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文檔簡介

1、乳液聚合課件第七章第七章 自由基乳液聚合自由基乳液聚合生產工藝及設備生產工藝及設備乳液聚合課件1、乳液聚合生產工藝的特點乳液聚合生產工藝的特點乳液聚合乳液聚合的定義:的定義: 乳液聚合是單體和水在乳化劑的作用下配制成的乳液聚合是單體和水在乳化劑的作用下配制成的乳狀液中進行的聚合,體系主要由單體、水、乳化劑乳狀液中進行的聚合,體系主要由單體、水、乳化劑及水溶性引發(fā)劑四種成分組成。及水溶性引發(fā)劑四種成分組成。乳液聚合課件1、乳液聚合生產工藝的特點乳液聚合生產工藝的特點乳液聚合的應用:乳液聚合的應用:l合成橡膠:丁苯橡膠、氯丁橡膠、丁腈橡膠等合成橡膠:丁苯橡膠、氯丁橡膠、丁腈橡膠等 l粘結劑、涂料:

2、白膠、乳膠漆等粘結劑、涂料:白膠、乳膠漆等l合成樹脂:聚氯乙烯及其共聚物、聚醋酸乙烯及其共聚物、合成樹脂:聚氯乙烯及其共聚物、聚醋酸乙烯及其共聚物、聚丙烯酸酯類共聚物等聚丙烯酸酯類共聚物等l各種助劑(紡織、造紙、建筑)等各種助劑(紡織、造紙、建筑)等乳液聚合課件1、乳液聚合生產工藝的特點乳液聚合生產工藝的特點乳液聚合生產的主要特點是:乳液聚合生產的主要特點是:(1) 聚合速度快,分子量高;聚合速度快,分子量高;(2) 以水為介質,成本低。反應體系粘度小,穩(wěn)定性優(yōu)良,反應熱以水為介質,成本低。反應體系粘度小,穩(wěn)定性優(yōu)良,反應熱 易導出??蛇B續(xù)操作;易導出。可連續(xù)操作;(3) 乳液制品可以直接作為

3、涂料和粘合劑。粉料顆粒小,適合于某乳液制品可以直接作為涂料和粘合劑。粉料顆粒小,適合于某 些特殊使用場合;些特殊使用場合;(4) 由于使用乳化劑,聚合物不純。后處理復雜,成本高。由于使用乳化劑,聚合物不純。后處理復雜,成本高。乳液聚合課件2、乳液聚合的基本原理乳液聚合的基本原理乳化現象及乳化液的穩(wěn)定性乳化現象及乳化液的穩(wěn)定性q如果在水相中加入超過一定數量(如果在水相中加入超過一定數量(臨界膠束濃度臨界膠束濃度)的乳)的乳化劑,經攪拌后形成乳化液體,停止攪拌后不在分層,化劑,經攪拌后形成乳化液體,停止攪拌后不在分層,此種現象稱為乳化現象,此種穩(wěn)定的非均相液體即是乳此種現象稱為乳化現象,此種穩(wěn)定的

4、非均相液體即是乳狀液。狀液。 乳液聚合課件2、乳液聚合的基本原理乳液聚合的基本原理1、乳狀液穩(wěn)定的條件乳狀液穩(wěn)定的條件(1)乳化劑使分散相和分散介質的表面張力降低乳化劑使分散相和分散介質的表面張力降低q 以表面活性劑作為乳化劑時,乳化劑使分散相和分散介質以表面活性劑作為乳化劑時,乳化劑使分散相和分散介質的界面張力降低的界面張力降低, , 使液滴和乳膠粒的自然聚集的能力大大降使液滴和乳膠粒的自然聚集的能力大大降低低, ,因而使體系穩(wěn)定性提高。但這樣僅使液滴和乳膠粒有自因而使體系穩(wěn)定性提高。但這樣僅使液滴和乳膠粒有自聚集傾向,而不能徹底防治液滴之間的聚集。聚集傾向,而不能徹底防治液滴之間的聚集。

5、例如將魚肝油分散在濃度為例如將魚肝油分散在濃度為2的肥皂水中,其界面自由能的肥皂水中,其界面自由能比純水降低了比純水降低了90以上。以上。乳液聚合課件2、 乳液聚合的基本原理乳液聚合的基本原理(2)離子型乳化劑的雙電層靜電排斥作用離子型乳化劑的雙電層靜電排斥作用q 雙電層是建立了靜電力和擴散雙電層是建立了靜電力和擴散力之間的平衡。由于乳膠粒表面帶力之間的平衡。由于乳膠粒表面帶有電荷,故彼此之間存在靜電排斥有電荷,故彼此之間存在靜電排斥力。而且距離越近排斥力越大,使力。而且距離越近排斥力越大,使乳膠粒難以接近而不發(fā)生聚集,從乳膠粒難以接近而不發(fā)生聚集,從而使乳狀液具有穩(wěn)定性。而使乳狀液具有穩(wěn)定性

6、。 帶負電的乳膠粒雙電層示意圖帶負電的乳膠粒雙電層示意圖 +_+_乳膠粒乳膠粒固定層固定層 吸附層吸附層 乳液聚合課件2、乳液聚合的基本原理乳液聚合的基本原理(3)空間位阻的保護作用空間位阻的保護作用 q 乳化劑使液滴或乳膠粒周圍形乳化劑使液滴或乳膠粒周圍形成有一定厚度和強度的水合層,起成有一定厚度和強度的水合層,起空間位阻的保護作用空間位阻的保護作用 。這種空間位。這種空間位阻的保護作用阻礙了液滴或乳膠粒之阻的保護作用阻礙了液滴或乳膠粒之間的聚集而使乳狀液穩(wěn)定間的聚集而使乳狀液穩(wěn)定 具有空間位阻作用的水合層示意圖具有空間位阻作用的水合層示意圖乳膠粒乳膠粒乳液聚合課件2、乳液聚合的基本原理乳液

7、聚合的基本原理2、影響乳狀液穩(wěn)定的因素、影響乳狀液穩(wěn)定的因素q 當乳狀液中加入一定量的電解質后,液相中離子濃度增加,在吸當乳狀液中加入一定量的電解質后,液相中離子濃度增加,在吸附層中異性離子增多,電中和的結果是使動電位下降,雙電層被壓縮。附層中異性離子增多,電中和的結果是使動電位下降,雙電層被壓縮。當電解質濃度達到足夠濃度時,乳膠粒的動電位降至臨界點以下,乳當電解質濃度達到足夠濃度時,乳膠粒的動電位降至臨界點以下,乳膠粒之間的吸引力由于排斥力的消失而體現出來,使體系出現破乳和膠粒之間的吸引力由于排斥力的消失而體現出來,使體系出現破乳和凝聚現象。凝聚現象。 離子型乳化劑形成的乳狀液其電解質穩(wěn)定性

8、差。離子型乳化劑形成的乳狀液其電解質穩(wěn)定性差。(1)電解質的加入)電解質的加入 乳液聚合課件2、乳液聚合的基本原理乳液聚合的基本原理(2)機械作用)機械作用 (3)冰凍)冰凍 (4)長期存放)長期存放 q 當機械作用能量超過聚集活化能時,乳膠粒就彼此產生凝聚。當機械作用能量超過聚集活化能時,乳膠粒就彼此產生凝聚。非離子型乳化劑形成的乳狀液其機械穩(wěn)定性差;非離子型乳化劑形成的乳狀液其機械穩(wěn)定性差;q 由于冰晶的繼續(xù)增長而被覆蓋在下面的乳狀液一方面受到機由于冰晶的繼續(xù)增長而被覆蓋在下面的乳狀液一方面受到機械壓力,一方面水的析出時乳狀液體系內電解質濃度升高,直至械壓力,一方面水的析出時乳狀液體系內電

9、解質濃度升高,直至最后造成破乳。最后造成破乳。 乳液聚合課件2、乳液聚合的基本原理乳液聚合的基本原理q 乳液聚合機理及動力學乳液聚合機理及動力學乳液聚過程合體系的相轉變:乳液聚過程合體系的相轉變:液液體系液液體系液固體系液固體系 根據間隙乳液聚合的動力學特征,可以把整個乳液聚合過程分為四根據間隙乳液聚合的動力學特征,可以把整個乳液聚合過程分為四個階段:個階段: 乳膠粒生成階段(聚合乳膠粒生成階段(聚合I I段)段) 分散階段(聚合前段)分散階段(聚合前段) 乳膠粒長大階段乳膠粒長大階段(聚合(聚合II段)段) 聚合完成階段(聚合聚合完成階段(聚合III段)段)1、乳液聚合機理、乳液聚合機理乳液

10、聚合課件乳液聚合機理乳液聚合機理q分散階段(聚合前段)分散階段(聚合前段) 分散階段乳液狀態(tài)示意圖分散階段乳液狀態(tài)示意圖MMMMMMM1m增容膠束增容膠束膠束膠束單體液滴單體液滴乳液聚合課件乳液聚合機理乳液聚合機理q乳膠粒生成階段(聚合乳膠粒生成階段(聚合段)(單體轉化率達到段)(單體轉化率達到101020%20%)乳膠粒生成階段乳液狀態(tài)示意圖乳膠粒生成階段乳液狀態(tài)示意圖MMR*M/PMM1m乳膠粒乳膠粒乳液聚合課件乳液聚合機理乳液聚合機理q乳膠粒長大階段(聚合乳膠粒長大階段(聚合段)(單體轉化率達到段)(單體轉化率達到2060)乳膠粒長大階段乳液狀態(tài)示意圖乳膠粒長大階段乳液狀態(tài)示意圖MR*M

11、/PMM7)(使用條件:使用條件:pH7)乳液聚合課件乳化劑的分類乳化劑的分類q陰離子型乳化劑陰離子型乳化劑 是溶液聚合中使用最廣泛的乳化劑。是溶液聚合中使用最廣泛的乳化劑。 由于陰離子型乳化劑外層具有靜電荷,所以其機械穩(wěn)定性好,由于陰離子型乳化劑外層具有靜電荷,所以其機械穩(wěn)定性好,化學穩(wěn)定性差?;瘜W穩(wěn)定性差。硬脂酸鹽硬脂酸鹽: R-COOM: R-COOM松香酸鹽松香酸鹽: C: C1919H H2929COOMCOOM烷基硫酸鹽烷基硫酸鹽: ROSO: ROSO3 3M M烷基磺酸鹽烷基磺酸鹽: R-SO: R-SO3 3M M烷基芳基磺酸鹽烷基芳基磺酸鹽:R- :R- SOSO3 3M

12、M, ,n22,不能分散于水中,不能形成膠束。不能分散于水中,不能形成膠束。R=CnH2n+1乳液聚合課件 Gemini表面活性劑定義、結構特征表面活性劑定義、結構特征雙子表面活性劑雙子表面活性劑(Gemini surfactant),), 又稱孿連表面活性劑又稱孿連表面活性劑 雙生表面活性劑雙生表面活性劑 偶聯表面活性劑偶聯表面活性劑Gemini型表面活性劑是一種新型的表面活性劑,型表面活性劑是一種新型的表面活性劑,由兩個雙親分子的離子頭經聯接基團通過化學鍵由兩個雙親分子的離子頭經聯接基團通過化學鍵聯接而成。聯接而成。 Gemini是是雙子星座雙子星座的意思。的意思。 1991年,年, Ge

13、mini的概念由的概念由Menger等第一次提出。等第一次提出。乳液聚合課件Gemini表面活性劑結構特征表面活性劑結構特征lGemini表面活性劑的典型結構可以看成是由兩個結構相表面活性劑的典型結構可以看成是由兩個結構相同的傳統(tǒng)表面活性劑分子通過一個同的傳統(tǒng)表面活性劑分子通過一個連接鏈連接鏈連接而成,其連接而成,其分子結構中至少含有分子結構中至少含有兩個疏水鏈兩個疏水鏈和和兩個親水基團兩個親水基團(離子(離子或極性基團)?;驑O性基團)。圖一圖一 Gemini表面活性劑特征圖表面活性劑特征圖乳液聚合課件 Gemini表面活性劑結構特征表面活性劑結構特征l分子中含有兩個疏水鏈、兩個親水頭和分子中

14、含有兩個疏水鏈、兩個親水頭和一個柔或剛性連接基。一個柔或剛性連接基。l常見的連接基:常見的連接基:聚亞甲基、聚氧乙烯基聚亞甲基、聚氧乙烯基等柔性基及芳基等剛性基團或雜原子等。等柔性基及芳基等剛性基團或雜原子等。 可以是親水性的,也可以是疏水性的??梢允怯H水性的,也可以是疏水性的。乳液聚合課件Gemini表面活性劑的類型表面活性劑的類型根據根據親水頭基親水頭基的性質,雙子表面活性劑可分為:的性質,雙子表面活性劑可分為:l陽離子型陽離子型研究的最為廣泛,研究的最為廣泛,主要研究為季銨鹽型表主要研究為季銨鹽型表面活性劑面活性劑l陰離子型陰離子型包含磷酸鹽、羧酸鹽、硫酸鹽和磺酸鹽包含磷酸鹽、羧酸鹽、硫

15、酸鹽和磺酸鹽4 4種種類型類型l非離子型非離子型一般是從糖類化合物衍生而來一般是從糖類化合物衍生而來 l兩性離子兩性離子雙子表面活性劑雙子表面活性劑根據根據疏水鏈的種類疏水鏈的種類不同可分為不同可分為碳氫型碳氫型和和碳氟型碳氟型Gemini表面活性劑表面活性劑乳液聚合課件陽離子陽離子Gemini表面活性劑表面活性劑l陽離子型陽離子型Gemini表面活性劑表面活性劑 最重要的是含氮的表面活性劑。目前對陽離子型最重要的是含氮的表面活性劑。目前對陽離子型雙子表面活性劑研究較多也是含氮原子的,而且主要雙子表面活性劑研究較多也是含氮原子的,而且主要是是季銨鹽型季銨鹽型表面活性劑。這是因為它表面活性劑。這

16、是因為它生物降解性好,生物降解性好,毒性小,性能卓越。毒性小,性能卓越。OON(CH2CH2OH)3ClOHOHCl(HOH2CH2C)3NC9H19C9H19TM 結構式結構式例如:例如:乳液聚合課件陰離子陰離子Gemini表面活性劑表面活性劑l陰離子型陰離子型Gemini表面活性劑表面活性劑 種類較多,大多數專利文獻報道的內容屬此種類較多,大多數專利文獻報道的內容屬此類,并已有工業(yè)化產品供應。類,并已有工業(yè)化產品供應。 從報道的化合物結構來看,主要分為從報道的化合物結構來看,主要分為磷酸鹽、磷酸鹽、羧酸鹽和磺酸鹽型羧酸鹽和磺酸鹽型。乳液聚合課件陰離子陰離子Gemini表面活性劑表面活性劑P

17、OO (C H2)mOPO N aOO C1 2H2 5O C1 2H2 5N a OOOOSO3NaSO3NaOOOCOONaCOONa雙烷氧基雙磷酸鹽雙烷氧基雙磷酸鹽 Gemini 表面活性劑表面活性劑二聚體磺酸鹽陰離子二聚體磺酸鹽陰離子Gemini 表面活性劑表面活性劑二聚體羧酸鹽陰離子二聚體羧酸鹽陰離子Gemini 表面活性劑表面活性劑舉例:舉例:乳液聚合課件非離子非離子Gemini表面活性劑表面活性劑l近年來,陽離子近年來,陽離子Gemini 表面活性劑和陰離子表面活性劑和陰離子Gemini 表面活性劑研究表面活性劑研究較多,而非離子較多,而非離子Gemini表面活性劑研究的相對表面

18、活性劑研究的相對較少。較少。l右圖是以十二酸為原料右圖是以十二酸為原料制備的一種非離子制備的一種非離子 Gemini 表面活性劑表面活性劑C10H21CHCH2O(EO)nO HOC10H21CHCH2O(EO)n H非離子非離子 Gemini 表面活性劑表面活性劑乳液聚合課件其它其它Gemini表面活性劑表面活性劑l陰陽離子陰陽離子Gemini表面活性劑表面活性劑l不對稱結構不對稱結構Gemini表面活性劑表面活性劑l多烷基多季胺鹽型多烷基多季胺鹽型Gemini表面活性劑表面活性劑l含有雜原子的含有雜原子的Gemini表面活性劑表面活性劑l含碳氟鏈的含碳氟鏈的Gemini表面活性劑表面活性劑

19、乳液聚合課件Gemini表面活性劑的性質表面活性劑的性質u更易吸附在氣液表面,從而更有效地降更易吸附在氣液表面,從而更有效地降低水的表面張力低水的表面張力 Gemini表面活性劑分子含有兩條疏水鏈,疏水性表面活性劑分子含有兩條疏水鏈,疏水性強,而且強,而且Gemini表面活性劑分子中的連接基通過表面活性劑分子中的連接基通過化學鍵將兩個親水基連接起來,削弱了親水基間化學鍵將兩個親水基連接起來,削弱了親水基間的靜電斥力及其水化層間的斥力,促進了的靜電斥力及其水化層間的斥力,促進了Gemini表面活性劑分子在水溶液表面的吸附和在水溶液表面活性劑分子在水溶液表面的吸附和在水溶液中的自聚,從而導致其具有

20、很高的表面吸附能力中的自聚,從而導致其具有很高的表面吸附能力和聚集體形成能力。和聚集體形成能力。乳液聚合課件Gemini表面活性劑的性質表面活性劑的性質u更易聚集生成膠團,因而有更低的臨界膠更易聚集生成膠團,因而有更低的臨界膠束濃度束濃度 Gemini表面活性劑比單鏈表面活性劑更易在水溶表面活性劑比單鏈表面活性劑更易在水溶 液中液中自聚自聚,且傾向于形成更低曲率的聚集體。,且傾向于形成更低曲率的聚集體。 Gemini表面活性劑的表面活性劑的臨界膠束濃度(臨界膠束濃度(CMC)值比值比 相應的傳統(tǒng)表面活性劑低相應的傳統(tǒng)表面活性劑低12個數量級個數量級。乳液聚合課件Gemini表面活性劑的性質表面

21、活性劑的性質u具有更低的具有更低的Kraff點點 Gemini表面活性劑分子中含有兩個親水基,具有足夠表面活性劑分子中含有兩個親水基,具有足夠的親水性,而且其分子含有兩條疏水鏈,疏水性更強,的親水性,而且其分子含有兩條疏水鏈,疏水性更強,更易在水溶液表面吸附和在水溶液中形成膠團。因此,更易在水溶液表面吸附和在水溶液中形成膠團。因此,與相應的單鏈表面活性劑相比較,具有更好地水溶性。與相應的單鏈表面活性劑相比較,具有更好地水溶性。 離子型表面活性劑的溶解度隨著溫度的升高而增加,當離子型表面活性劑的溶解度隨著溫度的升高而增加,當 達到一定溫度后,其溶解度會突然迅速增加,這個轉變達到一定溫度后,其溶解

22、度會突然迅速增加,這個轉變 溫度稱為溫度稱為KraffKraff點點 乳液聚合課件 非離子型表面活性劑的親水基主要是聚氧乙烯基。升高非離子型表面活性劑的親水基主要是聚氧乙烯基。升高溫度會破壞聚溫度會破壞聚氧氧乙烯基同水的結合,而使溶解度下降,甚至乙烯基同水的結合,而使溶解度下降,甚至析出。所以加熱時可以觀察到溶液發(fā)生混濁現象。析出。所以加熱時可以觀察到溶液發(fā)生混濁現象。 發(fā)生混濁的最低溫度稱為濁點發(fā)生混濁的最低溫度稱為濁點 聚氧乙烯的分子數越多,親水性越強,濁點就越高。反聚氧乙烯的分子數越多,親水性越強,濁點就越高。反 之,親油性越強,濁點越低。之,親油性越強,濁點越低。乳液聚合課件 Gemi

23、ni表面活性劑定義、結構特表面活性劑定義、結構特征征雙子表面活性劑雙子表面活性劑(Gemini surfactant),), 又稱孿連表面活性劑、又稱孿連表面活性劑、 雙生表面活性劑、雙生表面活性劑、 偶聯表面活性劑,偶聯表面活性劑, Gemini型表面活性劑是一種新型的表面活型表面活性劑是一種新型的表面活性劑,由兩個雙親分子的離子頭經聯接基團通過性劑,由兩個雙親分子的離子頭經聯接基團通過化學鍵聯接而成?;瘜W鍵聯接而成。 Gemini是是雙子星座雙子星座的意思。的意思。 1991年,年, Gemini的概念由的概念由Menger等第一次等第一次提出。提出。乳液聚合課件Gemini表面活性劑結構

24、特征表面活性劑結構特征lGemini表面活性劑的典型結構可以看成表面活性劑的典型結構可以看成是由兩個結構相同的傳統(tǒng)表面活性劑分是由兩個結構相同的傳統(tǒng)表面活性劑分子通過一個子通過一個連接鏈連接鏈連接而成,其分子結連接而成,其分子結構中至少含有構中至少含有兩個疏水鏈兩個疏水鏈和和兩個親水基兩個親水基團團(離子或極性基團)。(離子或極性基團)。圖一圖一 Gemini表面活性劑特征圖表面活性劑特征圖乳液聚合課件Gemini表面活性劑結構特征表面活性劑結構特征l分子中含有兩個疏水鏈、兩個親水頭和分子中含有兩個疏水鏈、兩個親水頭和一個柔或剛性連接基。一個柔或剛性連接基。l常見的連接基:常見的連接基:聚亞甲

25、基、聚氧乙烯基聚亞甲基、聚氧乙烯基等柔性基及芳基等剛性基團或雜原子等。等柔性基及芳基等剛性基團或雜原子等。 可以是親水性的,也可以是疏水性的??梢允怯H水性的,也可以是疏水性的。乳液聚合課件Gemini表面活性劑的類型表面活性劑的類型根據根據親水頭基親水頭基的性質,雙子表面活性劑可的性質,雙子表面活性劑可分為:分為:l陽離子型陽離子型研究的最為廣泛,研究的最為廣泛,主要研究為季主要研究為季銨鹽型表面銨鹽型表面 活性劑活性劑l陰離子型陰離子型包含磷酸鹽、羧酸鹽、硫酸鹽和包含磷酸鹽、羧酸鹽、硫酸鹽和磺酸鹽磺酸鹽4 4種種 類型類型l非離子型非離子型一般是從糖類化合物衍生而來一般是從糖類化合物衍生而來

26、 l兩性離子兩性離子雙子表面活性劑雙子表面活性劑根據根據疏水鏈的種類疏水鏈的種類不同可分為不同可分為碳氫型碳氫型和和碳氟型碳氟型Gemini表面活性劑表面活性劑乳液聚合課件陽離子陽離子Gemini表面活性劑表面活性劑l陽離子型陽離子型Gemini表面活性劑表面活性劑 最重要的是含氮的表面活性劑。目前對陽最重要的是含氮的表面活性劑。目前對陽離子型雙子表面活性劑研究較多也是含氮原離子型雙子表面活性劑研究較多也是含氮原子的,而且主要是子的,而且主要是季胺鹽型季胺鹽型表面活性劑。表面活性劑。 這是因為它這是因為它生物降解性好,毒性小,性能卓生物降解性好,毒性小,性能卓越。越。OON(CH2CH2OH)

27、3ClOHOHCl(HOH2CH2C)3NC9H19C9H19TM 結構式結構式例如:例如:乳液聚合課件陰離子陰離子Gemini表面活性劑表面活性劑l陰離子型陰離子型Gemini表面活性劑表面活性劑 種類較多,大多數專利文獻報道的內容屬種類較多,大多數專利文獻報道的內容屬此類,并已有工業(yè)化產品供應。此類,并已有工業(yè)化產品供應。 從報道的化合物結構來看,主要分為從報道的化合物結構來看,主要分為磷磷酸鹽、羧酸鹽和磺酸鹽型酸鹽、羧酸鹽和磺酸鹽型。乳液聚合課件陰離子陰離子Gemini表面活性劑表面活性劑POO (C H2)mOPO N aOO C1 2H2 5O C1 2H2 5N a OOOOSO3

28、NaSO3NaOOOCOONaCOONa雙烷氧基雙磷酸鹽雙烷氧基雙磷酸鹽 Gemini 表面活性劑表面活性劑二聚體磺酸鹽陰離子二聚體磺酸鹽陰離子Gemini 表面活性劑表面活性劑二聚體羧酸鹽陰離子二聚體羧酸鹽陰離子Gemini 表面活性劑表面活性劑舉例:舉例:乳液聚合課件非離子非離子Gemini表面活性劑表面活性劑l近年來,陽離子近年來,陽離子Gemini 表面活性劑表面活性劑和陰離子和陰離子Gemini 表表面活性劑研究較多,面活性劑研究較多,而非離子而非離子Gemini表面表面活性劑研究的相對較活性劑研究的相對較少。少。l右圖是以十二酸為原右圖是以十二酸為原料制備的一種非離子料制備的一種非

29、離子 Gemini 表面活性劑表面活性劑C10H21CHCH2O(EO)nO HOC10H21CHCH2O(EO)n H非離子非離子 Gemini 表面活性劑表面活性劑乳液聚合課件其他其他Gemini表面活性劑表面活性劑l陰陽離子陰陽離子Gemini表面活性劑表面活性劑l不對稱結構不對稱結構Gemini表面活性劑表面活性劑l多烷基多季胺鹽型多烷基多季胺鹽型Gemini表面活性劑表面活性劑l含有雜原子的含有雜原子的Gemini表面活性劑表面活性劑l含碳氟鏈的含碳氟鏈的Gemini表面活性劑表面活性劑乳液聚合課件Gemini表面活性劑的性質表面活性劑的性質u更易吸附在氣液表面,從而更有效地降更易吸

30、附在氣液表面,從而更有效地降低水的表面張力低水的表面張力 Gemini表面活性劑分子含有兩條疏水鏈,疏水性表面活性劑分子含有兩條疏水鏈,疏水性強,而且強,而且Gemini表面活性劑分子中的連接基通過表面活性劑分子中的連接基通過化學鍵將兩個親水基連接起來,削弱了親水基間化學鍵將兩個親水基連接起來,削弱了親水基間的靜電斥力及其水化層間的斥力,促進了的靜電斥力及其水化層間的斥力,促進了Gemini表面活性劑分子在水溶液表面的吸附和在水溶液表面活性劑分子在水溶液表面的吸附和在水溶液中的自聚,從而導致其具有很高的表面吸附能力中的自聚,從而導致其具有很高的表面吸附能力和聚集體形成能力。和聚集體形成能力。乳

31、液聚合課件Gemini表面活性劑的性質表面活性劑的性質u更易聚集生成膠團,因而有更低的臨界膠更易聚集生成膠團,因而有更低的臨界膠束濃度束濃度 Gemini表面活性劑比單鏈表面活性劑更易在水溶表面活性劑比單鏈表面活性劑更易在水溶 液中液中自聚自聚,且傾向于形成更低曲率的聚集體。,且傾向于形成更低曲率的聚集體。 Gemini表面活性劑的表面活性劑的臨界膠束濃度(臨界膠束濃度(CMC)值比值比 相應的傳統(tǒng)表面活性劑低相應的傳統(tǒng)表面活性劑低12個數量級個數量級。乳液聚合課件Gemini表面活性劑的性質表面活性劑的性質u具有更低的具有更低的Kraff點點 Gemini表面活性劑分子中含有兩個親水基,具有

32、足夠表面活性劑分子中含有兩個親水基,具有足夠的親水性,而且其分子含有兩條疏水鏈,疏水性更強,的親水性,而且其分子含有兩條疏水鏈,疏水性更強,更易在水溶液表面吸附和在水溶液中形成膠團。因此,更易在水溶液表面吸附和在水溶液中形成膠團。因此,與相應的單鏈表面活性劑相比較,具有更好地水溶性。與相應的單鏈表面活性劑相比較,具有更好地水溶性。 離子型表面活性劑的溶解度隨著溫度的升高而增加,當離子型表面活性劑的溶解度隨著溫度的升高而增加,當 達到一定溫度后,其溶解度會突然迅速增加,這個轉變達到一定溫度后,其溶解度會突然迅速增加,這個轉變 溫度稱為溫度稱為KraffKraff點點 乳液聚合課件 非離子型表面活

33、性劑的親水基主要是聚氧乙烯基。升高非離子型表面活性劑的親水基主要是聚氧乙烯基。升高溫度會破壞聚溫度會破壞聚氧氧乙烯基同水的結合,而使溶解度下降,甚至乙烯基同水的結合,而使溶解度下降,甚至析出。所以加熱時可以觀察到溶液發(fā)生混濁現象。析出。所以加熱時可以觀察到溶液發(fā)生混濁現象。 發(fā)生混濁的最低溫度稱為濁點發(fā)生混濁的最低溫度稱為濁點 聚氧乙烯的分子數越多,親水性越強,濁點就越高。反聚氧乙烯的分子數越多,親水性越強,濁點就越高。反 之,親油性越強,濁點越低。之,親油性越強,濁點越低。乳液聚合課件Gemini表面活性劑的性質表面活性劑的性質u與普通表面活性劑(尤其是非離子表面活性劑)間的與普通表面活性劑

34、(尤其是非離子表面活性劑)間的復配能產生更大的復配能產生更大的協同效應協同效應 兩種表面活性劑混合體系協同效應的存在,不僅取決兩種表面活性劑混合體系協同效應的存在,不僅取決 于它們之間的相互作用的強度,而且也取決于混合體于它們之間的相互作用的強度,而且也取決于混合體 系中各組分表面活性劑的相關性質系中各組分表面活性劑的相關性質 Gemini表面活性劑和單鏈表面活性劑尤其是非離子表表面活性劑和單鏈表面活性劑尤其是非離子表 面活性劑混合時,在降低水的表面張力的效能和效率面活性劑混合時,在降低水的表面張力的效能和效率 方面,比單體表面活性劑產生更強的協同效應方面,比單體表面活性劑產生更強的協同效應乳

35、液聚合課件Gemini表面活性劑的性質表面活性劑的性質lGemini表面活性劑具有良好的增溶表面活性劑具有良好的增溶能力能力 Gemini表面活性劑在水溶液中更易形成膠團,所以Gemini表面活性劑對有機物的增溶能力更強。l具有良好的鈣皂分散性質具有良好的鈣皂分散性質l在很多場合,是良好的潤濕劑在很多場合,是良好的潤濕劑乳液聚合課件Gemini表面活性劑的主要用途表面活性劑的主要用途生產高效洗滌劑、乳化劑生產高效洗滌劑、乳化劑1刺激少,制備溫和型產品刺激少,制備溫和型產品高效增溶劑高效增溶劑23乳液穩(wěn)定劑和泡沫穩(wěn)定劑乳液穩(wěn)定劑和泡沫穩(wěn)定劑增粘劑增粘劑456特殊的反應催化劑特殊的反應催化劑 雙子

36、表面活性劑獨特的性能使其在眾多領雙子表面活性劑獨特的性能使其在眾多領域具有較好的應用:域具有較好的應用:乳液聚合課件Gemini表面活性劑的主要用途表面活性劑的主要用途納米材料制備納米材料制備具有極低的具有極低的CMC值,易值,易形成膠束,形成膠束,譽為譽為“智能智能反應器反應器”生物技術領域生物技術領域易形成膠束,易形成膠束,膠團形狀可膠團形狀可控,獲得最控,獲得最大的酶活性大的酶活性化學驅三次采油化學驅三次采油有效降低水有效降低水油表面的油表面的界面張力,界面張力,提高混合物提高混合物的流變性能的流變性能乳液聚合課件3、乳液聚合物料體系及其影響因素乳液聚合物料體系及其影響因素2、乳化劑的基

37、本特征參數乳化劑的基本特征參數HLB值:值:衡量乳化劑分子中親水部分和親油部分對其性質衡量乳化劑分子中親水部分和親油部分對其性質 所作貢獻所作貢獻 大小物理量。大小物理量。HLB值越大,表明親水性越大。對大多數乳化值越大,表明親水性越大。對大多數乳化 劑來說,其劑來說,其HLB值處于值處于140之間。之間。 非離子型乳化劑的非離子型乳化劑的HLBHLB值值 對于聚氧乙烯型和多元醇型非離子型乳化劑,其對于聚氧乙烯型和多元醇型非離子型乳化劑,其HLBHLB值值可按如下公式進行計算:可按如下公式進行計算: 團質量親水基團質量親油基親水基團質量乳液聚合課件乳化劑的基本特征參數乳化劑的基本特征參數各種各

38、種HLB值的表面活性劑在水中的性質值的表面活性劑在水中的性質在水中溶解情況在水中溶解情況HLB值值應用范圍應用范圍不能夠在水中分散不能夠在水中分散024作為作為W/O型乳化劑型乳化劑分散性較差分散性較差6不穩(wěn)定乳狀液不穩(wěn)定乳狀液8潤濕劑潤濕劑穩(wěn)定的乳狀液穩(wěn)定的乳狀液10生成半透明分散液生成半透明分散液12洗滌劑洗滌劑作為作為O/W型乳化劑型乳化劑生成透明溶液生成透明溶液1416增容劑增容劑18乳液聚合課件乳化劑的基本特征參數乳化劑的基本特征參數CMC值:值: 能夠形成膠束的最低濃度能夠形成膠束的最低濃度 稱為臨界膠束濃度稱為臨界膠束濃度 。當乳化。當乳化劑濃度達到劑濃度達到CMC值以后,再值以

39、后,再增加乳化劑的濃度只能增加增加乳化劑的濃度只能增加膠束的數量而不能改變乳液膠束的數量而不能改變乳液中界面的性質中界面的性質 。 從乳化劑的結構而言,疏從乳化劑的結構而言,疏水基團越大,則水基團越大,則CMC值越小。值越小。乳化劑濃度變化于乳化劑行為的關系乳化劑濃度變化于乳化劑行為的關系 乳液聚合課件乳化劑的基本特征參數乳化劑的基本特征參數 當乳化劑濃度在當乳化劑濃度在CMC值以下時,溶值以下時,溶液的表面張力與界面張力均隨乳化液的表面張力與界面張力均隨乳化劑濃度的增大而降低。而當乳化劑劑濃度的增大而降低。而當乳化劑濃度達到濃度達到CMC值后,隨著乳化劑濃值后,隨著乳化劑濃度的增長,其表面張

40、力和界面張力度的增長,其表面張力和界面張力變化相對很小。此時,溶液的其他變化相對很小。此時,溶液的其他性質,如電導率、粘度、滲透壓等性質,如電導率、粘度、滲透壓等性質隨乳化劑濃度增長的變化規(guī)律性質隨乳化劑濃度增長的變化規(guī)律在在CMC值二邊也有顯著不同。值二邊也有顯著不同。十二烷基硫酸鈉水溶液的物理性質變化十二烷基硫酸鈉水溶液的物理性質變化 乳液聚合課件3、乳液聚合物料體系及其影響因素乳液聚合物料體系及其影響因素3、乳化劑在乳液聚合中副作用乳化劑在乳液聚合中副作用 乳化劑一般為親水性小分子化合物,殘留在乳液乳化劑一般為親水性小分子化合物,殘留在乳液中使膠膜出現孔隙而不完整,因而造成耐水性、耐污中

41、使膠膜出現孔隙而不完整,因而造成耐水性、耐污性和光澤差。乳化劑易遷移和吸附在界面而影響涂膜性和光澤差。乳化劑易遷移和吸附在界面而影響涂膜的附著力和光澤,乳化劑有起泡性,因而制成的產品的附著力和光澤,乳化劑有起泡性,因而制成的產品易產生泡沫。易產生泡沫。乳液聚合課件 簡單的乳狀液通常分為兩大類。習慣上將不溶于水的有機物稱油,將不連續(xù)以液珠形式存在的相稱為內相,將連續(xù)存在的液相稱為外相。1.水包油乳狀液2.油包水乳狀液 用O/W表示。內相為油,外相為水,這種乳狀液能用水稀釋,如牛奶等。 用W/O表示。內相為水,外相為油,如油井中噴出的原油。乳液聚合課件檢驗水包油乳狀液加入水溶性染料如亞甲基藍,說明

42、水是連續(xù)相。加入油溶性的染料紅色蘇丹,說明油是不連續(xù)相。乳液聚合課件無皂乳液聚合(無皂乳液聚合(Emulsifier-freeEmulsifier-free)q無皂乳液聚合無皂乳液聚合 指不加乳化劑或加入微量乳化劑的乳液聚合過程。指不加乳化劑或加入微量乳化劑的乳液聚合過程。反應性乳化劑反應性乳化劑采用水溶性單體共聚采用水溶性單體共聚 采用反應性表面活性劑采用反應性表面活性劑 可聚合乳化劑可聚合乳化劑(Surfmers)表面活性引發(fā)劑表面活性引發(fā)劑表面活性鏈轉移劑表面活性鏈轉移劑乳液聚合課件細乳液聚合(細乳液聚合(MiniemulsionMiniemulsion)q細乳液聚合細乳液聚合 特點特點

43、動力學穩(wěn)定體系,必須依靠高剪切力,動力學穩(wěn)定體系,必須依靠高剪切力,有乳化劑和助乳化劑提供穩(wěn)定性有乳化劑和助乳化劑提供穩(wěn)定性助乳化劑通常為長鏈脂肪醇或長鏈烷烴助乳化劑通常為長鏈脂肪醇或長鏈烷烴 粒子尺寸處于亞微米級,大于單體溶脹膠束粒子尺寸處于亞微米級,大于單體溶脹膠束(40405050納米),小于單體液滴(納米),小于單體液滴(10001000納米)納米),粒徑分布較寬粒徑分布較寬 細乳液的制備細乳液的制備細乳化細乳化預乳化預乳化乳化乳化乳液聚合課件微乳液聚合(微乳液聚合(MicroemulsionMicroemulsion)q微乳液聚合微乳液聚合 特點特點熱力學穩(wěn)定體系熱力學穩(wěn)定體系助乳化

44、劑通常為中等鏈長的醇或短鏈烷烴助乳化劑通常為中等鏈長的醇或短鏈烷烴 粒子尺寸為納米級(粒子尺寸為納米級(1010100100納米),粒徑分布窄納米),粒徑分布窄 微乳液的制備微乳液的制備把有機溶劑把有機溶劑、水水、乳化劑混合均勻,然后乳化劑混合均勻,然后向該乳狀液中滴加助乳化劑,在某一時刻向該乳狀液中滴加助乳化劑,在某一時刻體系會變得透明體系會變得透明把有機溶劑把有機溶劑、助乳化劑助乳化劑、乳化劑混合均勻,乳化劑混合均勻,然后向該乳狀液中加入水,在某一時刻體然后向該乳狀液中加入水,在某一時刻體系會變得透明系會變得透明乳液聚合課件3、乳液聚合物料體系及其影響因素乳液聚合物料體系及其影響因素q 引

45、發(fā)劑引發(fā)劑根據生成自由基的機理可將用于乳液聚合的引發(fā)劑分為二大類:根據生成自由基的機理可將用于乳液聚合的引發(fā)劑分為二大類: 熱分解引發(fā)劑;熱分解引發(fā)劑; 氧化還原引發(fā)劑體系(低溫乳液聚合氧化還原引發(fā)劑體系(低溫乳液聚合);); 熱分解引發(fā)劑包括無機的和有機的過氧化物,水溶性較好的熱分解引發(fā)劑包括無機的和有機的過氧化物,水溶性較好的一般為無機過氧化物。如過硫酸鉀一般為無機過氧化物。如過硫酸鉀K2S2O8 常用的還原劑有亞硫酸鹽、甲醛化亞硫酸氫鹽、硫代硫酸鹽、常用的還原劑有亞硫酸鹽、甲醛化亞硫酸氫鹽、硫代硫酸鹽、連二亞硫酸鹽、亞硝酸鹽和硫醇等連二亞硫酸鹽、亞硝酸鹽和硫醇等 乳液聚合課件3、乳液聚合

46、物料體系及其影響因素乳液聚合物料體系及其影響因素q分散介質分散介質 水的純度水的純度 一般要求使用電阻率在一般要求使用電阻率在106.cm以上的去離子水。以上的去離子水。 水油比水油比 乳液(溫度)穩(wěn)定性乳液(溫度)穩(wěn)定性設備利用率設備利用率 水的用量通常為單體的水的用量通常為單體的60300 。 低溫冷凍劑低溫冷凍劑 最常用的抗冷凍劑有二類:一類是非電解質冷凍劑,如醇類最常用的抗冷凍劑有二類:一類是非電解質冷凍劑,如醇類和二醇類等;另一類是電解質冷凍劑,如無機鹽。和二醇類等;另一類是電解質冷凍劑,如無機鹽。乳液聚合課件3、乳液聚合物料體系及其影響因素乳液聚合物料體系及其影響因素q乳液聚合的影

47、響因素乳液聚合的影響因素1、乳化劑的影響(種類和數量)乳化劑的影響(種類和數量) 乳化劑的種類不同,其乳膠束穩(wěn)定機理,臨界膠束濃度乳化劑的種類不同,其乳膠束穩(wěn)定機理,臨界膠束濃度CMC、膠束大小及對單體的增容度亦各不相同,從而會對乳膠粒的穩(wěn)定膠束大小及對單體的增容度亦各不相同,從而會對乳膠粒的穩(wěn)定性、直徑、聚合反應速度和聚合物分子量產生不同的影響。性、直徑、聚合反應速度和聚合物分子量產生不同的影響。 乳化劑的濃度對乳液聚合得到的分子量乳化劑的濃度對乳液聚合得到的分子量 有直接影響例如:乳化有直接影響例如:乳化劑濃度越大,膠束數目越多,鏈終止的機會小,鏈增長的時間長,劑濃度越大,膠束數目越多,鏈

48、終止的機會小,鏈增長的時間長,故此時乳液聚合得到的分子量很大。故此時乳液聚合得到的分子量很大。乳液聚合課件乳液聚合的影響因素乳液聚合的影響因素2、操作方式的影響操作方式的影響 各種操作的加料方式、加料次序和加料速度的不同,會很大各種操作的加料方式、加料次序和加料速度的不同,會很大程度地影響到乳液聚合產品的微觀性能(如:粒子的形態(tài)、粒徑程度地影響到乳液聚合產品的微觀性能(如:粒子的形態(tài)、粒徑及其分布、分子量及其分布、凝聚含量、支化度等)。從而導致及其分布、分子量及其分布、凝聚含量、支化度等)。從而導致乳液的宏觀物性(如:乳液粘度、增稠效果、膠膜的物理機械性乳液的宏觀物性(如:乳液粘度、增稠效果、

49、膠膜的物理機械性能等)存在很大差異。能等)存在很大差異。 乳液聚合產品,丁苯橡膠、氯丁橡膠等用量較大的聚合物品乳液聚合產品,丁苯橡膠、氯丁橡膠等用量較大的聚合物品種采用連續(xù)操作,而絕大多數都是采用單釜間歇操作或半間歇種采用連續(xù)操作,而絕大多數都是采用單釜間歇操作或半間歇(或半連續(xù))操作。(或半連續(xù))操作。 乳液聚合課件乳液聚合的影響因素乳液聚合的影響因素3、攪拌強度的影響攪拌強度的影響 在乳液聚合中,攪拌的一個重要作用是把乳膠粒、(增溶)在乳液聚合中,攪拌的一個重要作用是把乳膠粒、(增溶)膠束、單體液滴等分散體分散,并有利于傳熱傳質。膠束、單體液滴等分散體分散,并有利于傳熱傳質。 對于機械穩(wěn)定

50、性差的乳化劑攪拌產生的高剪切會使乳液產生對于機械穩(wěn)定性差的乳化劑攪拌產生的高剪切會使乳液產生凝膠,甚至導致破乳。因此對乳液聚合來說,攪拌在保證分散、凝膠,甚至導致破乳。因此對乳液聚合來說,攪拌在保證分散、傳熱、傳質的情況下,攪拌強度不宜過高。傳熱、傳質的情況下,攪拌強度不宜過高。槳葉端速槳葉端速 240米米/ /分分乳液聚合課件乳液聚合的影響因素乳液聚合的影響因素4、溫度的影響溫度的影響 乳液聚合和其它聚合方法進行的自由基聚合有相似的一面,溫乳液聚合和其它聚合方法進行的自由基聚合有相似的一面,溫度升高將使聚合物的平均分子量降低。度升高將使聚合物的平均分子量降低。 但是乳液聚合又有其特殊的情況:

51、反應溫度升高,使乳膠粒的但是乳液聚合又有其特殊的情況:反應溫度升高,使乳膠粒的數目增多,粒徑減小,從而導致聚合物平均分子量增加。數目增多,粒徑減小,從而導致聚合物平均分子量增加。 實際的操作以上二種因素會同時存在,對聚合物平均分子量的實際的操作以上二種因素會同時存在,對聚合物平均分子量的影響要看以上二種因素競爭的結果。影響要看以上二種因素競爭的結果。 另外,當溫度升高時,亦會導致乳液穩(wěn)定性下降。另外,當溫度升高時,亦會導致乳液穩(wěn)定性下降。乳液聚合課件4、典型的乳液聚合生產工藝及設備典型的乳液聚合生產工藝及設備合成橡膠:丁苯橡膠、氯丁橡膠、丁腈橡膠等合成橡膠:丁苯橡膠、氯丁橡膠、丁腈橡膠等 合成

52、樹脂:聚氯乙烯及其共聚物、聚醋酸乙烯及其共聚合成樹脂:聚氯乙烯及其共聚物、聚醋酸乙烯及其共聚物、聚丙烯酸酯類共聚物等物、聚丙烯酸酯類共聚物等 粘結劑、涂料:白膠、乳膠漆等粘結劑、涂料:白膠、乳膠漆等各種(紡織、造紙、建筑)助劑等各種(紡織、造紙、建筑)助劑等乳液聚合課件典型的乳液聚合典型的乳液聚合丁苯橡膠生產丁苯橡膠生產q丁苯橡膠生產的工藝與設備丁苯橡膠生產的工藝與設備 丁苯橡膠是最早工業(yè)化的合成橡膠之一,丁苯橡膠是最早工業(yè)化的合成橡膠之一,1933年德國首先用乙年德國首先用乙炔為原料制得丁苯橡膠,商品名炔為原料制得丁苯橡膠,商品名Buna-S;1942年美國以石油為原料年美國以石油為原料生產

53、丁苯橡膠,商品名生產丁苯橡膠,商品名GRS。 丁苯橡膠的加工性能和物理性能接近天然橡膠,可以與天然橡丁苯橡膠的加工性能和物理性能接近天然橡膠,可以與天然橡膠混合使用作為制造輪胎及其它橡膠制品的原料,它是合成橡膠膠混合使用作為制造輪胎及其它橡膠制品的原料,它是合成橡膠中產量最大的品種。丁苯橡膠是單體丁二烯和苯乙烯的共聚物,中產量最大的品種。丁苯橡膠是單體丁二烯和苯乙烯的共聚物,其中苯乙烯的含量在其中苯乙烯的含量在2030。乳液聚合課件典型的乳液聚合典型的乳液聚合丁苯橡膠生產丁苯橡膠生產1、乳液聚合法生產丁苯橡膠的物料體系乳液聚合法生產丁苯橡膠的物料體系原料原料規(guī)格規(guī)格用量()用量()單單體體丁二

54、烯丁二烯純度純度9972苯乙烯苯乙烯純度純度99.628反應介質反應介質水水雜質雜質10mg/kg200分子量調節(jié)劑分子量調節(jié)劑叔十二硫醇叔十二硫醇0.16乳液聚合課件典型的乳液聚合典型的乳液聚合丁苯橡膠生產丁苯橡膠生產乳液聚合法生產丁苯橡膠的乳化體系乳液聚合法生產丁苯橡膠的乳化體系: : 乳化劑:歧化松香酸鉀和脂肪酸鉀(乳化劑:歧化松香酸鉀和脂肪酸鉀(碳數為碳數為1618); 助乳化劑(提高膠乳的穩(wěn)定性助乳化劑(提高膠乳的穩(wěn)定性 ):萘磺酸鈉或烷基萘磺酸鈉與):萘磺酸鈉或烷基萘磺酸鈉與甲醛縮合物的鈉鹽甲醛縮合物的鈉鹽 ; 電解質電解質(調節(jié)調節(jié)CMC,減小膠乳的表面張力減小膠乳的表面張力,緩

55、沖緩沖pH和粘度和粘度 ):K3PO4或或KCL ;乳液聚合課件典型的乳液聚合典型的乳液聚合丁苯橡膠生產丁苯橡膠生產乳液聚合法生產丁苯橡膠的引發(fā)劑體系(氧化還原體系乳液聚合法生產丁苯橡膠的引發(fā)劑體系(氧化還原體系) : 氧化劑:有機過氧化物(錳烷過氧化氫、過氧化氫二異丙苯)氧化劑:有機過氧化物(錳烷過氧化氫、過氧化氫二異丙苯) 還原劑:亞鐵鹽(硫酸亞鐵)還原劑:亞鐵鹽(硫酸亞鐵) 助還原劑:甲醛合次硫酸氫鈉(雕白粉)助還原劑:甲醛合次硫酸氫鈉(雕白粉) 螯合劑:乙二胺四乙酸鈉(螯合劑:乙二胺四乙酸鈉(EDTA) 鏈轉移劑:正烷基硫醇、十二烷基硫醇鏈轉移劑:正烷基硫醇、十二烷基硫醇 終 止 劑

56、: 二 硫 代 氨 基 甲 酸 鈉 ( 輔 以 : 多 硫 化終 止 劑 : 二 硫 代 氨 基 甲 酸 鈉 ( 輔 以 : 多 硫 化 鈉和亞硝酸鈉以及多乙烯胺鈉和亞硝酸鈉以及多乙烯胺 )乳液聚合課件典型的乳液聚合典型的乳液聚合丁苯橡膠生產丁苯橡膠生產2、丁苯乳液聚合法的工藝流程丁苯乳液聚合法的工藝流程乳液聚合課件典型的乳液聚合典型的乳液聚合丁苯橡膠生產丁苯橡膠生產丁苯乳液聚合法的主要工藝丁苯乳液聚合法的主要工藝聚合反應終點控制:單體轉化率和門尼粘度;聚合反應終點控制:單體轉化率和門尼粘度;聚合:釜式反應器聚合:釜式反應器,多釜串聯,連續(xù)操作;,多釜串聯,連續(xù)操作;脫單:閃蒸脫單:閃蒸脫丁二

57、烯脫丁二烯 汽提塔汽提塔脫苯乙烯脫苯乙烯分離:食鹽破乳,(真空)篩分過濾;分離:食鹽破乳,(真空)篩分過濾;干燥:箱式干燥,風溫干燥:箱式干燥,風溫90。 利用壓力突然降利用壓力突然降低過熱液體發(fā)生自蒸低過熱液體發(fā)生自蒸發(fā),部分液體氣化。發(fā),部分液體氣化。氣液二相在分離器中氣液二相在分離器中分開,氣相中易揮發(fā)分開,氣相中易揮發(fā)成份較為富集,液相成份較為富集,液相中難揮發(fā)成份增濃。中難揮發(fā)成份增濃。乳液聚合課件典型的乳液聚合典型的乳液聚合丁苯橡膠生產丁苯橡膠生產丁苯乳液聚合法的主要設備丁苯乳液聚合法的主要設備聚合反應器聚合反應器反應釜(串聯)數量:反應釜(串聯)數量: 812臺(決定停留時間分布

58、)臺(決定停留時間分布)聚合釜形式:釜式反應器;聚合釜形式:釜式反應器;聚合釜容積:聚合釜容積:1426 M3,大型設備已經達到,大型設備已經達到3045M3。聚合釜的長徑比:聚合釜的長徑比:11.5:1攪拌器的形式:板框攪拌器和攪拌器的形式:板框攪拌器和Brumagin型攪拌器(片狀平板以一定角型攪拌器(片狀平板以一定角度按照在支臂上)。度按照在支臂上)。攪拌轉速:攪拌轉速:70100rpm。反應器的傳熱:夾套內冷凝管反應器的傳熱:夾套內冷凝管冷卻介質:一般采用液氨冷卻介質:一般采用液氨乳液聚合課件典型的乳液聚合典型的乳液聚合丁苯橡膠生產丁苯橡膠生產氨冷卻式聚合釜及溫度自動記錄調節(jié)系統(tǒng)氨冷卻

59、式聚合釜及溫度自動記錄調節(jié)系統(tǒng) TRCA-溫度自動記錄調節(jié)儀溫度自動記錄調節(jié)儀乳液聚合課件典型的乳液聚合典型的乳液聚合丁苯橡膠生產丁苯橡膠生產丁苯乳液聚合法的主要設備丁苯乳液聚合法的主要設備汽提塔汽提塔汽提塔塔高:汽提塔塔高:1620M汽提塔設計塔徑:汽提塔設計塔徑:2.53.0M汽提塔容積為汽提塔容積為100120M3汽提介質:蒸汽汽提介質:蒸汽換熱(質)方式:逆流換熱(質)方式:逆流塔內溫度:塔頂溫度為塔內溫度:塔頂溫度為50 ,塔低溫度為,塔低溫度為60塔內壓力:塔頂塔內壓力:塔頂13.33kPa(絕對壓力絕對壓力) ,塔底,塔底30kPa乳液聚合課件4、典型的乳液聚合生產工藝及設備典型

60、的乳液聚合生產工藝及設備q 糊狀聚氯乙烯的生產工藝與設備糊狀聚氯乙烯的生產工藝與設備 聚氯乙烯樹脂最古老的生產方法就是遠在聚氯乙烯樹脂最古老的生產方法就是遠在1931年年德國法本公司采用的乳液聚合法,聚氯乙烯的工業(yè)化德國法本公司采用的乳液聚合法,聚氯乙烯的工業(yè)化生產甚至在生產甚至在1950年仍然是以乳液法為主要生產方法,年仍然是以乳液法為主要生產方法,懸浮法是后來發(fā)展起來的。目前,乳液聚合的聚氯乙懸浮法是后來發(fā)展起來的。目前,乳液聚合的聚氯乙稀占聚氯乙稀總量約稀占聚氯乙稀總量約10左右。左右。乳液聚合課件典型的乳液聚合典型的乳液聚合氯乙烯乳液聚合主要特征是:氯乙烯乳液聚合主要特征是:(1 1)

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