聚乙烯醇性能

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聚乙烯醇124型分子量

聚乙烯醇124型分子量

聚乙烯醇124型分子量引言聚乙烯醇(P ol yv iny l Al co ho l,简称P V A)是一种重要的合成树脂,具有良好的可溶性和附着性,广泛应用于纺织、造纸、建筑、医药等领域。

聚乙烯醇根据其不同的分子量可以分为多个型号,其中124型分子量是其中之一。

本文将就聚乙烯醇124型分子量进行介绍,包括其基本性质、制备方法、应用领域等。

1.聚乙烯醇124型分子量的基本性质聚乙烯醇124型分子量具有以下的基本性质:分子量1.:聚乙烯醇124型的分子量一般在20,000至30,000之间,分子量较低,具有较高的水溶性。

溶解度2.:聚乙烯醇124型在水中具有良好的溶解性,可以形成透明的胶状物质。

热稳定性3.:聚乙烯醇124型在高温下会分解,因此在加工过程中需要注意控制温度。

机械性能4.:聚乙烯醇124型的机械性能相对较差,具有较低的拉伸强度和抗撕裂性能。

2.聚乙烯醇124型分子量的制备方法聚乙烯醇124型分子量的制备方法主要包括以下几种:聚合法1.:通过乙烯醇单体的聚合反应得到聚乙烯醇,再通过合适的分子量调控方法得到124型分子量的产物。

水解法2.:将聚乙烯醚等聚合物经过一定条件的水解得到聚乙烯醇,再通过分子量调控方法制备出124型分子量的产物。

降解法3.:将高分子量的聚乙烯醇经过一系列的降解处理,得到目标分子量为124的产物。

3.聚乙烯醇124型分子量的应用领域聚乙烯醇124型分子量由于其特定的性质,在许多领域都有广泛的应用,主要包括以下几个方面:纺织领域1.:聚乙烯醇124型可以作为纺织品的粘合剂,提高纤维的强度和耐久性。

造纸领域2.:聚乙烯醇124型可以用作造纸过程中的助剂,提高纸张的强度和柔韧性。

建筑领域3.:聚乙烯醇124型可以作为水泥和其他建筑材料的外加剂,提高其粘附力和耐水性。

医药领域4.:聚乙烯醇124型可以用作制备药物包衣剂、医疗敷料等医药材料,具有良好的生物相容性和溶解性。

结论聚乙烯醇124型分子量作为一种重要的合成树脂,具有良好的溶解性和附着性,在纺织、造纸、建筑、医药等领域都有广泛的应用。

聚乙烯醇 絮状

聚乙烯醇 絮状

聚乙烯醇絮状
聚乙烯醇(Polyvinyl Alcohol,简称 PVA)絮状是一种白色或微黄色的絮状固体,是由聚醋酸乙烯酯经皂化而成的高分子化合物。

它具有良好的水溶性、成膜性、粘结性和乳化性,被广泛应用于纺织、造纸、印刷、建筑、医药、化妆品等领域。

聚乙烯醇絮状的分子量和醇解度不同,其性质和用途也不同。

一般来说,低分子量和低醇解度的聚乙烯醇絮状具有较高的水溶性和粘结性,常用于造纸、涂料、粘合剂等领域;高分子量和高醇解度的聚乙烯醇絮状具有较好的成膜性和稳定性,常用于纺织、医药、化妆品等领域。

聚乙烯醇絮状的生产方法主要有两种:一种是醋酸乙烯酯在甲醇溶液中聚合,得到聚醋酸乙烯酯,然后经过皂化、水洗、干燥等工序得到聚乙烯醇絮状;另一种是将聚醋酸乙烯酯在乙醇溶液中进行醇解反应,得到聚乙烯醇乙醇溶液,然后经过浓缩、干燥等工序得到聚乙烯醇絮状。

聚乙烯醇絮状具有许多优良的性能和广泛的用途,但也存在一些缺点,如耐水性差、易老化、价格较高等。

因此,在使用聚乙烯醇絮状时,需要根据具体的应用要求选择合适的品种和规格,并采取相应的防护措施。

聚乙烯醇的醇解度研究

聚乙烯醇的醇解度研究

聚乙烯醇的醇解度研究聚乙烯醇的醇解度研究聚乙烯醇(Polyvinyl Alcohol,简称PVA)是一种重要的合成聚合物,具有优异的水溶性和胶凝性质,广泛应用于纺织、造纸、建筑、医药等领域。

在这篇文章中,我们将深入探讨聚乙烯醇的醇解度相关的研究进展,以帮助读者更全面、深刻地理解这一主题。

一、聚乙烯醇的基本特性1. 聚乙烯醇的结构和制备方法聚乙烯醇是由乙烯醇单体通过聚合反应而得到的线性聚合物。

其结构中含有大量的羟基官能团,这赋予了PVA良好的水溶性和与其他物质的相容性。

2. 聚乙烯醇的醇解度与重要性聚乙烯醇的醇解度是指它在水中的溶解性能,这与其分子量、羟基含量、结晶度等因素密切相关。

醇解度的大小直接影响到聚乙烯醇在不同领域的应用,因此对其进行研究具有重要意义。

二、影响聚乙烯醇醇解度的因素1. 分子量的影响聚乙烯醇的分子量是影响其醇解度的重要因素之一。

较低分子量的PVA通常具有较高的醇解度,因其分子链较短,易于在水中形成溶液。

2. 羟基含量的影响聚乙烯醇的羟基含量也对其醇解度有显著影响。

随着羟基含量的增加,聚乙烯醇的醇解度逐渐增大。

这是因为羟基与水分子之间会形成氢键,促进PVA分子在水中的溶解。

3. 结晶度的影响结晶度是聚乙烯醇分子链排列有序程度的指标。

结晶度高的PVA由于分子链的有序排列,难以在水中溶解,因此其醇解度较低。

而结晶度低的PVA则易于与水形成溶液。

三、聚乙烯醇醇解度的研究方法1. 溶液浓度法溶液浓度法是一种常用的研究聚乙烯醇醇解度的方法。

通过测定不同浓度的PVA溶液的透明度或粘度,可以推导出聚乙烯醇的醇解度。

2. 热分析法热分析法包括热重分析和差示扫描量热法,可以通过测定聚乙烯醇样品在升温过程中的质量变化或热量变化,获得其热溶解性能,从而间接推导出醇解度的信息。

3. 核磁共振波谱法核磁共振波谱法可以通过观察PVA样品在溶剂中的溶解行为,获得醇解度相关的信息。

通过测量溶剂信号的强度变化,可以得到聚乙烯醇分子在溶解过程中的动态变化。

聚乙烯醇PVA

聚乙烯醇PVA

聚乙烯醇PVA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:PVA 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▪ PVA薄膜制造11 主要用途12 配伍禁忌13 用途应用▪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聚乙烯醇产品标准(cp2010)聚乙烯醇产品标准(USP25)低黏度中黏度高黏度医药级编辑医药用EG的等级及规格,EG系统的用途。

医药级聚乙烯醇,不同于化工级别聚乙烯醇,它是一种极安全的高分子有机物,对人体无毒,无副作用,具有良好的生物相容性,尤其在医疗中的如其水性凝胶在眼科、伤口敷料和人工关节方面的有广泛应用,同时在聚乙烯醇薄膜在药用膜,人工肾膜等方面也有使用。

其安全性可以从用于伤口皮肤修复,和眼部滴眼液产品可见一斑。

其中一些型号也常被用在化妆品中的面膜、洁面膏、化妆水及乳液中,是一种常用的安全性成膜剂。

医药级主要规格医药级用途危险性编辑健康危害:吸入、摄入对身体有害,对眼睛有刺激作用。

燃爆危险:该品可燃,具刺激性。

急救措施编辑皮肤接触:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。

眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。

聚乙烯醇05-88型号和用途

聚乙烯醇05-88型号和用途

聚乙烯醇05-88型号和用途聚乙烯醇05-88型号和用途聚乙烯醇(Polyvinyl Alcohol,PVA)是一种水溶性高分子聚合物,具有优良的物理性质和化学稳定性,广泛应用于各个领域。

其中,聚乙烯醇05-88型号的性能在行业中备受赞誉,下面将根据其用途对其进行分类介绍。

一、纺织领域聚乙烯醇05-88型号在纺织领域中具有很高的应用价值。

由于其良好的附着性和拉伸性能,它被广泛应用于纺织品和纤维加工中。

例如,在纱线润滑剂的生产中,聚乙烯醇05-88型号作为纤维加工的辅助剂,能够提高纺纱的顺滑性,并降低纺纱过程中的摩擦力,从而提高纺纱的效率和质量。

此外,聚乙烯醇05-88型号还能够在织物的印染过程中作为分散剂和增稠剂,保证染料的均匀分散和固着性,提高印染效果。

二、建筑领域聚乙烯醇05-88型号在建筑领域中也有广泛的应用。

它可以作为水泥和混凝土的改性剂,改善其流动性和加工性能,并提高混凝土的强度和耐久性。

此外,聚乙烯醇05-88型号还常常用于裂缝修复剂的生产,能够填充和修复混凝土和墙体的裂缝,增加建筑材料的抗震性和防水性。

三、包装领域在包装领域,聚乙烯醇05-88型号也被广泛使用。

由于其良好的成膜性和可溶性,它能够制备出具有良好柔韧性和透明度的薄膜,用于包装食品、药品和化妆品等。

此外,聚乙烯醇05-88型号还能够作为粘合剂,用于纸张、纤维和塑料薄膜的粘合,提高包装材料的强度和稳定性。

四、制浆造纸领域在制浆造纸领域,聚乙烯醇05-88型号也发挥着重要的作用。

它可以作为湿强剂添加到造纸工艺中,改善纸张的湿强度和撕裂强度,提高纸张的质量和使用寿命。

此外,聚乙烯醇05-88型号还能够作为纸张的表面涂布剂,提供纸张的光泽度和平滑度。

综上所述,聚乙烯醇05-88型号在纺织、建筑、包装和制浆造纸领域中都有着广泛的应用。

其卓越的性能使得它在这些领域中成为不可或缺的材料。

随着科学技术的不断发展,相信聚乙烯醇05-88型号在更多的领域中将有更广阔的应用前景。

聚乙烯醇 醇解度

聚乙烯醇 醇解度

聚乙烯醇醇解度介绍聚乙烯醇(Polyvinyl Alcohol,简称PVA)是一种重要的合成高分子材料,由乙烯醇单体聚合而成。

PVA在溶解度方面具有独特的性质,其溶解度与浓度、溶剂种类、温度以及分子量等因素密切相关。

了解聚乙烯醇的醇解度,对于理解其在工业与实验室中的应用至关重要。

1. PVA的溶解特性聚乙烯醇为水溶性高分子材料,可以在水中形成胶态溶液。

其溶解性主要取决于以下几个因素:1.1 PVA浓度PVA溶解度随着浓度的增加而增加。

通常情况下,较高浓度的PVA能够形成较粘稠的溶液。

当PVA浓度较低时,其溶液呈现低黏度,并且易于与其他溶剂混合。

1.2 溶剂种类PVA在水中具有较好的溶解性,但在有机溶剂中溶解度较低。

然而,可以通过改变溶剂的性质来增强PVA的溶解性。

常用的增溶剂包括甘油、甲醇和丙酮等。

添加适量的增溶剂可以显著提高PVA的溶解度。

1.3 温度温度对PVA溶解度有着显著影响。

通常情况下,随着温度的升高,PVA溶解度也会增加。

这是由于温度升高可以降低分子间的相互作用力,从而有利于溶解。

2. PVA的溶解过程PVA的溶解过程可以分为以下几个阶段:2.1 吸水过程在溶剂中,PVA链的端基与水或其他溶剂形成氢键。

这一阶段是PVA的吸水过程,通过吸附溶剂分子,PVA开始膨胀。

2.2 分散过程吸水后,PVA链开始进行拉伸,并逐渐与溶剂中的其他PVA链相分离。

这一过程被称为分散,可以观察到PVA溶液的黏稠度增加。

2.3 交联过程在溶液中,PVA链可能会与其他PVA链相互交联形成三维网络结构。

交联的程度通常取决于PVA浓度和分子量。

较高浓度和较高分子量的PVA更容易发生交联。

2.4 溶解过程最终,随着溶剂的进一步渗透和扩散,PVA链之间的相互作用进一步减弱,形成均一的溶液。

这个过程被称为溶解。

3. 影响PVA溶解度的因素除了上述的溶解特性和溶解过程外,还有其他因素会对PVA的溶解度产生影响,其中包括:3.1 PVA分子量较高分子量的PVA通常比较难溶于水或其他溶剂中。

聚乙烯醇——精选推荐

聚乙烯醇一种水溶性聚乙烯醇纤维及其制备方法,其特点是将聚合度500~2000和醇解度75-99mo1%的聚乙烯醇100份,用二甲基亚砜/水=90~70∶10~30的混合溶剂200~400份,加入不锈钢溶解釜中,在搅拌下于温度80-120℃,压力-0.01~-0.08MPa,溶解3~4小时,配成纺丝溶液,经过滤、脱泡、干湿法纺丝和后处理,获得水溶性聚乙烯醇纤维,该纤维水溶温度10~90℃,强度≥3.5cN/dtex,它具有如下优良性质:溶解性PVA溶于水,水温越高则溶解度越大,但几乎不溶于有机溶剂。

即:亲和润湿一溶胀一无限溶胀一溶解。

成膜性PVA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PVA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PVA粉末加热到100℃左右时,外观逐渐发生变化。

部分醇解的PVA 在190℃左右开始熔化,200℃时发生分解。

完全醇解的PVA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。

目前,医用的PVA有PVA05-88,PVAl7-88,PVA-124等规格,聚乙烯醇用途和应用使用方法:聚乙烯醇树脂系列产品均可以在95℃以下的热水中溶解,但由于聚合度、醇解度高低的不同,醇解方式等不同在溶解时间、温度上有一定的差异,因此在使用不同品牌聚乙烯醇树脂时,溶解方法和时间需要进行摸索。

溶解时,可边搅拌边将本品缓缓加入20℃左右的冷水中充分溶胀、分散和挥发性物资的逸出(切勿在40℃以上的水中加入该产品直接进行溶解,以避免出现包状和皮溶内生现象),而后升温到95℃左右加速溶解,并保温2~2.5小时,直到溶液不再含有微小颗粒,再经过28目不锈钢过滤杂质后,即可备用。

搅拌速度70~100转/分,升温时,可采用夹套、水浴等间接加热方式,也可采用水蒸汽直接加热;但是,不可用明火直接加热,以免局部过热而分解,若没有搅拌机,可用蒸汽以切线方向吹入的方法,进行溶解。

醇解度对聚乙烯醇薄膜性能的影响

醇解度对聚乙烯醇薄膜性能的影响目录一、内容综述 (2)1.1 研究背景与意义 (2)1.2 国内外研究现状概述 (4)二、聚乙烯醇薄膜的基本性质 (5)2.1 聚乙烯醇薄膜的制备方法 (6)2.2 聚乙烯醇薄膜的结构特点 (7)2.3 聚乙烯醇薄膜的性能表征方法 (8)三、醇解度对聚乙烯醇薄膜性能的影响 (9)3.1 醇解度的定义及其在聚乙烯醇薄膜中的作用 (10)3.2 醇解度对聚乙烯醇薄膜的力学性能的影响 (12)3.2.1 醇解度对拉伸强度和延展性的影响 (12)3.2.2 醇解度对弯曲强度和冲击强度的影响 (13)3.3 醇解度对聚乙烯醇薄膜的光学性能的影响 (13)3.3.1 醇解度对透光率和折射率的影响 (14)3.3.2 醇解度对薄膜颜色和透明度的影响 (15)3.4 醇解度对聚乙烯醇薄膜的溶解性和粘接性的影响 (15)3.4.1 醇解度对溶解度和溶胀性的影响 (16)3.4.2 醇解度对薄膜粘接性能的影响 (17)四、醇解度对聚乙烯醇薄膜性能影响的机理分析 (18)4.1 醇解度对分子链结构的影响 (19)4.2 醇解度对结晶度的影响 (20)4.3 醇解度对表面形态的影响 (21)五、结论与展望 (22)5.1 结论总结 (22)5.2 研究展望 (23)一、内容综述聚乙烯醇(PVA)作为一种水溶性高分子材料,因其独特的物理和化学性质在多个领域得到了广泛应用。

PVA的性能受到多种因素的影响,其中醇解度是一个至关重要的参数。

醇解度决定了PVA分子链上羟基的数量和分布,进而影响其薄膜的性能。

醇解度对PVA薄膜的机械性能有着显著的影响。

随着醇解度的降低,PVA薄膜的结晶度降低,分子链间的相互作用减弱,导致薄膜的拉伸强度下降。

高醇解度的PVA薄膜具有更高的结晶度和更好的机械性能,因为更多的羟基形成了较强的分子间交联网络。

醇解度是影响PVA薄膜性能的关键因素之一。

通过精确控制醇解度,可以制备出具有特定性能的PVA薄膜,以满足不同领域的应用需求。

聚乙烯醇 分子量

聚乙烯醇分子量
1什么是聚乙烯醇
聚乙烯醇(Polyvinyl Alcohol)是一种有机交联聚合物,用双键将乙烯的两个单体聚合起来,形成的聚合物是热塑性,聚乙烯醇可以分子量来表示,聚乙烯醇的分子量一般介于10000~200000之间。

2聚乙烯醇的用途
聚乙烯醇有很多特殊用途,除了在涂料、油墨加工中使用外,还可以用于制造医疗设备,如:声学增强膜,眼镜镜片,医用球囊等。

此外,聚乙烯醇也可以用于食品工业,有助于食品的抗氧化和保湿。

3聚乙烯醇的分子量
聚乙烯醇的分子量是由含有多少个成分来表示的,分子的大小不同,分子量也有所不同。

例如:一种聚乙烯醇物质,其分子量为10000,说明该物质包含约10000个乙烯单体组成。

一般情况下,聚乙烯醇的分子量介于10000~200000,但也有超过200000的分子量的聚乙烯醇,可以根据实际需求将其细分为低分子量、中分子量和高分子量组合。

4聚乙烯醇的性能和优势
聚乙烯醇具有良好的湿弹性,塑料性和韧性。

它可以稳定悬浮,可以用作液态电容器的极材。

它具有易熔性,可以使涂料的粘度均
匀。

它还具有高价值,价格低廉,可以有效降低生产成本。

它还易于处理,可以经受轻微的腐蚀,并且有极好的耐水性,能够有效抗渗漏。

综上所述,聚乙烯醇是一种有机聚合物,可以根据分子量来决定它的性能,具有优良的湿弹性,塑料性和耐水性等性能,并且价格低廉,可以有效降低生产成本,对涂料加工技术有很大的帮助。

聚乙烯醇PVA

聚乙烯醇PVA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:PVA 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▪ PVA薄膜制造11 主要用途12 配伍禁忌13 用途应用▪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聚乙烯醇产品标准(cp2010)聚乙烯醇产品标准(USP25)低黏度中黏度高黏度医药级编辑医药用EG的等级及规格,EG系统的用途。

医药级聚乙烯醇,不同于化工级别聚乙烯醇,它是一种极安全的高分子有机物,对人体无毒,无副作用,具有良好的生物相容性,尤其在医疗中的如其水性凝胶在眼科、伤口敷料和人工关节方面的有广泛应用,同时在聚乙烯醇薄膜在药用膜,人工肾膜等方面也有使用。

其安全性可以从用于伤口皮肤修复,和眼部滴眼液产品可见一斑。

其中一些型号也常被用在化妆品中的面膜、洁面膏、化妆水及乳液中,是一种常用的安全性成膜剂。

医药级主要规格医药级用途危险性编辑健康危害:吸入、摄入对身体有害,对眼睛有刺激作用。

燃爆危险:该品可燃,具刺激性。

急救措施编辑皮肤接触:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。

眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。

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关键词:聚乙烯醇、PVA、降滤失、滤失量
石油作为当前主要的战略能源,在各国经济军事领域占有举足轻重的地位。因而,各国在原油的开采方面投入了大量的资金和人员进行研究和创新。目前,国内外在钻井及采油方面积极研制和开发各类新型、高效、无毒和多功能的化学处理剂,其产品的效能、质量、技术水平实际上代表了钻井工艺水平的发展方向。随着科技的进步,所用的处理剂由过去单一的无机物发展到现在多功能高分子有机物。其中有机物主要包括水溶性聚合物。水溶性聚合物在石油和天然气开采工业中,有广泛的用途,从七十年代到目前使用量几乎以每十年翻一番的速度增加。现在,全世界用于油、气田的水溶性聚合物总量超过15万吨。它们主要将降失水剂、增稠剂、絮凝剂、分散剂、淌度控制剂、减阻剂等助剂用于固井、完井、酸化、压裂、三次采油等过程。常用的水溶性聚合物有聚酰亚胺、聚丙烯酰胺、聚丙烯酸钠、纤维素、黄原胶等。但对聚乙烯醇(PVA)在油田中的应用研究和报道较少,限制了聚乙烯醇在这一领域的应用。聚乙烯醇具有优异的稳定性、交联性能、增稠性能及可降解性等,可以广泛的应用于油田领域,比如,可以在注水中作为增稠剂,可以作为稠化酸的添加剂使工作液延缓与岩石作用并降低酸的损失;与交联剂配合使用再与水泥混合用于压裂液作用于固井、封井。
10.吸湿性:比其他水溶性高分子吸湿性低,受湿度影响较小。
11.透气性:PVA薄膜除H2O以外,H2,N2,O2等气体均具阴绝性。
12.耐光性:品质不受H光照射而受影响。
13.造膜性:PVA造膜性优,其抗张强度,耐磨强度等物理性质,均较其他水溶性树脂好。
14.无毒性:纯粹的PVA对人体无害。
(二)碱化度对PVA特性之影响:
(3)水溶液之粘度安定性良好。
(三)聚合度对PVA特性之影响
1.聚合度增加,分子量增加,粘度则增高,接着力上升。
2.溶解性随聚合度之增加而下降。
3.皮膜物理强度(包括抗张力,撕裂强度及断裂时之伸长率)随聚合度之增加而增加,密着性和柔软性下降。
4.渗透性随聚合度之增加而减少。
5.保护胶体特性随聚合度之增加而增加。
PVA的性质决定于两个因素:聚合度与碱化度。聚合度表示分子量的大小,聚合度高则分子量高,表现出来的性质有:溶液的黏度高,皮膜的物理强度(如耐撕裂强度,断裂时的伸长率与搞张力)随分子量增加而增加,保护胶体的能力也随分子量增加面增加,但其渗透力与表面张力降低的界面活性性质随分子量增加而降低,碱化度是表示疏水的醋酸基被亲水基取代的程度,碱化度愈高(如完全碱化品BF类PVA)对亲水性物质如天然纤维(棉,麻,纸张)的亲合力愈高,接着力也愈好,部分碱化BP类PVA因为有保留部份的疏水基,所以对疏水性物质如聚酯纤维具有优异的接着力。现主要就PVA作为水泥浆降失水剂与作为钻井泥浆防塌剂的机理与作用简介如下:
(1)对亲水性天然纤维之亲合性较大(例如棉、麻等)
(2)形成之PVA皮膜较具而水性。
(3)溶液于高浓度,低温条件下,其粘度较不安定。
3.部份碱化型PVA,分子内有11-14%之残存醋酸基,醋酸基系疏水官能基,其影响的特性如下:
(1)对疏水性材料之亲合性和接着性良好。
(2)乳化安定性及对没剂的相溶性优异。
二、PVA特性与应用简介
PVA是一种白色到微黄色颗粒(或粉状),安定,无毒的水溶性高分子,水是PVA的良好的溶济,在实用的观点来看,水也是唯一有效的溶剂。PVA具有良好的造膜性,这形成的膜具有优异的接着力,耐溶剂性,耐摩擦性,伸张强度与氧气阴绝性,因为PVA同时拥有亲水基及疏水基两种官能基,因此PVA具有界面活性的性质,所以PVA可以做为高分子乳化,悬浮聚合反应时的保护胶体,以上这些特有的性质使PVA广泛的应用在各行各业。
PVA作为水泥浆降失水剂:
PVA可用于制作油井水泥浆降失水剂,和其他油井水泥外加剂一起加入水泥,构成胶乳水泥体系。胶乳类水泥外加剂体系是实现优良水泥浆性能、保证固井质量、保护油气井产能的有效手段之一。PVA胶乳的一般配制方法:常用硼酸、钛酸、铬酸或相应的无机盐与PVA混合而进行交联改性,也可以使用能与PVA形成共价键的其他交联剂进行反应来达到改性目的。在胶乳聚合物与水泥混合过程中,水泥水化产物和胶乳聚合物通过胶乳颗粒相互结合,在已水化的水泥相与未水化的水泥间形成网状结构,这种结构既分散了水泥浆的应力集中,又增加了变形性,从而提高了聚合物胶乳水泥石的抗裂、抗渗、耐酸碱及耐腐蚀等性能。












系别:石油工程系
班级:10级油田化学二班
姓名:张博
日期:2012年5月13日
聚乙烯醇(PVA)在油田领域的应用
【摘要】聚乙烯醇(Polyvinyl Alcohol,简称P.V.A)首先是在1924年,由德国的科学家Dr.Hermann与Dr.Haenel共同合成得到此一崭新的水溶性高分子化合物,PVA历经无数科学家、工程师、制造者与使用者共同持续的努力开发新制程,探讨新用途,使PVA的需求量逐年上升(1995年全球产量达600,000公吨),各种新的用途也不断的扩大中。
1.溶解性:
(1)完全碱化型PVA(BF型或AW型)于常温下在水中只吸收膨润而不溶解,于高温中(80℃以上)迅速溶解。
(2)部份碱化型PVA(BP型)可于常温下缓性溶解,正常使用为缩短溶解时间,仍需加热溶解。
(3)超低部份碱化型PVA(BC型),溶于冷水中,加温反而不利于溶解。
2.完全碱化型PVA有很强的分子间氢键,其影响PVA的特性如下:
一、PVA的特性
(一)PVA之一般特性:
1.外观:白色到淡黄色颗粒或粉末。
2.比重:真比重1.26-1.31,充填比重0.5-0.7
3.折射率:1.52-1.55(无水状态)
4.比热:1.65-1.67J/g℃(0.4cal/g℃)
5.热膨胀系数:7-10*10-5/℃(@0-45℃)
6.玻璃转移温度:60℃(部份碱化型)-85℃(完全份碱化型),230℃(完全碱化型)
8.热安定性:加热到100℃以上开始慢慢变色,加热到150℃以上颜色逐渐变深,超过200℃以上左右开始分解,至300℃以上则完全分解。
9.耐药品性,耐溶剂性:耐弱酸,弱碱,但不耐强酸或强碱,对动植物性油脂,石油系碳氧化合物,酯,酮,高级醇等具高度安定性,系最佳的抗溶剂材料之一。
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