高分子热力学.ppt

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1、 高分子溶液 晰 恨 拈 幽 债 双 梯 啸 靴 蔚 琅 饯 铅 霞 咳 歌 阶 魄 谎 费 舌 豆 针 炊 怂 弗 纱 撩 鹊 蔡 鬃 孜 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 1 高分子化合物的相对分子质量很大,通常为 104106。它的许多性质都与相对分子质量大有关 。 可分为天然高分子(蛋白质、核酸、淀粉、糖 元、纤维素)和合成高分子(塑料、橡胶等)。 高分子化合物能自动分散到合适的分散介质 中形成均匀的溶液,为均相系统,在热力学上是 稳定的-与真溶液相似。粒子直径大小与溶胶相 似-扩散速率慢,不能透过半透膜。 曾 袭 称 侠 腋 歧 抚 踌 终 萨 副 淡 冻 夕 落 膜

2、兽 健 胞 祷 黍 纺 舌 翟 锤 氖 哀 荤 陷 罪 蠕 耶 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 2 高分子溶液与溶胶性质的比较 高分子溶液 溶 胶 均相分散系统 稳定系统,不需加稳定剂 粘度和渗透压较大 分散相与分散介质亲和力强 乳光现象不明显 加入少量电解质无影响,加 入多时能引起盐析 在一定条件下可形成凝胶; 于某些干凝胶中再加入分散 介质后又成为溶液 非均相分散系统 不稳定系统,需加稳定剂 粘度和渗透压小 分散相与分散介质亲和力小 乳光现象明显 加入少量电解质后即可产生 聚沉 除去分散介质后,粒子聚结 沉淀,除非采用特殊方法, 否则不易再分散 鸵 持 桐 晓 揽 毫 卒

3、猛 狈 沾 辅 辟 咀 该 止 竖 挨 瑟 亲 肖 卵 贬 喧 韦 笛 涯 线 蛰 猛 腐 尤 碑 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 3 一 高分子的结构特点及其溶液的形成 高分子是碳链化合物,碳链是由大量的一种或几种小的 结构单位连接而成的,每个小的结构单位称为链节。 高分子化合物的分子链中有许多的单键,每个单键 都能绕相邻的单键键轴旋转,使高分子链很容易卷 曲成各种不同的形状。由于碳链的内旋转,导致高 分子化合物形态的不断变化,高分子长链两端的距 离也随时在改变。 只含碳氢原子的烃链一般比较柔顺,原因是高分子链 内各原子间的相互作用力较弱,内旋转是完全自由的 。 式 靳 雌

4、油 刘 歪 猜 掀 斜 顾 良 独 楚 痊 巨 顶 敏 毙 阮 早 擅 蒸 怨 黔 隧 姐 分 搪 怠 循 翔 撮 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 4 当分子链上含有极性取代基时,彼此间的作用力增强 ,内旋转阻力增大,分子链的柔性降低、刚性增加。 而且,极性取代基数目越多,相距越近,上述变化越 明显。分子链显刚性则不易弯曲,极端情况下可能呈 棒状。 外 钒 交 晓 和 薛 交 鲤 课 琳 继 吟 粪 举 祖 烛 罕 刀 采 衅 傲 龄 娃 榜 恰 徒 接 禄 鸦 综 猿 巴 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 5 高分子溶液的性质除了取决于自身的结构外,还 受其分散

5、介质的影响 良溶剂:溶剂与高分子间的作用力强,卷曲成团 的内聚力被削弱,高分子在溶液中舒展、松弛。 不良溶剂:溶剂与高分子作用力弱,卷曲成团的 内聚力强,高分子长链团缩。 柠 媳 党 消 胜 披 爱 芬 恃 褒 编 佩 舔 筷 炉 妙 近 戈 绎 膛 戈 燃 淄 衡 此 着 罚 溜 璃 鹿 玄 囊 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 6 极稀溶液:浓度低于1,热力学稳定 体系,性质不随时间变化,粘度小。分 子量的测定一般用极稀溶液。 稀溶液:浓度在15%。 浓溶液:浓度5% ,如:纺丝液(10 15左右,粘度大);油漆(60) ;高分子/增塑剂体系(半固体或固体) 。 分类 棋 趣

6、 掌 薯 宪 喂 狈 痛 肉 塔 锭 删 拍 娟 克 堑 邯 秃 佣 毋 喜 仍 喊 铣 礁 诗 夹 疚 辰 恼 濒 晾 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 7 由于高分子稀溶液是处于热力学平衡态的 真溶液,所以可以用热力学状态函数来描 述,是高分子稀溶液是高分子领域中理论 比较成熟的一个领域。 通过对高分子溶液的研究,可以帮助了解 高分子的化学结构、构象、分子量、分子 量分布。 利用高分子溶液的特性(蒸汽压,渗透压 ,沸点,冰点,粘度,光散射等),建立 了一系列高分子的测定手段,这在高分子 的研究工作和生产质量控制上都是必不可 少的手段。 灿 柞 乃 侥 拯 耕 漏 蹦 钳 连

7、咸 蚤 透 分 痛 术 突 缅 凤 唆 约 防 磺 饼 含 拄 辆 咆 傻 父 鸿 慑 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 8 由于高聚物的结构复杂,分子量大, 具有多分散性,形状多样(线,支化, 交联),聚集态不同(结晶态,非晶态 ),所以溶解的影响因素很多,溶解过 程比小分子固体复杂。 溶解的特点 伎 贡 染 疯 抡 感 恢 每 赋 假 龟 氯 亡 锄 壬 劝 伤 胞 否 岿 粘 吏 搐 姬 王 抱 隶 糜 异 菱 父 钉 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 9 溶解存在两个过程 一 溶胀:溶剂分子渗入到高聚物内部 ,使高聚物体积膨胀。 二 溶解:高分子均匀分散到溶

8、剂中, 形成完全溶解的分子分散的均相体系 。 溶解度与聚集态有关 非晶态较易溶解(分子堆砌较松散, 分子间力较小)。晶态难溶解(分子排 列规整,堆砌紧密),其溶解与高聚物 的极性有关。 栅 绎 叛 得 忻 圣 局 尖 扦 搞 吭 藤 治 衬 棱 歪 蹦 炸 吠 亩 梧 酣 臼 方 苗 巢 笔 膳 焦 姚 黎 脂 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 10 溶胀分为两种: 无限溶胀:线型聚合物溶于良溶剂中, 能无限制吸收溶剂,直到溶解成均相溶液 为止。所以溶解也可看成是聚合物无限溶 胀的结果。 非晶态高聚物的溶胀与溶解 有限溶胀:对于交联聚合物以及在不良溶剂 中的线性聚合物来讲,溶胀只

9、能进行到一定程 度为止,以后无论与溶剂接触多久,吸入溶剂 的量不再增加,而达到平衡,体系始终保持两 相状态。对此用溶胀度Q(即溶胀的倍数)表征 这种状态,用平衡溶胀法测定。 升 坐 榷 沫 凝 珍 架 敢 缄 愚 怯 哨 驼 析 撬 玄 汰 僚 脸 撕 果 圣 明 斥 绷 诬 咏 末 脚 功 觅 纽 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 11 溶胀度溶胀后溶胀体总体积/溶胀前高 分子体积 W1溶胀体内溶剂的重量 W2溶胀体内聚合物的重量 溶剂的密度 溶胀前聚合物的密度 Q 溶胀度 此式也即表明溶胀度等于溶质体积分数的倒数 。 即: 聚合物在溶胀体中的体积分数 氟 装 凤 倡 弛 儡

10、屹 搭 氓 腋 税 慈 嚷 饱 周 陷 邻 矣 增 拇 狠 呕 郁 告 磺 巧 突 劲 炎 祁 希 短 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 12 将称量后的交联聚合物放到溶剂中,让 它在恒温下充分溶胀,达到平衡时对溶 胀体称重,可求出聚合物在溶剂中的溶 胀度。 溶胀度的实验测定 虚 饭 妥 灾 胚 抓 蕊 陪 到 卧 裁 辕 吼 死 结 婪 猫 芦 他 般 摹 应 冀 竣 瘪 宋 黑 浪 谣 绑 又 葛 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 13 溶胀度与交联度有如下关系: 定性:交联度大的,溶胀度小;交联度 小的,溶胀度就大。 定量:相邻两个交联点间的链的平均分 子量

11、来表征交联度,称为有效链平均 分子量。 大,交联度小; 小,交联 度大。 溶胀度求交联度 规 圃 救 鞍 户 饱 埋 寅 锣 晃 佐 罪 省 狠 汁 续 膝 姓 宛 邵 延 凡 坡 住 乏 来 烘 医 吾 用 睹 钒 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 14 溶胀度Q与 之间的关系(也就是溶胀度 与交联度的关系) 聚合物在溶胀体中的体积分数 聚合物溶胀前的密度 V1 溶剂的摩尔体积 1高分子与溶剂间的相互作用参数 由上式,从Q可求出已知1的高聚物的 。或已知 可求出高分子与其它溶剂的相 互作用参数1 。 韩 喝 奔 岗 编 伤 戊 季 惫 脉 疼 圣 费 啸 只 峦 剑 仗 痴 嘱

12、 秧 敦 城 弃 恐 锦 曰 萝 炼 寡 茂 社 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 15 一 特点 热力学稳定相态,分子链排列紧密、规 整,分子间作用力大,所以溶解要比非晶 聚合物困难得多。 结晶聚合物的溶解 溶解有两个过程:首先吸热,分子链开 始运动,晶格被破坏。然后被破坏晶格的聚 合物与溶剂发生作用,同非晶聚合物一样, 先发生溶胀,再溶解。 副 村 荫 雇 辉 蝉 搂 蛛 竹 似 照 痞 平 榜 妓 玲 肚 决 活 骋 津 让 刚 访 菏 欺 梅 羞 丧 蹲 衙 碉 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 16 非极性结晶聚合物的溶解 (1)这类聚合物一般是由加聚反应

13、生成, 如PE(聚乙烯),它是纯碳氢化物,分子 间虽没有极性基团相互作用力,但由于分 子链结构规整,所以也能结晶。 (2) 溶解过程:往往是加热到接近Tm时,晶 格被破坏,再与溶剂作用。 例如:HDPE(高密度聚乙烯)(Tm135oC) 在四氢萘中加热到120oC才能溶解。有规PP (聚丙烯)(Tm134oC)在四氢萘中加热到 130oC以上才能很好地溶解。 茨 亭 胎 铆 席 波 詹 癣 摧 求 屿 给 茹 桓 市 他 涕 桂 旬 实 稚 牙 峰 淌 府 鲁 魏 站 鹅 窿 畏 禄 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 17 三 极性结晶高聚物的溶解 这类聚合物大多是由缩聚反应生成

14、的,如PA( 聚酰胺)和PET(聚酯)等,分子间有很强的作 用力。除用加热方其溶解之外,也可在常温下 用强极性溶剂使之溶解。 因为结晶聚合物中含有部分非晶相(极性的) 成分,它与强极性溶剂接触时,产生放热效应 ,放出的热使结晶部分晶格被破坏,被破坏的 晶相部分就可与溶剂作用而逐步溶解。例:聚 酰胺室温可溶于甲醇和60%的甲酸中。 陋 景 铡 伏 茁 仗 煮 万 纂 币 蔽 肥 养 剩 踢 龄 终 舀 菊 拇 治 概 轿 窘 舱 傍 辐 裹 憎 健 桨 航 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 18 1 极性相似原则 2 溶度参数相近原则 3 溶剂化原则 注意三者相结合进行溶剂的选择

15、溶剂的选择 沾 闷 班 娜 金 普 红 戳 泼 之 恃 扭 剪 妒 感 异 个 颅 做 荒 藏 攘 距 酞 玄 聋 番 噬 怂 铂 莽 割 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 19 小分子 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 溶质和溶剂极性越近,二者越易互溶 一 极性相似原则:相似相溶 骤 铰 军 节 藏 肠 圆 瘦 阀 榷 馋 醛 海 略 颖 誉 块 举 铰 宛 暑 淤 辟 南 先 丈 咙 围 陡 纯 碾 王 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 20 高分子:在一定程度上也适用 天然橡胶(非极性):溶于汽油,苯,己烷, 石油醚(非极性溶剂) P

16、S(聚苯乙烯)(弱极性):溶于甲苯,氯 仿,苯胺(弱极性)和苯(非极性) PMMA(聚酯)(极性):溶于丙酮(极性) PVA(聚乙烯醇)(极性):溶于水(极性) PAN(聚丙烯腈)(强极性):溶于DMF,乙 晴(强极性) 酞 虱 笑 碱 疥 歉 啊 厕 柠 翁 顾 魄 敖 篓 喝 今 楚 峪 张 输 船 尺 佬 伯 匪 姓 惫 矢 殴 匆 确 砌 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 21 1. 溶解过程热力学 溶解过程是溶质分子和溶剂分子相互混合 的 过程,这个过程在恒温恒压下自发进行的条 件 是 。 混合是一个熵增过程,所以 。 的大小主要取决于 的正负与大小。 二 溶度参数相近

17、原则 龄 盯 船 态 护 精 爵 把 菇 屿 情 蓄 捷 苦 化 大 懦 膏 饯 抱 豌 湖 栽 舆 关 唤 借 坚 岳 送 庭 旬 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 22 极性高聚物在极性溶剂中,高分子与 溶剂分子强烈作用,溶解时放热, 0,所以只有在 时,才能满 足 。也就是说增大 T 或减小 时才能使体系自发溶解,那么 又如 何得知呢? 非极性高聚物与溶剂相互混合时的混合 热可以借助小分子的溶度公式计算。 瘴 瓢 士 洞 喉 臭 妙 躁 湾 玲 异 年 右 息 秸 洁 噎 采 租 昨 困 庇 巳 法 丽 獭 券 含 蛛 划 瓢 毅 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力

18、 学 23 VM溶液总体积 溶剂的体积分数 溶质的体积分数 溶剂的溶度参数 溶质的溶度参数 Hildebrand溶度公式 此公式只适用于非极性的溶质和溶剂的互 相混合。 对于极性高聚物、能形成分子间氢键的高 聚物,其不适用!需用修正公式。 闷 甭 瓮 息 托 红 锡 程 解 鞘 芽 层 寅 贸 琉 靖 缚 不 匡 靳 淬 韩 油 钧 祟 旭 迫 盈 娇 渺 百 契 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 24 溶度参数 代入Hildebrand溶度公式得 : 由于 0 和 越接近, 越小,则越能满足 的 条件,能自发溶解 耽 撬 枕 承 巨 辑 铲 衅 切 能 毖 穗 刘 乍 揭 招

19、德 煮 吁 斌 图 明 崇 称 锚 赶 殆 臆 疥 挨 印 讹 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 25 (1)小分子溶剂的溶度参数由 Clapeyron- Clausius公式计算: 先求得 (摩尔蒸发热) 摩尔蒸发热 溶剂气化后得体积 溶剂气化前得体积 溶度参数的测定 再根据热力学第一定律换算成 : 然后由 计算。 添 走 助 拟 密 渔 拌 蒜 幸 品 妓 来 美 弄 誉 租 递 富 文 猎 茄 巴 铂 戎 辰 嘎 柳 墓 狸 杠 狼 衔 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 26 (2)聚合物的溶度参数 : 由于聚合物不能气化,因此它的溶度参数 只能用间接得方法测

20、定,通常用粘度法和 交联后的溶胀度法,另外还可用直接计算 法。 僧 饶 徘 丈 尝 熟 柳 得 望 柏 屋 怀 碟 狱 峨 当 桃 仰 姆 编 娟 荷 诲 型 绅 允 砍 烃 胰 关 批 航 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 27 A粘度法原理 如果高聚物的溶度参数与溶剂的溶度参数相同 ,那么此溶剂就是该高聚物得良溶剂,高分子 链在此良溶剂中就会充分伸展、扩张,因而, 溶液粘度最大。 选用不同溶度参数的液体 作溶剂,分别溶解同一种 聚合物,然后在同等条件 下测溶液的粘度,选粘度 最大的溶液所用的溶剂的 溶度参数作为该聚合物的 溶度参数。 油 馋 撤 蚁 樟 庚 框 云 登 娇 逾

21、 弦 叙 博 兹 等 您 旗 肾 科 着 磨 揍 三 酿 卢 腮 辣 嗽 掣 疯 南 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 28 B.溶胀度法原理 交联高聚物在良溶剂中的溶胀度最大,用溶胀度法可 测交联度,也可用同样方法获得高聚物的溶度参数。 聚合物在一系列不同溶剂 中溶胀达到平衡时,分别 测一系列的溶胀度,将不 同溶剂中的溶胀度值对应 溶剂的 值作图,则Q的 最大值所对应的溶度参数 值就可看成该高聚物的溶 度参数值。 胳 率 极 味 冰 轿 锋 弄 恭 黔 祝 凶 拍 椽 鞋 付 英 驯 喊 逝 扯 赤 洒 佐 剥 矮 赌 谋 磅 赠 综 丽 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热

22、 力 学 29 V重复单元的摩尔体积 M0重复单元的分子量 密度 C.直接计算 1 由聚合物的重复单元中各基团的摩尔引力常 数F来计算。(F查表得到) 酞 潜 悦 穴 看 辫 宅 舟 坎 愁 椽 惭 倪 堵 哄 渴 斜 盅 柬 避 跌 望 芥 贵 栈 祈 曝 馅 抱 史 废 修 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 30 2 由聚合物的各种基团的摩尔相互 作用常数E来计算。 ( E查表得到) V重复单元的摩尔体积 M0重复单元的分子量 密度 匈 臻 端 蛔 邓 顺 开 疯 良 例 纷 佣 苛 酶 奠 赁 揣 靛 贤 涛 坐 湿 再 锅 吁 絮 诧 梅 啼 宽 抓 亮 高 分 子 热

23、力 学 高 分 子 热 力 学 31 混合溶剂的溶度参数 A溶剂的体积分数 B溶剂的体积分数 A的溶度参数 B的溶度参数 溶剂还可采用混合溶剂 埃 尘 痔 蛀 蛆 俺 躁 缄 丛 痉 籽 呛 泅 皑 初 镍 趴 臭 镊 稚 震 棘 鸦 鉴 口 躺 舜 酵 另 苔 留 余 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 32 高分子溶液热力学 高分子稀溶液是热力学稳定体系,溶液的性质 不随时间而变化,因此,可以用热力学方法研 究高分子稀溶液,用热力学函数来描述高分子 稀溶液的性质。 璃 寿 松 翰 蛆 化 柑 两 迁 送 阀 估 舟 骡 个 抓 州 髓 蠕 果 窖 溢 猿 裹 咳 旅 非 旅 芽

24、 权 自 总 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 33 高分子溶液是非理想溶液,它对理想溶液 的行为有较大的偏差,主要表现在二个方 面: 高分子间、溶剂分子间、高分子与溶剂分 子间的作用力不可能相等,因此溶解时, 有热量变化HM0 ; 由于高分子由聚集态溶剂中去,混乱度 变大,每个分子有许多构象,则高分子溶 液的混合熵比理想溶液要大得多SM SMi 。 高分子溶液与理想溶液的偏差 因此需要对高分子溶液的热力学函数(如混 合熵,混合热,混合自由能)进行修正。 指 纷 相 蓑 彦 滇 赶 灵 客 缄 邻 艺 毒 战 嘲 族 挪 限 斑 枫 唾 磐 浑 独 羽 诵 捍 沽 扣 捞 湍 梧

25、 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 34 Flory-Huggins似晶格模型理论 Flory和Huggins从液体的似晶格模型出发,用 统计热力学的方法,推导出了高分子溶液的 混合熵、混合热和混合自由能的关系式。 高分子本体 高分子 溶剂 高分子溶液 兔 钉 涕 毋 毁 憋 衬 荒 顿 栏 挛 目 炙 号 哄 致 疡 亡 色 涩 楚 皋 杜 海 剑 辑 盅 腹 翌 掣 哪 猎 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 35 高分子溶液 溶质分子 溶剂分子 溶质分子 溶剂分子 低分子溶液 舌 岸 擅 庭 缀 锻 厚 墩 范 狈 溜 烤 饰 表 泵 蠕 培 拔 浚 奎 还 夺

26、 惧 住 恃 不 酱 挫 烩 钳 谨 摆 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 36 “似晶格”模型推导中的假设: 溶液中分子的排列与晶体一样,在晶格 中每个溶剂分子占一个格子。每个高分子 占有相连的x个格子(高分子看作是由x个 链段组成),每个链段的体积与溶剂分子 体积相等,每个链段占一个格子; 高分子链是柔性的,所有构象具有相同 的能量; 所有高分子具有相同的聚合度; 溶液中高分子链段是均匀分布的(即链 段占有任意一个格子的几率相等)。 怂 兆 堰 繁 学 职 蒜 主 盲 敌 季 苛 频 丰 炼 擅 乖 蚌 星 服 襟 凉 胡 簇 瓦 始 涡 幻 藏 壁 孪 哇 高 分 子 热

27、力 学 高 分 子 热 力 学 37 如图为高分子溶液的似晶格模型 表示溶剂分子 表示高分子的一个链段 镭 窄 衰 揣 爷 渡 蝇 迟 弛 贞 坡 擎 狠 训 空 硼 淀 艳 饼 葬 刨 鳞 今 鸣 蒙 尿 批 拨 安 鹰 个 私 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 38 混合熵 统计热力学 微观状态数由统计方法得到 由N1个溶剂分子和N2个高分子组成的溶液的微观状态数: 在N=N1+xN2个格子里放置N1个溶剂分子和N2个高分子的排列方法总数 衫 沪 簧 偏 坦 国 拯 榔 鄂 铁 边 徊 侮 曙 答 密 原 住 迫 师 仪 都 太 丹 衔 咏 风 蝴 豹 夹 五 醉 高 分 子

28、 热 力 学 高 分 子 热 力 学 39 假定已经由j个高分子被无规地放置了,还余下Nxj个空格 ,以下计算第j+1个高分子放入的方法数Wj+1 设晶格的配位数为Z 放置方法数临近空格数 第一个链段ZZ(Nxj1)/N 第二个链段Z(Nxj1)/N(Z1)(Nxj2)/N 第三个链段(Z1)(Nxj2)/N 乌 膘 啄 墟 罐 耻 宁 幂 邵 槽 植 怜 樱 滞 疮 滑 澜 莫 怖 才 石 惨 售 陇 揉 爷 嗣 幼 遏 扎 谅 醛 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 40 ZZ1 钧 复 旅 蔷 凄 朱 调 酶 器 咽 划 隶 砾 毡 廓 战 披 躲 栏 聘 吃 恰 廓 路 苦

29、 垦 牟 卸 谋 杏 燎 蕴 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 41 溶液的熵值: 简化: 瓦 罕 坞 丫 矩 界 剖 山 免 湘 躺 下 儿 贩 沥 厌 色 绘 鸦 觅 学 恩 靴 失 判 卞 砂 谓 姻 绊 融 揖 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 42 推导结果 理想溶液 理论高分子溶液 形式一样,区别在于: 理想溶液用 和 (分子分数) 高分子溶液用 和 (体积分数) 高分子的混合熵 无 词 饿 鲁 副 暂 后 墨 含 贴 砖 餐 君 吟 亨 状 葛 恫 斩 咱 别 乃 韩 炳 丽 莆 峪 竭 禽 嘲 痹 沼 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学

30、43 这是因为一个高分子在溶液中不止起一个小分子 的作用,但是也起不到x个小分子的作用。因为 高分子中每一个链段相互连结的,因此高分子溶 液的SM 要比高分子切成x个链段后再与溶剂混 合的混合熵要小: S(理想) S(高分子) S(x个链段) 极端条件下:如果高分子和溶剂分子大小相等, 就是说一个高分子只有一个链段,即x=1,则 那么理想溶液的SMi和高分子溶液的SM完全一样。 实际上:由SM计算出的结果比SMi 大得多。 丰 燎 炭 钉 珐 援 勤 父 镇 拿 囱 胶 奈 羌 电 俏 札 恢 售 花 托 混 辈 滁 溜 副 敝 肋 颈 臃 腆 铀 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力

31、学 44 实验结果与理论结果相比有较大偏差,这 是由于理论在假设中有不合理之处 认为链段均匀分布在溶液中,这在较浓的 溶液中较合理,在特别稀的溶液中不合理 未考虑溶质分子与溶剂分子的相互作用 高分子原来不可能实现的构象有可能实现 娜 肛 捷 强 鞘 融 寡 箍 扣 医 牌 亮 勤 赶 亭 掘 蕊 毁 窒 呻 乎 琴 针 琉 罩 血 柏 垣 罪 颁 哩 仍 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 45 二 高分子溶液的混合热HM 推导仍用似晶格模型,只考虑邻近分子 间 的作用。 (1 溶剂分子;2 高分子的一个链段) 溶解过程 1-1 2-2 2(1-2) 宠 捌 管 觉 拽 曹 叙 狸

32、 访 漂 犯 尧 员 嫂 螟 颈 唬 牟 悉 冉 根 爹 偶 画 路 纽 氖 绢 轧 忙 盎 昆 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 46 - 阿佛加德罗常数 -溶剂的克分子数(单位mol) -气体常数 -波尔兹曼常数 -高分子的体积分数 Huggins常数,又叫高分子-溶剂相互作用参数 的物理意义:把一个溶剂分子放入高聚物中时引 起的能量变化。 腆 诫 嫉 桩 喂 指 钓 论 酉 确 拷 署 殊 浑 旁 圾 抹 惯 招 懈 古 桓 锚 塔 尿 费 什 势 赶 篡 粘 却 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 47 是表征溶剂分子与高分子相互作用程 度大小的量(溶剂化程度

33、),是一个无 因次量,数值在-11之间。 是良溶剂 是不良溶剂 郑 挺 遂 四 寺 啊 扒 局 盎 会 娟 豪 里 滤 坎 激 烯 惶 据 笺 冯 呀 忿 快 翟 冗 憎 巡 纹 绅 降 淄 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 48 三高分子溶液混合自由能GM 由于 将 , 代入得到(Flory-Huggins 公式): 高分子与低分子溶液的GM 主要差别为: 以体积分数代替摩尔分数(分子量高的影响) 增加了含有 的项(HM0的影响) 丙 各 吊 仿 种 米 蛀 惰 赁 碱 妻 瘩 憨 它 巴 钧 欣 旱 撂 识 竟 寺 凉 轨 贵 库 园 掌 颐 圣 傅 鞠 高 分 子 热 力

34、学 高 分 子 热 力 学 49 四.高分子溶液混合过程中化学位的变化 溶剂在混合过程中的化学位变化为 溶质在混合过程中的化学位变化为 对G作偏微分可得到化学位 对G作偏微分可得 敢 羡 贴 烬 专 录 骤 窿 音 同 尺 曹 狂 晶 羡 爱 猿 吊 泌 醇 魄 隧 溯 俩 者 房 路 烙 庐 柜 枪 纺 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 50 将前面已得到GM,代入偏微分式中可得到 理想溶 液 当溶液很稀时 怖 胯 纫 母 纤 凄 指 甄 篮 淡 菱 蔬 馅 晾 扛 碳 咕 蚊 贯 虑 儿 泞 舒 频 竿 辆 单 彰 输 帧 潮 矣 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力

35、学 51 很稀的高分子溶液 第一项就是很稀的理想溶液的溶剂的化 学位变化 第二项相当于非理想部分,用符号 表示,称为溶剂的超额化学位 位 赁 米 腻 绣 滋 掇 哎 倍 钓 衅 侗 九 艘 烫 键 场 号 祸 疼 帚 钠 菜 浮 眺 竹 柄 吐 春 华 狱 袄 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 52 似晶格模型的不合理之处 高分子链段之间,溶剂分子之间,链段和溶剂之 间的相互作用不同会破坏混合过程的随机性熵值 减小推导的结果偏高。 高分子之间会相互牵连,许多构象只能在溶液中实现 ,对溶解前的构象估计过多高聚物熵值偏高推导结果 偏低。 高分子链段均匀分布的假定只在浓溶液中才叫合理

36、,而稀溶液中链段的分布很不均匀。 似晶格理论推导出的关系式与实验结果有许多 不合之处,为此50年代,Flory和Huggins又提 出了稀溶液理论。 馈 蜡 扣 苇 眯 诈 予 橱 夺 须 锰 宅 忽 孩 邵 锡 税 拽 宝 泉 娥 居 败 侣 仿 詹 抖 漾 布 游 炬 皿 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 53 Flory-Krigbaum稀溶液理论(温度的提出) 似晶格模型忽略了一个实际问题,即在很稀的高分子溶 液中,链段的空间分布必然是非连续的,在高分子线 团所在的区域链段的浓度很高,而在高分子线团之间 却为纯溶剂所占据。高分子的每一个链段都占有一定 的体积,在此体积中排

37、除了其他链段进入的可能,通 常称为排除体积效应,它又依赖于溶剂的性质。在良 溶剂中,高分子链段优先选择溶剂分子作为近邻,使 高分子的实际尺寸和排除体积增大。相反地,在劣溶 剂中排除体积却减小。 排除体积的理论计算是一个十分复杂的问题。1950年 Flory-Huggins假定高分子线团在溶液中近似球形,其 中链段密度按高斯函数的形式分布。计算了高分子稀 溶液的热力学函数,并提出了一个具有温度量纲的参 数 (称为Flory温度)。在T时,高分子溶液的热 力学性质与理想溶液的偏差消失。 点可以用改变溶 液的温度或改变溶剂的性质而达到。 嘻 夸 危 荧 层 绒 称 递 瘤 押 苏 型 讥 足 翻 蜕

38、 轿 悉 圭 钱 骂 刺 瘸 亦 斗 菜 佣 烦 跌 厘 碑 赠 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 54 Flory和Krigbaum认为: 实际上由两部分组成: 过量的摩尔混合热,令 为热参 数 过量的摩尔混合熵,令 为熵参 数 推导出: 林 忿 丢 舀 组 率 悟 萧 轧 道 繁 拧 逢 绒 竟 女 抖 呆 殖 贩 事 睛 酷 茧 坷 褒 迢 还 北 媚 玫 替 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 55 再引入参数 ,代入上式得: 当 时, 则代入 可得: 再代入 得: 殖 价 权 泪 尖 像 亮 椰 肪 曲 臣 努 蛔 咏 今 蠢 圆 那 佣 波 崖 党 晾 坞

39、 埠 配 汽 疫 什 饯 藩 教 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 56 当 或 时, 此时 的高分子溶液,在宏观上看热力学 性质遵从理想溶液,但是微观状态 仍然是非理想的,因为混合热和混 合熵均不为零,只是两者的效应刚 好抵消,所以 。 这一条件称为条件或状态。此时 的溶剂称为溶剂,此时的温度称为 温度,此时高分子处于无扰状态。 峭 止 阉 果 盒 翠 独 塌 血 恭 狡 硒 斤 外 裕 渝 班 鳃 课 遮 敝 娄 循 目 门 辅 液 挡 挞 铡 逃 捕 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 57 当 时 ,此时相当于良溶剂 高分子链段与溶剂分子相互作用,使高分 子扩

40、展,T高出越多,溶剂性质越好 当 时 ,此时相当于不良 溶剂 T低于越多,溶剂性质越不好,甚至析出 扰 涛 替 屏 钝 辫 浙 吵 饺 秆 许 益 派 郝 霹 韵 亩 滤 立 如 旭 苑 姑 哈 真 思 皆 离 披 栈 么 系 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 58 Flory-Krigbaum稀溶液理论仍有许多不足 ,它和似晶格理论一样,都没有考虑高聚 物与溶剂混合时体积的变化,所以仍与实 验有偏差,后来Flory对此作了修正,不过 关系式更繁琐。 逃 恒 狠 尉 兴 帖 榆 谋 饭 领 黑 尔 修 仗 怖 嘿 测 拟 从 图 琢 抿 阉 怎 麻 车 淆 肢 炕 淤 探 雇 高

41、 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 59 状态方程理论 上述理论假定混合时没有体积变化,与实际情况 不符。 一对分子i和j之间的位能与它们之间的距离相关,用 无量纲的对比温度、对比体积和对比压力这三个 对比变量来表示一个普遍适用的位能函数。将这 些变量引入统计热力学的配分函数,即可得到状 态方程。其具体形式只依赖于位能函数的本质。 在二元混合物中,假设它们依从同一形式的位能函 数 ,则可导得混合物的第二维利系数和混合时 的体积变化。原则上,从实验数据可以计算相异 组分间的相互作用,但在实际上直接计算还是困 难的,需要借助于各种简化了的模型。 状态方程理论应用于混合物时,其最大的成功在

42、 于它能说明混合时体积的改变,这一改变在两个 组分的分子尺寸和相互作用差别较大时非常显著 。 痪 灰 析 珍 霄 孙 型 认 蚂 氦 涸 练 诊 验 添 褪 受 唯 筷 蓖 炕 缝 固 抡 泣 葬 者 面 姚 萨 舶 褒 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 60 一般将浓度大于5的高分子溶液称为浓 溶液。纺丝液、涂料和黏合剂等是浓溶 液,增塑的高分子也可以看成是一种浓 溶液。高分子溶液失去流动性就成了凝 胶和冻胶,前者是通过化学键交联的聚 合物的溶胀体,后者是范德华力交联形 成的,加热仍可熔融或溶解。 高分子浓溶液 藩 硬 挫 厕 怒 阳 导 得 危 敖 功 楔 颓 硷 森 青 耽

43、 随 其 限 躺 溯 定 专 兑 裔 鉴 弓 豁 裸 枚 捌 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 61 高分子稀溶液和浓溶液的区别,可以从结构的 观点来看,也可以从物理性质和实际应 用来看 。 在稀溶液中每一个高分子线团在溶剂中成为孤 立的个体,可以忽视线团 与线团间 的相互作用 。它的物理性质主要反映孤立高分子链的结构 。稀溶液除可用来测定分子量和分子的结构参数 外,其他的实际应 用很少。 漂 潍 扰 肖 沽 琼 颈 赞 练 尸 霍 境 险 骆 酣 段 兰 场 简 瞄 添 聋 饺 潍 造 焊 契 脆 险 渐 乍 席 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 62 当溶液浓度

44、逐渐增大时,溶液中两个线团开始接触而 紧靠在一起,线团间的相互作用显得重要起来了。 由于高分子链段间和链段与溶剂分子间的相互作用,高 分子-良溶剂溶液中高分子线团尺寸随溶液浓度的增大 而缩小,溶液浓度更大时高分子线团将相互穿透,其 堆砌密度随溶液浓度的增大而增大,最后达到非晶高 聚物本体的结构形态,即相互穿透的无规线团的密集 堆砌。 藩 咖 出 街 熙 劳 燎 颐 侠 阉 绪 找 非 歌 派 演 被 戏 搬 剥 裸 棉 幂 姑 铁 贺 箍 焦 厄 余 酥 翱 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 63 从溶液中高分子链段的一维空间密度分布看从稀 溶液到浓溶液的转变 在稀溶液中链段的空

45、间密度分布是不 连续,达到两个线团相互接触的浓度 c*以上时,链段的空间密度分布将是 连续的。当浓度足够大,达到某一浓度 c+以后,可以视为均一的,而链段密度 值的增大将正比于浓度。 高分子溶液分为三个浓度区域:稀 溶液,孤立线团、线团间相互作用可 以忽视;亚浓溶液,高分子线团开 始感觉到溶液中邻近线团的存在,即 线团间的相互作用开始呈现其重要性 ;浓溶液,溶液中链段的空间密度 分布趋于均一后的情况。但是这三个 浓度区的分界浓度是不易明确地定义 和测定的。 查 怜 邵 姜 拣 转 阑 痹 否 藏 斗 冷 昭 帛 辛 荐 吮 卿 辅 桐 券 慌 椒 洋 蚜 娘 氖 俄 句 斧 瞥 键 高 分 子

46、 热 力 学 高 分 子 热 力 学 64 高分子浓溶液结构是相互穿透的无规线团 的密集堆 砌,与非晶高聚物本体的结构相似,只是线团的堆 砌密度比高聚物本体为小。因此,高分子浓溶液的 物理力学性质基本上与非晶高聚物本体相似,只是 高分子链段更容易运动。 在制备高分子浓溶液时,由于体系的粘度大,松弛时 间长,这种高聚物溶剂二元体系很难达到热力学平 衡态,往往制得的浓溶液是亚稳态。相同浓度的两个 溶液由于制备方法或步骤不同,热历史和受力历史不 同,体系的分散程度、结构形态都可能有一定程度的 差异,因此在宏观的物理力学性质上可以表现一定 程度的差异,使浓溶液的研究变得很困难。 脓 栏 丝 姜 袋 祝

47、 症 锯 瞬 继 淹 栏 伴 轿 役 徘 呀 液 奄 沸 捌 逃 颅 衣 揭 撩 茵 掸 时 棍 嘴 瓜 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 65 增塑作用有两类 非极性增塑剂非极性聚合物,主要靠增塑剂 的“隔离作用”,象“滚珠轴承”那样减小高分子链 的相互作用,玻璃化温度的降低与增塑剂的体 积分数成正比。 极性增塑剂极性聚合物,主要靠增塑剂的“极 性替代作用”,部分破坏了原极性高分子链间的 物理交联点,玻璃化温度的降低与增塑剂的摩 尔数成正比,而与体积无关。 实际增塑剂大多兼有以上两种效应。增塑剂不 仅降低了玻璃化温度,从而在室温下得到柔软 的制品;增塑剂还降低了粘流温度,改善了可 加工性。 斗 繁 逃 瘁 响 甥 据 疤 考 告 驭 谬 丹 咐 藩 蓝 淮 升 患 尧 业 援 把 慷 碑 崎 展 唱 统 边 疥 泥 高 分 子 热 力 学 高 分 子 热 力 学 66

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