于汽油、煤油、植物油、苯、甲苯、二氯乙烷、四氯化碳、丙酮、醋酸乙酯、甲醇、乙二醇等。

微溶于二甲基亚砜。

120~150℃可溶于甘油.但冷至室温时成为胶冻。

溶解聚
乙烯醇应先将物料在搅拌下加入室温水中.分散均匀后再升温加速溶解,这样
可以防止结块,影响溶解速度。

聚乙烯醇水溶液(5%)对硼砂、硼酸很敏感,易引起凝胶化,当硼砂达到溶液质量的1%时,就会产生不可逆的凝胺化。

铬酸盐、重铬酸盐、高锰酸盐也能使聚乙烯醇凝胶。

PVA 17-88水溶液在室温下随时间
粘度逐渐增大.但浓度为8%时的粘度是绝对稳定的,与时间无关,届特殊现象c 聚乙烯醇成膜性好,对除水蒸气和氨以外的许多气体有高度的不适气性。

耐光
性好,不受光照影响。

通明火时可燃烧,有特殊气味。

水溶液在贮存时,有时
会出现毒变。

无毒,对人体皮肤无刺激性。

用作聚醋酸乙烯乳液聚合的乳化稳定剂。

用于制造水溶性胶粘剂。

用作淀
粉胶粘剂的改性剂。

还可用于制备感光胶和耐苯类溶剂的密封胶。

也用作脱模剂,分散剂等。

贮存于阴凉、干燥的库房内.防潮,防火。

聚乙烯醇17-92简称PVA 17-92,白色颗粒或粉末状。

易溶于水,溶解温度75~80℃。

其他性能基本与PVA17-88相同。

用作乳液聚合的乳化稳定剂。

用于制造水溶性胶粘剂。

贮存于阴凉、干燥的库房内,防火、防潮,
聚乙烯醇17-99又称浆纱树脂(Sizing resin),简称PVA17-99。

白色或微
黄色粉末或絮状物固体。

玻璃化温度85℃,皂化值3~12mgKOH/g。

溶于90~95℃的热水,几乎不溶于冷水。

浓度大于l0%的水溶液,在室温下就会凝胶成冻,高温下会变稀恢复流动性。

为使粘度稳定,可于溶液中加入适量的硫氰酸钠,硫
氰酸钙、苯酚、丁醇等粘度稳定剂。

PVA17-99溶液对佣砂引起凝胶比PVA17-88更敏感,溶液质量的0.1%的硼砂就会使5%PVA17-99水溶液凝胶化,而引起同
样浓度PVA 17-88水溶液凝胶化的硼砂量则需1%。

对于相同浓度、相同醇解度
的聚乙烯醇水溶液,硼砂比硼酸更易发生凝胶。

PVA17-99比PVA17-88对苯类、氯代烃、酯、酮、醚、烃等溶剂的耐受能力更强。

加热至100℃以上逐渐变
色,150℃以上时很快变色,200℃以上时将分解。

聚乙烯醇加热时变色的性质可
以通过加入0.5%~3%的硼酸而得到抑制。

耐光性好,不受光照的影响。

具有长链多元醇的酯化、醚化、缩醛化等化学反应性。

通明火会燃烧,有特殊气味。

无毒,对人体皮肤无刺激性。

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