水溶性聚合物
1 第十三章 水溶性聚合物
本章主要内容:
13.1 概述
13.2 重要的水溶性聚合物
重点:离子型、非离子型、两亲性水溶性聚合物
难点:无
13.1 概述
概念:可溶于水的聚合物
应用:絮凝剂、增稠剂、织物整理剂、纸张处理剂、油水分离剂、消泡剂、土壤改良剂、缓冲剂、石油钻探用剂
聚合物具有水溶性的条件:
①主链含有亲水性优良的短链醚键或仲胺键,而形成的聚合物为无定形者, 如聚氧乙烯、聚乙烯胺、 还有PPO、PEG
② 主链为C-C键,但沿C-C主链分别众多的亲水基团,如:
-SO3H、-COOH、-CONH2、-OH、-OCH3、-NH2
聚合物的分类
① 按聚合物来源
——天然水溶性聚合物,包括来自天然物质淀粉、蛋白质、海藻等提取的水溶性聚合物;
—— 半合成水溶性聚合物,由天然高分子经化学改性得到的水溶性聚合物,如羧甲基纤维素、甲基纤维素等;
——合成水溶性聚合物,聚丙烯酸、聚丙烯酰胺、聚乙烯醇等;
② 按是否带离子及离子电荷种类分:
——非离子型(水溶性)聚合物;
—— 离子型(水溶性)聚合物,又称聚电解质(polyelectrolytes)
离子型又分为: 2 a. 阳离子聚合物或聚阳离子(polycation);
b. 阴离子聚合物或聚阴离子(polyanion);
c. 两性聚合物(amphoteric polymers)
憎水缔合聚合物
水溶性聚合物分子中如含有少量憎水长碳链(C6-8)构成的单体链段,则此聚合物具有憎水缔台现象。与一般水溶性聚合物的溶液性质有所不同,可称之为憎水缔合聚合物。
吸水树脂
交联结构的水溶性聚合物不溶于水而在水中溶胀,即可吸收适量水分,称为吸水性树脂。
水凝胶——吸水量为干树脂百分之数十份者称为水凝胶。
高吸水性树脂——吸水量达数10倍,数百倍以至3000倍者称之为高吸水性树脂。
13.1.1 水溶性聚合物分子结构与溶液性能
分子结构
——水溶性聚合物与一般聚合物相似可以是均聚物或共聚物,共聚物可为无规共聚物、交替共聚物、嵌段共聚物以及接枝共聚物,其大分子可为线型、具有长支链线型以及树枝状的多支链。
——含有可电离基团的聚合物在水溶液中能够电离生成阴离子与阳离子者统称为离子聚合物或聚电解质。
——由于阳、阴离子总是伴生共存的,所以根据与聚合物直接相连结的离子性质区分为阳离子聚合物或阴离子聚合物。例如:
3 ——由阳离子聚合物与阴离子聚合物相互作用生成的盐称作聚合盐或聚电解质络合物。如果正、负电荷相等则为中性盐,否则根据过剩的电荷表现为阳离子或阴离子性质。但是具有一种电荷过剩的聚合盐方可溶于水。
流体力学体积
高分子溶解于溶剂中由于高分子键的溶剂化作用,所占有的体积大子大分子本身的体积,此体积称为流体力学体积。流体力学体积和分子形状可以用光散法进行测定。
水溶性聚合物溶解于水后,溶剂化作用很明显,特别是具有可电离基团的聚电解质,其解离后的离子相互作用(相斥或相吸)对流体力学体积产生强烈影响。
水溶性聚合物溶解于水后形成的结构不同,其溶液行为差别亦甚大。
——具有杂乱线团和伸展线状者在各种应用中主要控制流体的流变行为;
—— 在水溶液中呈棒状者如纤维素衍生物其水溶液呈溶致液晶行为;
——具有两亲性分子特征的超线团分子、高分子微泡则可用于药物输送和用作相转移催化剂等。
高分子表面活性与高分子微泡
具有亲水、亲油基团的小分子表面活性剂,在水溶液中当其浓度超过临界胶束浓度后形成由50200个分子组成的胶束,如果降低含有两个烷基的表面活性剂所带电荷基团之间的相斥力,则将形成双分子层组成的平面或封闭体系,此体系称为“微泡”(vesicle)。
高分子胶束由单分子层组成,高分子微泡由双分子层组成。高分子胶束是封闭的单层高分子膜,而高分子微泡则是封闭的高分子双层膜。
溶液的性能
1. 水的溶剂化作用与相分离
——某些水溶聚合物如聚丙烯酸、聚丙烯酰胺在水溶液冷却后,会沉淀析出表现为正常的溶解行为。但有些水溶性聚合物加聚氧乙烯、聚甲基丙烯酸以及持别值得注意、聚N—异丙基丙烯酰胺具有反常的溶解行为。在水溶液中受热时沉淀析出,即产生分相。测定一定浓度下的“浊点”温度即可得出相分离温度。
4 ——有些水溶性非离子(型)聚合物,例如聚氧乙烯、聚甲基丙烯酸、聚N—异丙基丙烯酰胺(31-35 C)、聚二甲氧苯乙烯等具有下部临界会溶温度(lower critical
solution temperature LCST)。低于此温度时溶解、高于此温度则分相。对此现象的理论解释认为这一类水溶性聚合物大分子由极性与非极性两部分组成,极性基团通过与水分子的氢键作用使聚合物溶解于水。非极性部分则产生憎水作用。当温度升高时破坏了水分子与非极性聚合物之间的氢键作用,而提高了憎水基团的憎水作用,因而聚合物溶液产生聚合物、溶剂分相现象。
2. 粘度
——非离子水溶性聚合物溶解于水后,所得水溶液性质基个上与一般聚合物的有机溶液的性质相似。测定稀溶液粘度,经外推得到特性粘数[]值。经广泛
研究后发现低分子量聚合物的[]与分子量的关系不遵从Mark—Honwink关系式而中等分子量和高分子范围则符合方程:
5 ——表观粘度
真正的粘度应当是不可逆的粘性流动的一部分,而表观粘度还包括了可逆的高弹性变形那一部分,所以表观粘度一般小于真正粘度。 表观粘度又可以分为剪切粘度和拉伸粘度。
——非离子型水溶性聚合物的浓溶液以及中等浓度溶液的表观粘度随分子量的增高逐渐增高。但达到临界值值以后粘度上升迅速,即出现转折点。当浓度增加时,其表现粘度出现同样现象。表现粘度与浓度和分子量的关系式为:
CbMd
3. 流变性
6
13.1.2 水溶性聚合物的合成方法
13.1.2.1 反应机理
1. 经自由基聚合机理合成水溶性聚合物
2. 经离子聚合或配位聚合处理合成水活性聚合物
3. 经逐步聚合反应合成水溶性聚合物
4. 高聚物经化学改性合成水溶性聚合物
13.1.2.1 合成方法
13.2 重要的水溶性聚合物
重要的水活性聚合物为:
天然高分子纤维素改性的水溶性纤维素衍生物;
合成的非离子型水溶性聚合物如聚乙烯醇,聚氧乙烷、聚丙烯酰胺等;
合成的离子型聚合物包括聚阳离子、聚阴离子,两性水溶性聚合物以及高吸水性树脂等。 7 13.2.1 半合成水溶性聚合物
(1)羧甲基纤维素
(2)甲基纤维素
(3)羟乙基纤维素与经丙基纤维素
13.2.2 非离子型水溶性聚合物
工业重要的非离子型水溶性聚合物有:聚丙烯酰胺、聚氧乙烯和聚乙烯醇等。
A、聚丙烯酰胺
8
B、聚氧乙烯
C、聚乙烯醇
9
13.2.3 阴离子型水溶性聚合物
聚羧酸及其盐
性能
应用
10
13.2.5 两性水溶性聚合物
类型
应用
13.2.6 憎水缔合聚合物
类型
合成
11
应用
13.2.7 吸水性树脂
类型
合成
单体、交联剂
WATERSOLUBLEPOLYMER:水溶性聚合物
KURARAY CO.,LTD.WATER SOLUBLE POLYMER
• Adhesives
SBR emulsion type
Polyvinyl acetate type
• Protective colloids
Vinyl acetate
Acryloyl monomer
Vinyl chloride
Micro-capsule for pressure sensitive paper
• Binders
Binder for ceramic powder
Binder for solid catalyst
• Metal processing oils
Lubricant for forging
Hardening agent for steel
• Super absorbent polymers
Chemical pocket heater
Sealing materials
• Dispersants
Water-reducing agent for cement
Scale inhibitor
Dispersing agent for pesticide
Water soluble paint
• Coating for papers
Coating agent for thermal paper
• Plastic modifications
1“ISOBAM” is
ISOBAM is the trade name of an alternative copolymer of isobutylene and maleic
anhydride developed by KURARAY using their POVAL
®(polyvinyl alcohol)
technology.
ISOBAM is an alkali water soluble polymer with outstanding characteristics which
聚丙烯酰胺水凝胶的制备
聚丙烯酰胺水凝胶的制备
聚丙烯酰胺(Polyacrylamide,简称PAM)是一种重要的水溶性高分子聚合物,具有优异的吸水性和保水性能,因此被广泛应用于许多领域,如水处理、石油开采、土壤改良等。本文将介绍聚丙烯酰胺水凝胶的制备方法及其应用。
一、制备方法
聚丙烯酰胺水凝胶的制备主要分为三个步骤:聚合反应、共聚合反应和交联反应。
1.聚合反应:首先,将丙烯酰胺单体与过硫酸铵等引发剂溶解在水溶液中,生成聚合反应体系。然后,在适当的温度下,引发剂开始引发聚合反应,形成聚丙烯酰胺链。聚合反应时间一般为数小时,待反应完成后,得到聚丙烯酰胺溶液。
2.共聚合反应:为了改善聚丙烯酰胺的性能,可以在聚合反应中加入其他单体进行共聚合。常用的共聚单体有丙烯酸、丙烯酸钠等。共聚合反应与聚合反应类似,只是在聚合反应体系中加入了共聚单体,并进行相应的引发反应。
3.交联反应:为了增加聚丙烯酰胺的稳定性和强度,需要进行交联反应。交联反应可以通过添加交联剂进行,在适当的条件下,交联剂与聚合物发生反应,形成交联结构。常用的交联剂有二甲基亚砜、甲醛等。交联反应后,聚丙烯酰胺形成水凝胶状。
二、应用领域
聚丙烯酰胺水凝胶具有优良的吸水性和保水性能,因此在许多领域得到广泛应用。
1.水处理:聚丙烯酰胺水凝胶可以用作污水处理剂,能够净化水质、去除悬浮物和重金属离子等。其吸附能力强,可以将污水中的有害物质吸附在水凝胶上,从而实现水的净化。
2.石油开采:聚丙烯酰胺水凝胶可以用作驱油剂,能够提高原油采收率。其具有较强的吸附能力,可以吸附在岩石孔隙中,阻止原油的流动,从而增加驱油效果。
3.土壤改良:聚丙烯酰胺水凝胶可以用作土壤改良剂,能够提高土壤保水性和保肥性。其具有良好的吸水性能,可以吸收大量的水分,并将水分释放给植物根系,从而提高植物的生长。
4.医药领域:聚丙烯酰胺水凝胶可以用于制备药物载体,用于控制药物的释放速率和提高药物的稳定性。其具有良好的生物相容性,可以与生物体组织相容,不会引起副作用。
聚乙烯醇
聚乙烯醇
摘要:聚乙烯醇是一种用途广泛的水溶性高分子聚合物,其性能介于塑料和橡胶之间,是重要的化工原料,其潜在市场也相当大。本文主要介绍了聚乙烯醇的基本性质以及合成和应用,从不同方面说明聚乙烯醇的制备方法,同时介绍聚乙烯醇在工业以及生活上的应用和发展前景。
关键词:聚乙烯醇 性质 合成 应用 发展前景
一、聚乙烯醇的性质
1.物理性质
聚乙烯醇是一种高分子聚合物,无臭、无毒,外观为白色或微黄色絮状、片状或粉末状固体。分子式为(C2H4O)n,部分醇解PVA分子式为-(C2H4O)n-(C4H6O2)m-。絮状PVA的假比重为(0.21 ~0.30)g/cm3,片状PVA的假比重为(0.47±0.06)g/cm3。其充填密度约0.20~0.48g/cm3,折射率为1.51~1.53。聚乙烯醇的熔点难于直接测定,因为它在空气中的分解温度低于熔融温度。用间接法测得其熔点在230℃左右。不同立规程度的聚乙烯醇具有不同的熔点,其中S—PVA(间规)熔点最高,A—PVA(无规)次之,I—PVA(等规)最低。聚乙烯醇的玻璃化温度约80℃。
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似之处。聚乙烯醇可与多种酸、酸酐、酰氯等作用,生成相应的聚乙烯醇的酯。但其反应能力低于一般低分子醇类。聚乙烯醇的醚化反应较酯化反应容易进行。醚化反应后,聚乙烯醇分子间作用力有所减弱,制品的强度、软化点和亲水性等都有所降低。在聚乙烯醇水溶液中加入少量硼酸,其粘度将明显增大,这种变化与介质的pH值关系密切。当介质的pH值偏于碱性时,硼酸与聚乙烯醇发生分子间反应,使溶液粘度剧增,以致形成凝胶。聚乙烯醇水溶液与氢氧化钠反应,其粘度增加的速度较之添加硼酸更快。因此,可以利用氢氧化钠水溶液作为聚乙烯醇纺丝的凝固剂。在酸性催化剂作用下,聚乙烯醇可与醛发生缩醛化反应。缩醛化反应既可在均相中进行,也可在非均相中进行。不过均相反应所得产物的缩醛化基团分布均匀,其缩醛化物的强度、弹性模量以及耐热性等都有所降低。当进行非均相反应时,在控制适当的条件下,由于缩醛化基团分布不均匀,并主要发生在非晶区,故对生成物的力学性能影响不大,而耐热性还有所提高。
PVA用途
用途
(一)纸及纸加工
水溶性聚合物在造纸工业中,主要应用于表面施胶剂,颜料粘合剂和纸添加剂等方面。过去,表面施胶剂用淀粉颜料,粘合剂主要用干酪素。聚乙烯醇对纤维素的粘着力较干酪素优越,成膜性强,成膜强度好。因此,聚乙烯醇作为纸加工剂的需求量迅速扩大。随着纸的高级化,造纸设备大型化、高速化,包装方法的合理化等,对于聚乙烯醇的需求越来越大。
主要用在:(1)纸品粘合剂;(2)再湿粘合剂;(3)纸品表面上胶;(4)纸品颜料涂层;(5)造纸(纸品内部上胶)。
适用品种17—99、20—99、24—99、17—88等。
(二)胶合板,人造板,木材加工业
PVA可作热硬化树脂的变性剂,而主要用于胶合板、人造板、木材的粘合剂,如:尿素、甲醛树脂、密胺-甲醛树脂等。
PVA与甲醛树脂或密胺-甲醛树脂混合使用增加浆液粘度,可使硬化时间缩短,并且有固化快,初期粘着力增大,缩短冷却时间等优点。
常用品种17—99、20—99、24—99等。
(三)乳化稳定剂
PVA用于PVAC乳液制造的主要作用是PVA有很低的表面张力,能够把VAC在水中分散成很细的微粒,同时PVA又是一种很好的保护胶体,使已聚合了的胶体状态颗粒的PVAC稳定地形成水乳液,不会凝聚变质。使用时应根据要求成品的性质选择PVA型号。生产初期粘合力较高的乳胶,可用完全醇解型PVA为主体如24—99、18—99、20—99、17—99等。生产低粘度高固含量乳胶,可使用低聚合度PVA配合高醇解度PVA。
(四)建筑业
PVA作为水泥、灰浆添加剂可有效地增加水泥、灰浆的粘着力、流动性及减缓水泥表面干燥时间,增加涂工适应性,防止水泥布面的龟裂。适合于墙壁、天花板粉饰及瓷砖的贴合,使用方法简单,效果良好。PVA还可作成型板粘合剂,如:石膏预制板、吸音板等,不论是有机纤维(蔗、渣、木屑)或无机材料,均可配PVA高效率的粘着力和耐水特性,使其压缩粘合成板材。PVA在涂料方面也有好的用途。PVA水溶液在盐酸催化作用下与甲醛缩合而成具有耐水性的PVA缩甲醛高分子化合物,广泛用作建筑物的内外墙涂料,粉饰加工,嵌缝等。PVA涂料具有良好的耐候性、防水性,遇水不膨胀,不脆化,无毒无味,且价格低廉等优点。在这个领域传统的品种只能用在成型板的制造,涂料领域也常选用聚合度更大的PVA如20—99、24—99等。
聚丙烯酰胺用法与用量
聚丙烯酰胺用法与用量
聚丙烯酰胺是一种水溶性聚合物。它是一种基于丙烯酰胺(AM)单体自由基聚合的水溶性线性聚合物。它具有良好的絮凝性,能降低液体之间的摩擦阻力。但是,在使用过程中,并不是行业内,聚丙烯酰胺的使用剂量是不同的,下面介绍聚丙烯酰胺小编的使用方法和用量标准。
聚丙烯酰胺的使用方法:
1、聚丙烯酰胺干粉或聚丙烯酰胺乳液通常不能直接使用,需要按一定的比例用水进行稀释溶解,待其彻底溶解之后再使用。
2、溶解聚丙烯酰胺的水用干净的自来水,不能是污水。常温的水即可,一般不需要加温。
3、称量好需要溶解的聚丙烯酰胺干粉或乳液,溶解比例通常为0.1-0.3% ,也就是1吨水加1-3公斤聚丙烯酰胺干粉或乳液。
4、使用现场需要有溶解罐或溶解池,且需要有搅拌装置,搅拌速度为60- 200转/min, 溶解罐、搅拌装置不能为铁质,铁离子会造成产品降解。
5、搅拌时间为40-60分钟,溶解好的水溶液为透明无色的粘稠液体。
6、先将溶解罐或池加入一定量的水,待水淹没底端的搅拌叶时,开启搅拌,在继续注水的同时,将称量好的药剂缓慢均匀添加到水中。注意:加药速度过快,会造成药剂结块结团。
聚丙烯酰胺的用量:
聚丙烯酰胺用量和污水中杂质浓度、出产工艺、污水性质、PH值等
情况决定用量的,没有固定的用量,不异行业也只是可以参考利用何种型号的产物。下面我推荐聚丙烯酰胺用量的示例仅供供参考:
一、阳离子聚丙烯酰胺用量
1、用于污泥脱水时,配比浓度建议为0.2%,溶解搅拌时间建议为50分钟。
2、上机前,需进行小试确定比例。建议取100ml污水样,将其溶液用注射器每次打入0.5ml。不断搅拌观察,查看污水絮凝效果、絮凝速度、上清液状况、沉淀效果等,确定投加量。
3、在造纸厂、化工污水、污水处理厂家、洗煤厂应用时,固体干粉用量为10-20g/每吨污水。
二、阴离子聚丙烯酰胺用量
1、用于污水处理絮凝沉淀时,建议浓度配比为0.1%。
水溶性高分子聚乙烯醇的制备及其应用
水溶性高分子聚乙烯醇的制备及其应用
* 中山大学化学与化学工程学院 应用化学 广州 510275
摘要:本实验采用溶液聚合法,以AIBN作为引发剂合成聚乙酸乙烯酯,然后用NaOH的甲醇溶液进行醇解,得到聚乙烯醇5.527 g,产率54.0%,之后利用红外对聚乙酸乙烯酯与聚乙烯醇进行表征。之后利用聚乙烯醇的缩醛化反应制备胶水,利用聚乙烯醇的性质制备面膜。
关键词:水溶性高分子 聚乙烯醇 聚乙酸乙烯酯 红外光谱法
1. 引言
水溶性高分子化合物又称水溶性树脂或水溶性聚合物,是一种亲水性的高分子材料,在水中能溶胀而形成溶液或分散液。1924年,德国化学家WO. Hermann和WW. Haehel首次将碱液加入到聚乙酸乙烯酯的甲醇溶液中,得到聚乙烯醇(PVA)。聚乙烯醇为白色絮状固体或片状固体,无毒无味,是使用最广泛的合成水溶性高分子,具有优良的力学性能和可调节的表面活性。PVA具有多羟基强氢键,以及单一的-C-C-单键结构,这样的结构不但使PVA具有亲水性,还有黏合性、成膜性、分散性、润滑性、增稠性等良好性能。
PVA的制备首先由乙酸乙烯酯聚合成聚乙酸乙烯酯,然后将其醇解生成PVA,其反应式如下:
PVA的结构可以看成是交替相隔的碳原子上带有羟基的多元醇,因此,其发生的反应为多元醇反应,如醚化、酯化、缩醛化。聚乙烯醇和羰基化合物反应可得到缩醛化合物。本实验利用聚乙烯醇和甲醛反应,生产聚乙烯醇缩甲醛,作为胶水使用。
2. 实验过程
2.1 实验仪器
三颈瓶,回流冷凝管,水浴锅,蒸汽蒸馏装置,滴液漏斗,pH试纸,培养皿,抽滤装置,滤纸,真空烘箱。
2.2 实验试剂
偶氮二异丁腈(AIBN),甲醇,乙酸乙烯酯,NaOH,聚乙烯醇,甲酸,40%甲醛水溶液,盐酸,羧甲基纤维素,丙二醇,乙醇。
2.3 实验步骤
2.3.1聚合反应
往装有回流冷凝管的三颈瓶中加入0.03 g(0.18 mmol)AIBN,20 g(22 mL)乙酸乙烯酯和10 mL甲醇,开动搅拌。当AIBN完全溶解时,将反应体系温度升至73 ℃,在回流状态下保持反应3h,得到透明的黏稠状物。加入10 mL甲醇,搅拌0.5 h,使其成为均匀溶液。
造纸用水溶性合成聚合物的制备及其应用
≤ 事 雹匝硼圈皿
朱永蕊赵传山
(山东轻工业学院省级重点学科,山东济南250100)
-…--------・-------……・----摘要-……-------…---…-…--…
简要论述了几种主要的造纸用水溶性合成聚合物的制备、性质及其在造纸工业中
的应用。
关键词:合成聚合物 聚丙烯酰胺聚乙烯醇聚氧化乙烯
水溶性聚合物在造纸工业应用较广泛.
按其来源可分为:合成聚合物和天然及改性
聚合物,其中合成聚合物主要有:
1 聚丙烯酰胺(PAM)
聚丙烯酰胺fPAM)又分为非离子聚丙烯
酰胺(NPAM)、阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)、阴
离子聚丙烯酰胺(APAM)及两性聚丙烯酰胺。
1.1 聚丙烯酰胺的制备
11 NPAM 以丙稀睛和水为原料先合成丙稀酰胺单
体.通过自由基链反应制备
催化剂 cHz===cHcN H cH :cHc0NHz
丙烯腈 丙烯酰胺 nCH2=CH— 十CH2-一CH 聚丙烯酰胺 I I CONH2 CONH:
・收稿日期:2007—3—18
6 可根据需要通过控制不同条件聚合出不
同分子量的NPAM。
NPAM因不具离子性限制了使用
2)APAM 通常有3种方法制备APAM
(1)水解法
一z CH2CH CHzClH--CHzClH—
CONH2 CONH2 CONH2 C00H (2)通过磺甲基化反应
一CH2CH ̄+HCH0+NaHS0 l CONH2 ~ H一 f 叫 f HOCH2NHOC OONH2 CONHCH2S03Na
(3)丙稀酰胺与丙烯酸共聚
cH 一cH+CH2一cH …CH2CH CH2CHI I ‘ I
维普资讯 3)CPAM
主要有以下方法:
(1)利用Hofmann降解反应
一CH,CH—CH,CH ̄+NaOCI+NaOH l l CONH2 CONH2 — 一CH,CH—CH,CH一 一l —I CONH2 NH2 (2)利用Mannich反应:PAM与二甲胺、
羧甲淀粉钠检验原始记录
羧甲淀粉钠检验原始记录
羧甲淀粉钠(CAS号:9063-38-1)是一种水溶性聚合物,可用作粘合剂、流平剂、稳定剂等。它主要由羧甲基淀粉和钠离子组成。羧甲基淀粉是淀粉分子上的羟基与甲酸酐反应生成的产物,具有改善附着力和增加粘合力的功能。羧甲淀粉钠被广泛应用于纺织、造纸、油漆、染料、食品等工业领域。
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采样日期:2024年1月1日
检验人员:XXX
1.外观检查
外观:白色粉末
气味:无明显气味
结论:外观合格
2.粒度分析
采用激光粒度分析法进行测试,结果如下:
粒径(μm) 百分数(%)
0-10 10.4
10-20 22.7
20-30 31.5
30-40 18.9 40-50 10.3
大于50 6.2
结论:粒度分布符合规定要求
3.含水率测试
采用烘箱法进行测试,结果如下:
空盘质量(g) 含样品质量(g) 含水率(%)
10 11.8 18.2
结论:含水率符合规定要求
4.粘度测试
采用旋转粘度计进行测试,测试条件如下:
温度:25℃
旋转速度:100转/分钟
测试时间:5分钟
结果:读数为3200mPa·s
结论:粘度符合规定要求
5.pH测试
采用酸碱滴定法进行测试,测试条件如下:
样品溶液浓度:10%
酸碱试剂:0.1mol/L NaOH 结果:滴定所需酸碱试剂用量为50mL
结论:pH值为7.5,符合规定要求
6.羟丙基含量测试
采用碘量法进行测试,测试条件如下:
样品质量:1g
碘溶液浓度:0.1mol/L
碘液用量:5.6mL
结果:羟丙基含量为0.56%
结论:羟丙基含量符合规定要求
7.羧甲酸含量测试
采用酸碱滴定法进行测试,测试条件如下:
样品溶液浓度:10%
酸碱试剂:0.1mol/L NaOH
结果:滴定所需酸碱试剂用量为25mL
结论:羧甲酸含量为2.5%,符合规定要求
8.钠含量测试
采用火焰光度法进行测试,测试条件如下:
样品质量:1g
聚乙烯醇 2
聚乙烯醇
聚乙烯醇(简称PVA)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PVA的研究和开发工作,20世纪70年代市场上出现了PVA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。PVA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。
1.2PVA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。但加热后凝胶消失,形成均一的溶液。
聚乙烯醇 3
聚乙烯醇 求助编辑百科名片
聚乙烯醇
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、粘合剂等。
目录
成分/组成信息
医药级聚乙烯醇
危险性概述
消防措施
泄漏应急处理
操作处置与储存
接触控制/个体防护
理化特性
成分/组成信息
医药级聚乙烯醇
危险性概述
消防措施
泄漏应急处理
操作处置与储存
接触控制/个体防护
理化特性
• 主要用途 展开
基本信息 中文名称: 聚乙烯醇
英文名称2: polyvinyl alcohol,vinylalcohol polymer,poval,简称PVA
CAS No.: 9002-89-5
分子式: [C2H4O]n
结构式:
PVA
编辑本段成分/组成信息
有害物成分 含量 CAS No.
聚乙烯醇 9002-89-5
编辑本段医药级聚乙烯醇
高先诺尔(gohsenol) EG系列产品
高先诺尔 EG是一系列高质量的、超高纯度的聚乙烯醇。利用高纯度这一特性,高先诺尔 EG系列产品被广泛用于制药、化妆品、电子材料和陶瓷中。
高先诺尔 EG--P级系列产品是一个新开发的产品等级。本等级的产品是根据经过ISO质量管理体系认证,在严格的质量控制条件下生产的,并且成功地申请了USP(美国专利局)和EP(欧洲专利局)的专利。*.
*未被GMP(药品生产质量管理规范)规定采用。
医药级主要规格
[1]
医药级用途
*中国区总代理:广东信翔化工贸易有限公司。
编辑本段危险性概述
健康危害: 吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害,对眼睛和皮肤有
聚乙烯醇
