合作客戶(hù)/
拜耳公司 |
同濟大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 甜菜堿陽(yáng)離子表面活性劑壓裂液的破膠液表面張力測定
> Wilhelmy吊板法測試溫度、鋁元素和稀土元素對鋅浴表面張力的影響
> 水相PH、鹽濃度對380號燃料油油水界面張力的影響
> 壓力、溫度、碳原子數及分子結構對CO2-正構烷烴界面張力的影響——實(shí)驗部分
> 應用熒光顯微鏡研究了蛋白質(zhì)在氣-水界面的組裝——結論、致謝!
> 烷基糖苷聚氧丙烯醚制備過(guò)程、表面張力、泡沫去污乳化性能測定——摘要、實(shí)驗
> 基于表/界面張力儀研究不同材料在滲吸驅油中的應用
> 應用熒光顯微鏡研究了蛋白質(zhì)在氣-水界面的組裝——摘要、介紹
> 利用具有較強的表面張力的羧酸改良氧化鉛鋅礦球團干粉成型粘合劑
> 藍黑墨水生產(chǎn)原料、配方和制作方法。
推薦新聞Info
-
> 液滴爆炸現象:酒精蒸發(fā)引起的馬蘭戈尼流動(dòng)現象影響參數(三)
> 液滴爆炸現象:酒精蒸發(fā)引起的馬蘭戈尼流動(dòng)現象影響參數(二)
> 液滴爆炸現象:酒精蒸發(fā)引起的馬蘭戈尼流動(dòng)現象影響參數(一)
> 煤油的界面張力多少合適,煤油表面張力與溫度對照表
> 分析天平和微量天平的區別,微量天平可以摔壞嗎
> 肺泡表面張力的抽吸作用與方向示意圖
> 臨界表面張力、噴霧距離等對成熟期煙草農藥霧滴附著(zhù)關(guān)鍵指標的影響——結果與討論、結論
> 臨界表面張力、噴霧距離等對成熟期煙草農藥霧滴附著(zhù)關(guān)鍵指標的影響——摘要、材料與方法
> 表面張力儀分析氣潤濕反轉劑對緩解煤層水鎖效應、解吸速率影響(四)
> 表面張力儀分析氣潤濕反轉劑對緩解煤層水鎖效應、解吸速率影響(三)
氣溶膠固定劑PAM-b-PVTES合成路線(xiàn)及GPC、DSC、表面張力等性能測試(三)
來(lái)源:精細化工 瀏覽 161 次 發(fā)布時(shí)間:2025-03-05
2.2 DSC分析
圖3 PAM-CTA-4、PAM-b-PVTES-2的DSC曲線(xiàn)
圖3為PAM-CTA-4、PAM-b-PVTES-2的DSC曲線(xiàn)。從圖3可以看出,PAM-CTA-4只有一個(gè)玻璃化轉變溫度(Tg),為169.88℃,但是PAM-b-PVTES-2有兩個(gè)Tg,分別為183.19和190.09℃,分別對應了聚丙烯酰胺(PAM)和聚乙烯基三乙氧基硅烷(PVTES)的Tg。PAM和PVTES鏈段間存在一定的相互作用,這些相互作用導致嵌段共聚物中兩相的Tg與各自均聚物的Tg不同,兩相的相互作用(融合)導致Tg向兩者之間移動(dòng)。由此可知,合成的聚合物具有兩相結構,屬于嵌段共聚物。
2.3 GPC分析
相對分子質(zhì)量的大小是影響聚合物黏度的一個(gè)重要因素,相對分子質(zhì)量越大,分子鏈段越長(cháng),聚合物分子鏈段纏繞作用越強,聚合物的黏度越高,因此,適當地控制聚合物的相對分子質(zhì)量能有效地控制聚合物溶液的黏度。圖4為不同n(AM)∶n(DBTTC)下合成的PAM-CTA樣品的GPC譜圖,具體數據列于表1。
圖4 PAM-CTA樣品的GPC譜圖
表1 PAM-CTA樣品的相對分子質(zhì)量及其分布
從表1可知,隨著(zhù)DBTTC用量的降低,共聚物相對分子質(zhì)量逐漸增加,重均相對分子質(zhì)量(Mw)由5755增加到10505。這是因為,隨著(zhù)鏈轉移劑DBTTC用量的增加,反應體系中DBTTC的濃度增加,鏈增長(cháng)自由基與鏈轉移劑DBTTC反應生成休眠中間體,鏈增長(cháng)停止,PAM-CTA的相對分子質(zhì)量隨著(zhù)鏈轉移劑用量的增加而降低,實(shí)現對PAM-CTA相對分子質(zhì)量的可控合成。由于PAM-CTA-4的分子量分布最窄,因此,選擇PAM-CTA-4進(jìn)行下一步反應。
圖5為不同n(VTES)∶n(AM)合成的PAM-b?PVTES樣品的GPC譜圖,結果列于表2。PAM-b?PVTES樣品的相對分子質(zhì)量分布相較于PAM-CTA-4的相對分子質(zhì)量分布變大,且隨著(zhù)VTES用量的增加,聚合物鏈段增長(cháng),PAM-b-PVTES的Mw從9058增加到10707。
圖5 PAM-CTA-4和PAM-b-PVTES樣品的GPC譜圖
表2 PAM-CTA-4和PAM-b-PVTES樣品的相對分子質(zhì)量及其分布
2.4黏度分析
氣溶膠固定劑的黏度是影響固定劑霧化后液滴直徑的因素之一,氣溶膠固定劑溶液的黏度越小,越有利于氣溶膠固定劑與氣溶膠粉塵的黏附。一方面是因為氣溶膠固定劑黏度越小,霧化后液滴的直徑越小,液滴的比表面積增大,也就是說(shuō)單位體積內的固定劑霧化液滴密度越大,固定劑霧化液滴與氣溶膠粉塵顆粒的碰撞、結合頻率增大;另一方面霧化后液滴直徑越小,受到的重力作用越小,液滴在空氣中懸浮時(shí)間越長(cháng),液滴與氣溶膠粉塵顆粒結合幾率更大,利于提高氣溶膠固定劑的利用率。圖6為20%固含量,不同的RAFT試劑用量對PAM-CTA共聚物水溶液黏度的影響。
圖6 PAM-CTA共聚物水溶液的黏度
由圖6可知,隨著(zhù)DBTTC用量的減少,共聚物水溶液黏度緩慢提升,由3.7 mPa·s逐漸升高到8.1 mPa·s,這是因為,隨著(zhù)RAFT試劑用量的減少,共聚物相對分子質(zhì)量增加,共聚物鏈段增長(cháng),共聚物鏈段之間的纏繞作用增強,共聚物水溶液黏度升高。適當地調節RAFT試劑的用量可以達到控制共聚物水溶液黏度的目的。
2.5表面張力分析
氣溶膠固定劑固定氣溶膠粉塵顆粒的過(guò)程是指霧化后的固定劑小液滴與氣溶膠顆粒在布朗運動(dòng)或氣流的作用條件下發(fā)生碰撞,固定劑對氣溶膠顆粒進(jìn)行粘附、捕捉,將其凝并后最終沉降。因此,固定劑對粉塵的固定性能與其對氣溶膠粉塵的潤濕性能和與氣溶膠粉塵的碰撞頻率有關(guān)。
氣溶膠粉塵顆粒普遍具有較高的表面張力,因此氣溶膠固定劑的表面張力越小越易與氣溶膠顆粒粘附。固含量為20%的PAM-b-PVTES共聚物水溶液的表面張力如圖7所示。
圖7 PAM-CTA-4和PAM-b-PVTES共聚物水溶液的表面張力
從圖7可以看出,隨著(zhù)VTES用量的增大,共聚物水溶液的表面張力逐漸降低,n(VTES)∶n(AM)由0增加到10∶100時(shí),共聚物水溶液表面張力從68.49 mN/m降低到40.44 mN/m,繼續增大VTES用量,共聚物水溶液表面張力逐漸趨于穩定。這說(shuō)明VTES和AM共聚后賦予了共聚物水溶液更低的表面能,降低了共聚物水溶液的表面張力。
氣溶膠固定劑PAM-b-PVTES合成路線(xiàn)及GPC、DSC、表面張力等性能測試(一)
氣溶膠固定劑PAM-b-PVTES合成路線(xiàn)及GPC、DSC、表面張力等性能測試(二)