常见溶剂的溶解度参数
各种聚合物的溶解度参数

各种聚合物的溶解度参数聚合物的溶解度参数是表征聚合物与溶剂之间相互作用能力的一种参数。
溶解度参数可以用来评估聚合物的溶解度、溶胀性、溶解程度等性质,对于聚合物的制备、加工、应用等方面有重要的参考价值。
下面将介绍几种常见聚合物的溶解度参数。
1.聚乙烯(PE)的溶解度参数:聚乙烯是一种非极性聚合物,主要溶解于非极性溶剂。
其溶解度参数通常可以用Hildebrand溶解度参数表示。
Hildebrand溶解度参数(δ)可以通过计算溶剂的三个物理参数(熔点、沸点和摩尔体积)来获得。
对于聚乙烯而言,其Hildebrand溶解度参数通常介于15-17(MPa)^0.5之间,常用的溶剂有苯、二甲苯等。
2.聚丙烯(PP)的溶解度参数:聚丙烯也是一种非极性聚合物,其溶解度参数类似于聚乙烯,通常可以用Hildebrand溶解度参数表示。
聚丙烯的Hildebrand溶解度参数通常介于14-16(MPa)^0.5之间,常用的溶剂有苯、二甲苯等。
3.聚苯乙烯(PS)的溶解度参数:聚苯乙烯是一种非极性聚合物,其溶解度参数也可以用Hildebrand溶解度参数表示。
聚苯乙烯的Hildebrand溶解度参数通常介于17-18(MPa)^0.5之间,常用的溶剂有苯、甲苯等。
4.聚乙烯醇(PVA)的溶解度参数:聚乙烯醇是一种亲水性聚合物,其溶解度参数可以用Hansen溶解度参数表示。
Hansen溶解度参数分为三个部分:分散力参数(δD)、极化力参数(δP)和氢键力参数(δH)。
聚乙烯醇的Hansen溶解度参数通常介于19-23(MPa)^0.5之间,常用的溶剂有水、甲醇等。
5.聚乙烯醚(PVE)的溶解度参数:聚乙烯醚也是一种亲水性聚合物,其溶解度参数可以用Hansen溶解度参数表示。
聚乙烯醚的Hansen溶解度参数通常介于18-23(MPa)^0.5之间,常用的溶剂有水、乙醇等。
总结起来,常见的聚合物的溶解度参数涉及到Hildebrand溶解度参数和Hansen溶解度参数。
电解液各溶剂简称及其参数

锂电池电解液常用溶剂碳酸丙烯酯:PC分子式:C4H6O3无色无气味,或淡黄色透明液体,溶于水和四氯化碳,与乙醚,丙酮,苯等混溶。
是一种优良的极性溶剂。
本产品主要用于高分子作业、气体分离工艺及电化学。
特别是用来吸收天然气、石化厂合成氨原料其中的二氧化碳,还可用作增塑剂、纺丝溶剂、烯烃和芳烃萃取剂等。
特性分子量:102.09物理性质:外观无色透明液体熔点-48.8 ℃沸点242℃闪点132℃溶解度参数δ=14.5相对密度1.2069溶解度参数[2] δ=14.5饱和蒸汽压0.004kpa溶解性:溶于水,可混溶于丙酮、醇,乙醚、苯、乙酸乙酯等有机溶剂.折光率1.4189比重1.189粘度2.5mPa.s介电常数69c/v.m毒理数据:动物实验经口服或皮肤接触均未发现中毒.大鼠经口LD50=2,9000 mg/kg.质量标准项目指标优级品一级品外观无色或淡黄色液体无色或淡黄色液体含量, %≥99.5≥99.0 水份, %≤0.3≤0.5 溴化物(以溴离子计), %≤0.01≤0.1 密度20oC(g/cm3)1.200±0.0051.200±0.005用途2电子工业上可作高能电池及电容器的优良介质2高分子工业上可作聚合物的溶剂和增塑剂。
用作胶黏剂和密封剂的增塑剂。
还可用作酚醛树脂固化促进剂和水溶性胶黏剂颜填料的分散剂。
2化工行业是合成碳酸二甲酯的主要原料也可用于脱除天然气、石油裂解气中二氧化碳和硫化氢。
2另外:还可用于纺织、印染等工业领域。
包装 200公斤镀锌铁桶包装,也可按顾客要求进行包装。
储运应储存于阴凉、干燥、通风良好的场所,钢瓶应垂直放置,避免受热和爆晒。
碳酸甲乙酯:EMC分子式:C4H8O3分子量:104.1,密度1.00 g/cm3,无色透明液体,沸点109℃,熔点-55℃,是近年来兴起的高科技、高附加值的化工产品,一种优良的锂离子电池电解液的溶剂,是随着碳酸二甲酯及锂离子电池产量增大而延伸出的最新产品,由于它同时拥有甲基和乙基,兼有碳酸二甲酯、碳酸二乙酯特性,也是特种香料和中间体的溶剂。
溶解度参数(1)

溶解度参数什么是溶解度参数?溶解度参数是描述化学物质在特定条件下在溶液中溶解程度的指标。
它通常用于表征溶解度与溶剂中其他性质的关系,包括温度、压力、溶液浓度等参数。
溶解度参数有助于科学家和研究人员了解溶质溶解度的变化规律,从而指导实验和工程应用。
溶解度参数的研究也涉及到了溶剂的选择、溶解过程的热力学原理以及影响溶解度的其他因素。
常见的溶解度参数常见的溶解度参数包括溶解度、溶解度常数、溶解热、溶解熵等。
1. 溶解度溶解度是指在特定条件下,单位体积溶剂能够溶解的最大溶质的质量。
通常用质量分数或摩尔分数表示。
溶解度与溶剂和溶质的性质密切相关,包括溶质的分子结构、极性、分子间相互作用力等。
溶解度还与温度、压力、溶液浓度等因素有关。
研究溶解度可以帮助我们了解物质在不同溶剂中的溶解行为,指导溶解过程的优化以及了解某些物质的热力学特性。
2. 溶解度常数溶解度常数是描述物质在溶解过程中溶质与溶剂之间的平衡状态的指标。
它定义为溶质在饱和溶液中的物质浓度与其活动浓度之比。
溶解度常数也与温度、压力等条件有关,它可以通过实验测定得到,也可以通过计算模型进行估算。
溶解度常数的研究对于了解溶质在溶液中的行为和溶解动力学有重要意义,对于工程应用、药物研发等领域有着广泛的应用。
3. 溶解热溶解热是指单位质量溶质在溶解过程中释放或吸收的热量。
它是描述溶解过程中热力学特性的参数。
溶解热可以通过实验测定得到,也可以通过计算方法进行估算。
它与溶质和溶剂的相互作用力、分子结构等有关。
研究溶解热可以帮助我们了解溶质与溶剂之间的相互作用,指导溶解过程的设计和优化。
4. 溶解熵溶解熵是指溶质溶解过程中体系熵的变化。
它是描述溶解过程中熵变的参数。
溶解熵与溶质和溶剂的分子结构、短程有序性、溶质溶剂之间的相互作用力等有关。
研究溶解熵可以帮助我们了解溶解过程中的熵变特性,为溶解过程的热力学分析提供依据。
溶解度参数的应用溶解度参数在化学、工程、医药等领域有着广泛的应用。
正己烷的溶解度参数

正己烷的溶解度参数
正己烷是一种常见的有机化合物,其溶解度参数是指其在不同
溶剂中的溶解度特征。
正己烷是一种非极性溶剂,因此它在非极性
溶剂中溶解度较高,而在极性溶剂中溶解度较低。
正己烷在水中的溶解度非常低,大约为0.0067g/100mL。
这是
因为水是一种极性溶剂,而正己烷是一种非极性溶质,两者之间的
相互作用较弱,因此正己烷在水中的溶解度很低。
但是,当正己烷与其他非极性溶剂如乙醚、丙酮、苯等混合时,其溶解度会显著提高。
这是因为非极性溶质在非极性溶剂中相互作
用较强,因此正己烷在这些溶剂中的溶解度较高。
正己烷的溶解度参数对于化学实验和工业生产具有重要意义。
在有机合成实验中,正己烷常被用作溶剂,其溶解度参数决定了实
验条件的选择和反应物的溶解情况。
在工业生产中,了解正己烷在
不同溶剂中的溶解度参数可以帮助优化生产工艺,提高产品纯度和
产率。
总之,正己烷的溶解度参数是化学研究和工业生产中的重要参
考数据,对于实验设计和工艺优化具有重要意义。
对其溶解度参数的深入了解可以帮助我们更好地利用这一有机化合物,推动化学领域的发展和应用。
溶解度参数

溶解度参数(SP)是衡量液体材料(包括橡胶,因为橡胶在加工条件下是液体)相容性的物理常数。
它的物理意义是材料结合能密度的平方根:中文名称溶解度参数MBTH溶解度参数简称SP计算公式SP=(E/V)1/2确定的意思是衡量液体物质相容性的物理常数物理意义物质结合能密度的平方根。
溶解度参数(SP)是衡量液体材料(包括橡胶,因为橡胶在加工条件下是液体)相容性的物理常数。
它的物理意义是材料结合能密度的平方根:SP=(E/V)1/2。
其中SP为溶解度参数,e为结合能,v为体积,E/V为结合能密度。
各种常用高分子材料的溶解度参数如下:
异戊二烯橡胶7.8~8.0份;天然橡胶7.95份;三元乙丙橡胶7.95份;丁二烯橡胶8.1份;丁苯橡胶8.5~8.6份;8.7-8.9份丁酯胶;8.85份氯丁橡胶;氯化聚乙烯:8.9份。
塑料聚乙烯:7.8;聚丙烯:8.1;高苯乙烯:8.5;EVA:9.1-9.5;PVC:9.57;尼龙:13.6。
掌握溶解度参数就是掌握不同聚合物之间的相容性程度,为成功使用提供依据。
两种高分子材料的溶解度参数越接近,共混效果越好。
如果两者之差超过0.5,一般很难混合均匀,需要加入增溶剂。
增溶剂的作用是降低两相的表面张力,活化界面表面,从而提高相容程度。
增溶剂通常是一种聚合物,起着桥梁中介的作用。
此外,在设计配方
时,在为某一种胶水选择液体添加剂时,要考虑双方的SP是否接近,以保证各组分分散均匀。
sis的溶解度参数

sis的溶解度参数溶解度是指溶质在溶剂中溶解的程度,是化学物质在溶液中溶解的特性之一。
溶解度参数是描述溶解过程的一组参数,可以用来定量地描述溶质与溶剂之间的相互作用,进而预测溶解性、溶解度、相互溶解性等物化性质。
下面将介绍几种常见的溶解度参数及其相关参考内容。
1. 摩尔溶解度:摩尔溶解度是指单位体积溶液中溶质的物质量,通常用mol/L表示。
摩尔溶解度参数可以通过实验测量得到,也可以使用计算方法估算。
它可以用于预测溶解度曲线、相图等,对于物质的溶解性和溶解过程提供了重要的参考。
2. 热力学溶解度参数:热力学溶解度参数是描述溶解过程中熵、焓、自由能等热力学量的参数。
常用的热力学溶解度参数包括熵溶参数、焓溶参数、自由能溶参数等。
这些参数可以用于评估溶解过程的热力学稳定性,从而预测溶解度以及溶解度随温度的变化规律。
3. 极性溶解度参数:极性溶解度参数是描述溶剂和溶质之间极性相互作用的参数。
常见的极性溶解度参数有极性参数(如酸性或碱性参数)和溶解度参数(如溶剂极性参数、溶质极性参数等)。
这些参数可以评估溶质与溶剂之间的相互作用强度,预测溶解度和溶剂选择。
4. 溶解度参数模型:溶解度参数模型是通过建立参数与溶解度之间的关系,来预测溶解度的模型。
较为常见的模型有Hansen溶解度参数模型和UNIFAC模型。
这些模型可用于从分子结构和物理性质的角度预测溶解度,并且适用于不同类型的化学物质。
5. 溶解度关联方法:溶解度关联方法是通过统计分析和实验数据来关联和推导溶解度参数。
常用的方法包括温度、压力、溶剂极性等参数的影响关系。
这些方法可以用于解释和预测溶解度参数与其他物化性质的关系,为溶解度研究提供参考。
总之,溶解度参数可以用来定量地描述溶解过程中的相互作用,预测溶解性、溶解度、相互溶解性等物理性质,并为理解和控制化学反应、溶解过程提供参考。
通过对溶解度参数的研究,可以揭示溶解过程的机理和规律,为化学工艺、药物研发等领域的研究和应用提供重要支持。
溶解度参数
溶解度参数(SP)是用于测量液体材料(包括橡胶,因为橡胶在加工条件下为液体)的溶解度的物理常数。
它的物理含义是内聚能密度的平方根概念溶解度参数(SP)是用于测量液体材料(包括橡胶,因为橡胶在加工条件下为液体)的溶解度的物理常数。
它的物理含义是内聚能密度的平方根计算公式SP =(E / V)1/2其中SP是溶解度参数,e是内聚能,V是体积,E / V是内聚能密度。
常用参数编辑各种常用聚合物材料的溶解度参数如下:橡胶异戊橡胶:7.8-8.0;天然橡胶:7.95;乙烯丙烯二烯单体:7.95;m / z。
顺丁橡胶:8.1;丁苯橡胶:8.5-8.6;丁基橡胶:8.7-8.9;氯丁橡胶:8.85;氯硫化聚乙烯:8.9塑料聚乙烯:7.8;聚丙烯:8.1;高苯乙烯:8.5; EVA:9.1-9.5;PVC:9.57;尼龙:13.6意义掌握溶解度参数是掌握不同聚合物的相容性,并为成功组合提供基础。
两种聚合物的溶解度参数越接近,共混效果越好。
如果差异大于0.5,则难以增大差异。
增溶剂的作用是降低两相的表面张力,从而增强界面处的表面,从而提高相容性。
增溶剂通常是聚合物,可作为桥中间体。
另外,在设计配方时,在为某种胶水选择液态添加剂时,需要考虑两侧的SP是否彼此接近,以确保各成分的均匀分散。
生物膜脂层的溶解度参数δ的平均值为17.80± ±2.11 ,整个膜的δ 平均值为21.07± ±0.82,,正辛醇的δ 值21.07与其非常接近,所以与其非常接近,所以正辛醇常作为模拟生物膜相求分配系数的一种溶剂正辛醇常作为模拟生物膜相求分配系数的一种溶剂§2 药物的溶解度与溶出速度要制备液体药物制剂,首先要涉及药物在药用溶剂中的溶解度,这也是制备其它药物制剂时首先要制备液体药物制剂,首先要涉及药物在药用溶剂中的溶解度,这也是制备其它药物制剂时首先需要掌握的必要信息。
溶剂参数与溶解力判断
溶剂参数表树脂溶解度参数参数差值绝对值<1.3-1.8即可相溶。
一些溶剂的溶度参数[单位 (cal/cm^3)^1/2]季戊烷 6.3 四氢萘 9.5 配方异丁烯 6.7 四氢呋喃 9.5 环己烷 7.2 醋酸甲酯 9.6正己烷 7.3 卡必醇 9.6正庚烷 7.4二乙醚 7.4 氯甲烷 9.7正辛烷 7.6 二氯甲烷 9.7甲基环己烷 7.8 丙酮 9.8异丁酸乙酯 7.9 1,2-二氯乙烷 9.8二异丙基甲酮 8.0 环己酮 9.9戊基醋酸甲酯 8.0 乙二醇单乙醚 9.9松节油 8.1 二氧六环 9.9环己烷 8.2 二硫化碳 10.02,2-二氯丙烷 8.2 正辛醇 10.3醋酸异丁酯 8.3醋酸戊酯 8.3醋酸异戊酯 8.3 丁腈 10.5甲基异丁基甲酮 8.4 正己醇 10.7醋酸丁酯 8.5二戊烯 8.5 异丁醇 10.8醋酸戊酯 8.5 吡啶 10.9二甲基乙酰胺 11.1甲基异丙基甲酮 8.5 硝基乙烷 11.1四氯化碳 8.6 正丁醇 11.4环己醇 11.4哌啶 8.7 异丙醇 11.5二甲苯 8.8 正丙醇 11.9二甲醚 8.8 二甲基甲酰胺 12.1乙酸 12.6硝基甲烷 12.7甲苯 8.9 二甲亚砜 12.9乙二醇单丁醚 8.9 乙醇 12.91,2二氯丙烷 9.0 甲酚 13.3异丙叉丙酮 9.0 甲酸 13.5醋酸乙酯 9.1 甲醇 14.5四氢呋喃 9.2二丙酮醇 9.2苯 9.2 苯酚 14.5甲乙酮 9.2 乙二醇 16.3氯仿 9.3 甘油 16.5三氯乙烯 9.3 水 23.4氯苯 9.5溶剂对聚合物溶解能力的判定(一)“极性相近”原则极性大的溶质溶于极性大的溶剂;极性小的溶质溶于极性小的溶剂,溶质和溶剂的极性越相近,二者越易溶。
例如:未硫化的天然橡胶是非极性的,可溶于气油、苯、甲苯等非极性溶剂中;聚乙烯醇是极性的,可溶于水和乙醇中。
(二)“内聚能密度(CED)或溶度参数相近”原则越接近,溶解过程越容易。
溶解度参数单位
溶解度参数单位
溶解度是指在一定温度下,溶质在溶剂中所能溶解的最大量。
它通常用溶解度参数来表示,其单位根据不同的国际单位制而
有所差异。
在国际单位制SI中,溶解度参数的单位为mol/L(摩尔/升),即每升溶液中所含的溶质的摩尔数。
在一些非SI单位制中,溶解度参数的常见单位还有:
1.g/100mL(克/100毫升):表示每100毫升溶液中所含的溶质的质量(克)。
2.ppm(百万分之一,即每百万份)或mg/L(毫克/升):表示每升溶液中所含的溶质的质量(毫克)。
3.%(百分比):表示每100份溶液中所含的溶质的质量百
分比。
需要注意的是,不同单位之间存在换算关系,例如可以通过
摩尔质量(g/mol)将mol/L转换为g/100mL或ppm。
具
体的换算关系可以根据具体情况进行计算和转换。
总之,溶解度参数的单位可以是mol/L、g/100mL、ppm 或%等,具体取决于使用的国际单位制和情况的要求。
高聚物及溶剂的溶解度参数
高聚物及溶剂的溶解度参数溶解度是指在特定温度和压力下,物质溶解在溶剂中的程度。
对于高聚物(即聚合物),其溶解度也是一个重要的物理性质,它对于聚合物的加工和应用有着重要的影响。
高聚物的溶解度参数是一种常用的物性参数,它可以用来描述高聚物与溶剂之间的相互作用。
本篇文章将对高聚物及溶剂的溶解度参数进行详细介绍。
高聚物的溶解度参数是一种反映高聚物溶解度的物理性质参数,通常用表示,其中表示高聚物在其中一溶剂中的溶解度,表示溶剂的离子强度。
在这个参数中,高聚物的溶解度与溶剂的离子强度以及高聚物与溶剂之间的相互作用有关。
高聚物的溶解度参数可以通过实验或者计算方法获得。
实验方法通常需要测量高聚物在不同溶剂中的溶解度,然后通过统计分析得到溶解度参数。
计算方法通常是通过使用计算软件或者理论模型来计算得到溶解度参数。
高聚物的溶解度参数可以用来预测高聚物在不同溶剂中的溶解度,对于高聚物的加工和应用有着重要的指导作用。
例如,在高分子材料的合成过程中,可以通过选择具有合适溶解度参数的溶剂来调节溶解度,以实现高分子材料的溶解和重新聚集。
在高分子材料的表面涂层和纤维制备过程中,溶解度参数是调节高分子材料与溶剂相互作用的关键参数。
溶解度参数还可以用来研究高聚物与溶剂之间的相互作用机制。
通过比较不同高聚物的溶解度参数,可以揭示不同高聚物的分子结构和化学键对其溶解度影响的规律。
通过比较不同溶剂的溶解度参数,可以揭示不同溶剂分子和高聚物分子之间相互作用的特点。
溶解度参数还可以用来指导高聚物的合成和高分子材料的设计。
通过理论计算或者实验测定不同分子结构的高聚物的溶解度参数,可以预测高聚物的溶解度和稳定性,从而指导高聚物的合成过程。
通过调节高聚物的分子结构和化学键,可以改变高聚物的溶解度参数,从而实现对高聚物溶解度的调控。
总之,高聚物及溶剂的溶解度参数是一种重要的物性参数,它可以用来描述高聚物与溶剂之间的相互作用,预测高聚物在不同溶剂中的溶解度,研究高聚物与溶剂之间的相互作用机制,指导高聚物的合成和高分子材料的设计。
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非极性高分子与溶剂的 越接近,越易溶解。一般认为
<1.7~2 可以溶解。
主要可以用以下三种间接的方法求得 :
(1)黏度法,使高分子溶液有最大特性黏数的溶剂的 对应于高分子的 。
(2)溶胀度法,将高分子适度交联后,达到平衡溶胀时有最大溶胀度的 为高分子 的
(3)浊度滴定法 ,将聚合物溶于某一溶剂中 ,然后用沉淀剂来滴定 ,直至溶液开始出 现混浊为终点。此时的混合溶剂的 即为该聚合物的 。分别用两种沉淀剂滴定,定出聚 合物的 的上、下限。
常用溶剂的溶解度参数值
溶剂
季戊烷 环己烷 正庚烷 正辛烷 异丁酸乙酯 戊基醋酸甲酯 环己烷 醋酸异丁酯 1,2-二氯乙烷 乙二醇单乙醚 二硫化碳 醋酸戊酯 醋酸异戊酯 正己醇 二戊烯 吡啶 甲基异丙基甲酮 四氯化碳 环己醇 哌啶 二甲苯 二甲醚 乙酸 甲苯 乙二醇单丁醚 1,2 二氯丙烷 异丙*丙酮 醋酸乙酯 四氢呋喃
苯 甲乙酮 氯仿
三氯乙烯 二氯甲烷
δ(cal1/2 *cm-3/2)
溶剂
6.3
异丁烯
7.2
正己烷
7.4
二乙醚
7.6
甲基环己烷
7.9
二异丙基甲酮
8.0
松节油
8.2
2,2-二氯丙烷
8.3
丙酮
9六环
10.0
正辛醇
8.3
丁腈
8.3
甲基异丁基甲酮
10.7
醋酸丁酯
8.5
异丁醇
10.9
二甲基乙酰胺
3、溶解度参数原则。即如果溶剂的溶解度参数和聚合物的溶解度参数相近或相 等时,就能使这一聚合物溶解 ,应用此原则较易掌握 ,还可用于电子计算机进行 选择。
溶剂化原则:
极性高分子溶 解在极性溶剂中的过程 ,是极性溶剂分子 (含亲电基团或亲核基团 )和 高分子的(亲核或亲电)极性基团相互吸引产生溶剂化作用 ,使高分子溶解。溶剂化作用是 放热的。因而对于有这些基团的聚合物 ,要选择相反基团的溶剂。比如尼龙 6 是亲核的,要 选择甲酸、间甲酚等带亲电基团的溶剂 ;相反聚氯乙烯是亲电的 ,要选择环己酮等带亲核基 团的溶剂。
溶剂选择的三条通用规律可以遵循 。
1、极性相似原则。即极性相近的物质可以互溶 。如汽车漆中极性比较高的氨基 漆一般选择极性比较高的丁醇等做溶剂 。
2、溶剂化原则。溶剂化是指溶剂分子对溶质分子产生的相互作用 ,当作用力大 于溶质分子的内聚力时,便使溶质分子彼此分开而溶于溶剂中 。如极性分子和聚 合物的极性基团相互吸引而产生溶剂化作用 ,使聚合物溶解。
高分子和溶剂中常见的亲核或亲电基团 ,按其从强到弱顺序排列如下 :
亲电基团:-SO3H, -COOH, -C6H4OH, =CHCN, =CHNO2, -CHCl2, =CHCl 亲核基团:-CH2NH2, -C6H4NH2, -CON(CH3)2, -CONH-, ≡PO4, -CH2COCH2-,
(4)基团加和法估算,以下是 Small 等提出的摩尔基团加和法的计算式 :
=
式中: 是基团对 的贡献, 为链节中该基团的数目, 为聚合物摩尔体积, 为链节摩尔质量。
也利用 的加和性,可以计算混合溶剂或混合聚合物的 。
混= 式中: 为体积分数。 对于不同高聚物 ,选择溶剂的规律不同 ,虽然有“相似相溶”的经验规律 ,但过于笼 统。更实用的是溶剂化原则或 相近原则。前者适用于极性高分子,后者适用于非极性高 分子(要注意对结晶的非极性高分子要加热到 接近熔点才能溶)。
相近原则还可以进一步更准确化,即利用三维溶度参数的概念 。 由三个分量组成, 即色散力分量 、极性力分量 和氢键力分量 :
在以这三个分量组成的直角坐标系中 ,落入以聚合物的三维溶度参数为 球心,以 3 为 半径的所谓“溶度参数球”中的溶剂可以溶解该聚合物 。
任何一种高分子材料都是靠分子间作用能使其大分子聚集在一起的 ,这种作用 能称为内聚能,单位体积的内聚能为内聚能密度 (CED),内聚能密度的平方根定 义为溶解度参数。溶解度参数可作为选择 溶剂的参考指标,对于非极性高分子 材料或极性不很强的高分子材料 ,当其溶解度参数与某一 溶剂的溶解度参数相 等或相差不超过±1.5 时,该聚合物便可溶于此溶剂中,否则不溶。高聚物和溶 剂的溶解度参数可以测定或计算出来 ,单位为(卡/cm3)0.5。
8.5
硝基乙烷
8.6
正丁醇
11.4
二丙酮醇
8.7
异丙醇
8.8
正丙醇
8.8
二甲基甲酰胺
12.6
硝基甲烷
8.9
二甲亚砜
8.9
乙醇
9.0
甲酚
9.0
甲酸
9.1
甲醇
9.2
氯苯
9.2
苯酚
9.2
乙二醇
9.3
甘油
9.3
水
9.7
三氯甲烷
δ(cal1/2 *cm-3/2)
6.7 7.3 7.4 7.8 8.0 8.1 8.2 9.8 9.9 9.9 10.3 10.5 8.4 8. 2 10.8 11.1 11.1 11.4 9.2 11.5 11.9 12.1 12.7 12.9 12.9 13.3 13.5 14.5 9.5 14.5 16.3 16.5 23.4 9.3