(推荐)溶剂溶解参数
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16295常用溶剂和高分子材料的溶解度参数在研究溶解过程中,溶剂和高分子材料的溶解度参数是非常重要的。
溶解度参数可以帮助我们了解溶剂和高分子材料之间的相容性和溶解度。
溶解度参数是一种定量描述溶剂或高分子物质极性特征的参数,通常用于预测两种物质之间的溶解性和相容性。
常见的溶解参数包括Hansen溶解度参数和Flory-Huggins相互作用参数。
Hansen溶解度参数是用于描述溶剂和高分子材料之间相互吸引力或排斥力的参数。
这个参数通过三个特定的参数描述:极性参数δP,极性分散参数δD和氢键接受参数δH。
极性参数δP表示溶剂和材料之间的极性相互作用,极性分散参数δD表示溶剂和材料之间的非极性相互作用,氢键接受参数δH表示溶剂和材料之间形成氢键的能力。
Hansen溶解度参数的单位是MPa^0.5Flory-Huggins相互作用参数是描述溶剂和高分子材料之间相互作用的参数。
该参数可以用于预测高分子溶液的相行为。
Flory-Huggins参数主要由两个部分组成:相互作用参数χ和高分子链长度参数N。
相互作用参数χ描述了溶剂和高分子材料之间的亲疏性,它越大表示亲溶性越好。
而高分子链长度参数N表示高分子链的长度,通常用于描述高分子材料的分子量。
除了上述的Hansen溶解度参数和Flory-Huggins相互作用参数外,还有一些其他的溶解度参数可以用于描述溶剂和高分子材料之间的相容性,如solubility parameter(溶解度参数)、entropy of fusion(融熔熵)等。
溶解度参数在研究和应用中具有广泛的用途。
例如,在高分子材料的选择和设计中,可以使用溶解度参数来评估一种溶剂对材料的溶解性和亲疏性。
溶解度参数还可以用于预测材料的溶解度和溶液的相行为,如相分离等。
总之,溶解度参数是描述溶剂和高分子材料之间相容性和溶解性的重要参数。
通过研究这些参数,可以更好地理解溶剂和高分子材料之间的相互作用,为高分子材料设计和应用提供指导。
常用溶剂的溶解度参数一、饱和溶解度饱和溶解度是指在一定温度下,在固定体积的溶剂中所能溶解的最大量的溶质。
通过实验可以测定不同温度下的饱和溶解度,通常以摩尔分数、质量分数或体积分数等形式进行表达。
常见溶剂的饱和溶解度参数如下:1. 水(H2O):在20°C下饱和溶解度为36.1 g/100 ml。
2. 乙醇(C2H5OH):在20°C下饱和溶解度为46.07 g/100 ml。
3. 氯仿(CHCl3):在20°C下饱和溶解度为14.50 g/100 ml。
4. 甲苯(C6H5CH3):在20°C下饱和溶解度为1.36 g/100 ml。
二、相对溶解度相对溶解度是指在相同条件下,与溶媒相同重量或相同体积的两种不同溶质在溶剂中所能溶解的量的比值。
相对溶解度可以用来比较不同溶质在同一溶剂中的溶解性能。
常见溶剂的相对溶解度参数如下:1.正丁醇(C4H9OH)与水:相对溶解度为6.22.乙醇(C2H5OH)与水:相对溶解度为1.253.二氯甲烷(CH2Cl2)与水:相对溶解度为11.94.乙酸乙酯(CH3COOC2H5)与水:相对溶解度为3.0。
溶解度参数可以用来描述溶液的溶解度特性,它是一种定量描述溶解性的物理量。
常用的溶解度参数有溶解度参数(δ值)、溶解度参数相似度等。
常见溶剂的溶解度参数如下:1.正丁醇(C4H9OH):δ值为10.42.乙醇(C2H5OH):δ值为8.93.二氯甲烷(CH2Cl2):δ值为10.14.甲苯(C6H5CH3):δ值为10.2除了以上介绍的饱和溶解度、相对溶解度和溶解度参数之外,还有一些其他的描述溶解性质的参数,如溶解度产品常数、活度系数等,但这些参数需要更复杂的实验技术和计算方法才能得到准确的结果。
在实际应用中,为了选择合适的溶剂和溶质进行溶解实验或者制备工艺,了解和使用常用溶剂的溶解度参数是十分重要的。
橡胶生胶常用的溶剂及溶解度参数
有机溶剂是溶解橡胶生胶的主要选择。
常用的有机溶剂包括今冰醇、
丙酮、二氯甲烷、甲醇、甲苯、己酮、苯等。
这些溶剂对于不同种类的橡
胶有不同的溶解度参数。
以下是一些常见的橡胶携带剂的溶解度参数:
1.今冰醇:是一种乙二醇醚,并且对大多数橡胶有良好的溶解作用。
但是对于一些特定的高交联度橡胶如丁腈橡胶、硅橡胶等,则溶解度较差。
2.丙酮:是一种有机溶剂,对于丁基橡胶、天然橡胶等有良好的溶解
能力。
但是丙酮对于乳胶型橡胶溶剂的选择则要根据具体情况考虑。
3.二氯甲烷:是一种无色无臭的溶剂,对于丁基橡胶、氯丁胶等有良
好的溶解作用。
但是对于天然橡胶的溶解能力较差。
4.甲醇:是一种常用的溶剂,对于一些橡胶如天然橡胶、丁基橡胶、
丁腈橡胶等有良好的溶解能力。
5.己酮:是一种具有中等极性的溶剂,对于氯丁胶、聚丁橡胶等有良
好的溶解作用。
但是对于天然橡胶和丁腈橡胶的溶解度较差。
6.苯:是一种常用的溶剂,对于大多数橡胶有较好的溶解能力。
但是
苯对于一些橡胶如氯丁胶、聚酯橡胶等溶解度较差。
此外,还有一些水溶剂也可以用于溶解橡胶生胶。
包括水、乳化剂等。
这些水溶剂主要适用于乳胶型橡胶,其溶解度参数会根据不同的胶乳形态
和配方有所不同。
总结来说,橡胶生胶常用的溶剂包括有机溶剂和水溶剂。
不同种类的
橡胶对于不同的溶剂有不同的溶解度参数。
了解这些溶剂的溶解度参数能
够帮助我们正确选择溶剂,保证橡胶的溶解效果。
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 12.9 1,2二氯丙烷 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δ越接近,溶解过程越容易。
1、非极性的非晶态聚合物与非极性溶剂混合聚合物与溶剂的ε或δ相近,易相互溶解;2、非极性的结晶聚合物在非极性溶剂中的互溶性必须在接近Tm温度,才能使用溶度参数相近原则。
常用溶剂的挥发速度和溶解力参数常用溶剂的挥发速度和溶解力参数概念澄清:常用溶剂是指在实验室和工业生产中经常使用的一类化学品,它们具有良好的溶解能力和挥发性。
在化学实验和工业生产过程中,常用溶剂的挥发速度和溶解力参数对于溶解物质的选择和效果具有重要的影响,并且在化学反应中也扮演着重要的角色。
本文将就常用溶剂的挥发速度和溶解力参数展开深入探讨,并结合个人理解进行解析。
一、常用溶剂的挥发速度1. 乙醇乙醇作为一种常用的溶剂,在化学实验和医药生产中被广泛应用。
其挥发速度较快,容易在常温下蒸发,因此在实验室中需要特别注意其使用。
2. 丙酮丙酮是一种挥发性较快的有机溶剂,其蒸发速度较快,广泛应用于化学实验和工业生产中。
在某些情况下,丙酮的挥发性可以加速化学反应的进行。
3. 氯仿氯仿是一种极具挥发性的有机溶剂,其挥发速度非常快,常常被用于分离提取和化学分析中。
4. 苯苯作为一种常用的溶剂,其挥发速度较快,可以迅速蒸发,但也需要注意在使用时避免其挥发对人体造成的危害。
5. 水水作为一种常用的溶剂,在化学实验和工业生产中使用广泛。
其挥发速度相对较慢,对于一些不需要快速挥发的实验有很好的应用性。
二、常用溶剂的溶解力参数1. 楠酮楠酮具有很强的溶解力,对多种有机物有较好的溶解性,适用于溶解脂肪族和芳香族化合物。
2. 乙醇乙醇作为一种常用溶剂,其溶解力参数适中,可以溶解多种有机物,适用性较广。
3. 丙酮丙酮具有较强的溶解力,可以溶解许多有机物,在化学实验中使用广泛。
4. 苯苯作为一种常用溶剂,其溶解力参数较大,对许多有机物有良好的溶解效果。
5. 水水虽然是一种广泛使用的溶剂,但其溶解力参数较小,对于一些无法溶解在水中的物质需要选择其他溶剂。
三、个人观点和理解就常用溶剂的挥发速度和溶解力参数而言,选择合适的溶剂对于化学实验和工业生产具有至关重要的意义。
在实际应用中,需要根据溶解物质的特性和化学反应的要求选择合适的溶剂,综合考虑挥发速度和溶解力参数。
常见溶剂的溶解度参数溶剂是一种能够溶解其他物质的液体。
溶解度是描述溶质在溶剂中的溶解情况的指标,通常用于研究溶解过程的动力学和热力学性质。
溶解度参数是用来定量描述溶剂的溶解能力的参数,包括极性溶剂中的极性参数和非极性溶剂中的非极性参数。
以下是常见溶剂的溶解度参数。
1.极性溶剂的溶解度参数:极性溶剂是含有极性分子的溶剂,它们主要通过分子间的极性相互作用来溶解其他物质。
常见的极性溶剂包括水、醇类、酮类、酸类等。
下面是一些常见极性溶剂的溶解度参数:-水(H2O):极性参数(δ)=9.0MPa^0.5水是最常用的溶剂之一,是很多物质的溶剂。
其极性较高,能够溶解许多极性分子。
-乙醇(C2H5OH):极性参数(δ)=12.9MPa^0.5乙醇是一种常见的醇类溶剂,也具有较高的极性,能够溶解很多有机化合物。
-丙酮(C3H6O):极性参数(δ)=15.5MPa^0.5丙酮是一种常用的酮类溶剂,它具有较高的溶解能力,可用于溶解许多有机化合物。
-醋酸(CH3COOH):极性参数(δ)=18.0MPa^0.5醋酸是一种常见的酸类溶剂,在有机合成和溶剂提取中有广泛应用。
2.非极性溶剂的溶解度参数:非极性溶剂是由非极性分子组成的溶剂,它们主要通过分子间的范德华力来溶解其他物质。
常见的非极性溶剂包括烷烃、芳烃、醚类等。
下面是一些常见非极性溶剂的溶解度参数:-正庚烷(C6H14):非极性参数(δ)=2.9MPa^0.5正庚烷是一种常用的烷烃溶剂,它主要用于溶解一些非极性物质,在分析化学和有机反应中有广泛应用。
-苯(C6H6):非极性参数(δ)=2.7MPa^0.5苯是一种常见的芳烃溶剂,它具有较高的溶解能力,在药物合成和有机合成反应中广泛应用。
-二甲基亚砜(C2H6OS):非极性参数(δ)=5.1MPa^0.5二甲基亚砜是一种常用的醚类溶剂,具有较高的相对极性,能够溶解极性和非极性物质。
综上所述,溶剂的溶解度参数主要包括极性溶剂中的极性参数和非极性溶剂中的非极性参数。
溶剂溶解度参数
溶剂溶解度参数是指一种物质(被溶物)溶解在一定量的溶剂中的最
大量百分比,它的值是以被溶物的质量与溶剂的质量(以重量计)之比来
测定的,也称为溶解度比例。
它通常用来衡量物质溶解能力的大小,说明
物质溶解度的大小,也常用来说明有机物与共轭碳链之间的位置关系及它
们的溶剂性能,比如描述由有机物构成的溶液有极强的抗渗性,这个抗渗
性就决定于溶剂溶解度参数的大小。
溶剂溶解度参数是一个量化的相对参数,是对物质溶解度的直接表征,可以更客观地表示某物质的溶解度,它的大小并非抽象的概念,而且可以
通过具体实验来测量。
基于该参数,溶剂溶质体系的其它性质如溶质吸收率、溶剂容积等也可以更清楚地被表达出来。
因此,溶剂溶解度参数是描述一种物质溶解能力的重要参数,也是表
征某种物质混合溶剂系统的重要参数,可以用来更好地控制系统中某种物
质的溶解度。
另外,溶剂溶解度参数也可以用来评价有机物与共轭碳链间
的位置关系及它们的溶剂性能等。
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 12.9 1,2二氯丙烷 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δ越接近,溶解过程越容易。
1、非极性的非晶态聚合物与非极性溶剂混合聚合物与溶剂的ε或δ相近,易相互溶解;2、非极性的结晶聚合物在非极性溶剂中的互溶性必须在接近Tm温度,才能使用溶度参数相近原则。
溶解度参数7.2-9.6的溶剂,常见溶剂如下:环己烷(参数7.2)正己烷(7.3)正庚烷(7.4)二乙醚(7.4)正辛烷(7.6)甲基环己烷(7.8)异丁酸乙酯(7.9)二异丙基甲酮(8.0)戊基醋酸甲酯(8.0)松节油(8.1)环己烷(8.2)2,2-二氯丙烷(8.2)醋酸异丁酯(8.3)醋酸戊酯(8.3)醋酸异戊酯(8.3)甲基异丁基甲酮(8.4)醋酸丁酯(8.2)二戊烯(8.5)甲基异丙基甲酮(8.5)四氯化碳(8.6)二丙酮醇(9.2)哌啶(8.7)二甲苯(8.8)二甲醚(8.8)甲苯(8.9)乙二醇单丁醚(8.91)2 二氯丙烷(9.0)异丙*丙酮(9.0)醋酸乙酯(9.1)四氢呋喃(9.2)氯苯(9.5)苯(9.2)甲乙酮(9.2)氯仿(9.3)三氯乙烯(9.3)三氯甲烷(9.3)。
附一份常见溶剂的溶解度参数值给你。
常用溶剂的溶解度参数值(后面的是参数)季戊烷6.3 异丁烯6.7环己烷7.2 正己烷7.3正庚烷7.4 二乙醚7.4正辛烷7.6 甲基环己烷7.8异丁酸乙酯7.9 二异丙基甲酮8.0 戊基醋酸甲酯8.0 松节油8.1环己烷8.2 2,2-二氯丙烷8.2醋酸异丁酯8.3 丙酮9.81,2-二氯乙烷9.8 环己酮9.9乙二醇单乙醚9.9 二氧六环9.9二硫化碳10.0 正辛醇10.3醋酸戊酯8.3 丁腈10.5醋酸异戊酯8.3 甲基异丁基甲酮8.4 正己醇10.7 醋酸丁酯8. 2二戊烯8.5 异丁醇10.8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 二丙酮醇9.2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*丙酮9.0 甲酸13.5醋酸乙酯9.1 甲醇14.5四氢呋喃9.2 氯苯9.5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23.4二氯甲烷9.7 三氯甲烷9.3。
常用溶剂的溶度参数及溶剂对聚合物溶解能力的判定方法些溶剂的溶度参数[单位(cal/cm3)1/2]溶剂溶度参数溶剂溶度参数季戊烷 6.3 甲乙酮9.2异丁烯 6.7 氯仿9.3环己烷7.2 三氯乙烯9.3正己烷7.3 氯苯9.5正庚烷7.4 四氢萘9.5二乙醚7.4 四氢呋喃9.5正辛烷7.6 醋酸甲酯9.6甲基环己烷7.8 卡必醇9.6异丁酸乙酯7.9 氯甲烷9.7二异丙基甲酮8.0 二氯甲烷9.7戊基醋酸甲酯8.0 丙酮9.8松节油8.1 1,2-二氯乙烷9.8环己烷8.2 环己酮9.92,2-二氯丙烷8.2 乙二醇单乙醚9.9醋酸异丁酯8.3 二氧六环9.9醋酸戊酯8.3 二硫化碳10.0醋酸异戊酯8.3 正辛醇10.3甲基异丁基甲酮8.4 丁腈10.5醋酸丁酯8.5 正己醇10.7二戊烯8.5 异丁醇10.8醋酸戊酯8.5 吡啶10.9甲基异丙基甲酮8.5 二甲基乙酰胺11.1四氯化碳8.6 硝基乙烷11.1哌啶8.7 正丁醇11.4二甲苯8.8 环己醇11.4二甲醚8.8 异丙醇11.5甲苯8.9 正丙醇11.9乙二醇单丁醚8.9 二甲基甲酰胺12.11,2二氯丙烷9.0 乙酸12.6异丙叉丙酮9.0 硝基甲烷12.7醋酸乙酯9.1 二甲亚砜12.9四氢呋喃9.2 乙醇12.9二丙酮醇9.2 甲酚13.3苯9.2 甲酸13.5甲醇14.5 苯酚14.5乙二醇16.3 甘油16.5水23.4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δ越接近,溶解过程越容易。
1、非极性的非晶态聚合物与非极性溶剂混合聚合物与溶剂的ε或δ相近,易相互溶解;2、非极性的结晶聚合物在非极性溶剂中的互溶性必须在接近Tm温度,才能使用溶度参数相近原则。
涂料工业常用有机溶剂的溶解度参数及氢键值
依靠溶解度参数相同或相近的原则,并不能准确预测高聚物在某溶剂内是否溶解。
这是因为没有考虑到氢键力的作用,在下表列出的溶解度参数仅适用于外极性混合体系,而对于强极性分子体系,就会产生误差。
美国涂料化学家Burrell认为对第一液体有两个因素与液体溶解能力有关。
第一个因素是液体的氢键力。
根据氢键力的强弱,Burrell将溶剂定量地分成3组:
1.第一组:弱氢键(烃类,酯类,氯化烃类,硝基化烷烃);
2.第三组:中氢键(酮类,酯类,醚类和醇醚类);
3.第三组:强氢键类(醇类与水)
第二因素是溶解度参数,溶剂的溶解度参数可按溶剂氢键力大小分成3个等级。
1.强氢键溶解度参数δs
2.中氢键溶解度参数δm
3.弱氢键溶解度参数δp
判断是否溶解时,首先确认树脂和溶剂的氢键力大小的等级,然后依据树脂和溶剂在相同氢键等级,由溶解度参数大小是否相同或相近的原则,来判断树脂是否溶解。
Lieberman设想以氢键程度的表征平均值(相对值)来定量氢键力,设定,弱氢键力平均值为0.3。
中氢键力平均值为1.0,强氢键力平均值为1.7。
且混合溶剂的氢键力的表征平均值,可以用下式计算
混合溶剂的氢键力的表征平均值=φ1A+φ2B+……
其中φ1,φ2——为溶剂A、B在混合溶剂中的体积分数。
A,B——溶剂A,B的氢键力表征平均值。
如E-20的环氧树脂为中等氢健溶解度参数,δm为8~13,因此可以溶解在中等氢键溶解度参数。
即第二组和其相近的溶解度参数相近溶剂内,如醋酸正丁酯,丙酮,乙二醇单丁醚。
也可以将70%(体积计算)的二甲苯和30%正丁醇配成混合溶剂。
混合溶剂的氢键力的表征平均值=0.7*0.3+0.3*1.7=0.8,而混合溶剂的溶解度参数=0.7*8.8+0.3*11.4=10.5,所以E-20环氧树脂可以溶解在此溶剂中。
常用溶剂的极性顺序:
水(最大) > 甲酰胺> 乙腈> 甲醇> 乙醇> 丙醇> 丙酮> 二氧六环> 四氢呋喃> 甲乙酮> 正丁醇> 乙酸乙酯> 乙醚> 异丙醚> 二氯甲烷>氯仿>溴乙烷>苯>四氯化碳>二硫化碳>环己烷>己烷>煤油(最小)
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