水溶性高分子聚乙烯醇的制备及其应用
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聚乙烯醇缩甲醛的制备实验报告一、实验目的1、了解聚乙烯醇缩甲醛的合成原理和方法。
2、掌握反应条件对产物性能的影响。
3、学会通过实验操作制备高分子化合物,并对其性能进行初步分析。
二、实验原理聚乙烯醇(PVA)是一种水溶性高分子化合物,其分子中含有大量的羟基。
通过与甲醛发生缩合反应,可以在聚乙烯醇分子间形成缩醛键,从而得到聚乙烯醇缩甲醛(PVF)。
反应方程式如下:\\begin{align}nHOCH_2-CH(OH)CH_2-CH(OH)&\\HOCH_2-CH(OH)CH_2-CH(OH)n + nHCHO &\longrightarrow\\&CH_2-CH(OH)CH_2-CH(OH)OCH_2-n + nH_2O\end{align}\聚乙烯醇缩甲醛的性质取决于反应条件,如反应物的比例、反应温度、反应时间和催化剂的用量等。
三、实验药品和仪器1、药品聚乙烯醇:_____ g甲醛溶液(37%):_____ mL盐酸(10%):_____ mL氢氧化钠溶液(10%):_____ mL去离子水:适量2、仪器三口烧瓶(250 mL):1 个搅拌器:1 套回流冷凝管:1 支温度计(0 100℃):1 支恒温水浴锅:1 台布氏漏斗:1 个抽滤瓶:1 个四、实验步骤1、在三口烧瓶中加入_____ g 聚乙烯醇和_____ mL 去离子水,开启搅拌器,加热至 90℃,使聚乙烯醇完全溶解,形成透明溶液。
2、降温至 80℃,加入_____ mL 甲醛溶液(37%),搅拌 15 分钟,使其混合均匀。
3、用滴液漏斗缓慢滴加_____ mL 盐酸(10%),控制滴加速度,保持反应温度在 80 85℃之间,反应 40 60 分钟。
4、用氢氧化钠溶液(10%)调节反应液的 pH 值至 7 8。
5、停止加热,将反应液冷却至室温,得到粘稠的液体产物。
6、将产物倒入布氏漏斗中进行抽滤,用去离子水洗涤多次,以除去未反应的甲醛和盐酸等杂质。
聚乙烯醇124型分子量引言聚乙烯醇(P ol yv iny l Al co ho l,简称P V A)是一种重要的合成树脂,具有良好的可溶性和附着性,广泛应用于纺织、造纸、建筑、医药等领域。
聚乙烯醇根据其不同的分子量可以分为多个型号,其中124型分子量是其中之一。
本文将就聚乙烯醇124型分子量进行介绍,包括其基本性质、制备方法、应用领域等。
1.聚乙烯醇124型分子量的基本性质聚乙烯醇124型分子量具有以下的基本性质:分子量1.:聚乙烯醇124型的分子量一般在20,000至30,000之间,分子量较低,具有较高的水溶性。
溶解度2.:聚乙烯醇124型在水中具有良好的溶解性,可以形成透明的胶状物质。
热稳定性3.:聚乙烯醇124型在高温下会分解,因此在加工过程中需要注意控制温度。
机械性能4.:聚乙烯醇124型的机械性能相对较差,具有较低的拉伸强度和抗撕裂性能。
2.聚乙烯醇124型分子量的制备方法聚乙烯醇124型分子量的制备方法主要包括以下几种:聚合法1.:通过乙烯醇单体的聚合反应得到聚乙烯醇,再通过合适的分子量调控方法得到124型分子量的产物。
水解法2.:将聚乙烯醚等聚合物经过一定条件的水解得到聚乙烯醇,再通过分子量调控方法制备出124型分子量的产物。
降解法3.:将高分子量的聚乙烯醇经过一系列的降解处理,得到目标分子量为124的产物。
3.聚乙烯醇124型分子量的应用领域聚乙烯醇124型分子量由于其特定的性质,在许多领域都有广泛的应用,主要包括以下几个方面:纺织领域1.:聚乙烯醇124型可以作为纺织品的粘合剂,提高纤维的强度和耐久性。
造纸领域2.:聚乙烯醇124型可以用作造纸过程中的助剂,提高纸张的强度和柔韧性。
建筑领域3.:聚乙烯醇124型可以作为水泥和其他建筑材料的外加剂,提高其粘附力和耐水性。
医药领域4.:聚乙烯醇124型可以用作制备药物包衣剂、医疗敷料等医药材料,具有良好的生物相容性和溶解性。
结论聚乙烯醇124型分子量作为一种重要的合成树脂,具有良好的溶解性和附着性,在纺织、造纸、建筑、医药等领域都有广泛的应用。
聚乙烯醇生产技术
聚乙烯醇生产技术是一种以乙烯为主要原料,经过聚合、加水解聚和涂覆等过程制备的高分子聚合物。
聚乙烯醇具有良好的化学稳定性、可溶性和良好的加工性能,广泛应用于纺织、造纸、电子、医药和日用化工等领域。
聚乙烯醇的生产工艺包括乙烯聚合、加水解聚和涂覆三个步骤。
其主要工艺流程包括:
1. 乙烯聚合:使用催化剂将乙烯进行聚合,得到聚乙烯。
2. 加水解聚:将聚乙烯与水进行混合,加入表面活性剂等辅助剂,加热到一定温度下水解聚合,得到聚乙烯醇。
3. 涂覆:将聚乙烯醇溶解于有机溶剂和水的混合物中,通过薄膜浸涂、喷涂等方法,将其涂覆于纸张、纺织品等材料表面,形成一层保护膜。
聚乙烯醇的生产工艺中,催化剂的选择、反应条件的控制和后续处理等环节均对产品质量有着重要影响,需要精细操作和严格控制。
目前国内外已开发出多种聚乙烯醇生产技术,不同工艺的优缺点各有所长,需要根据产品需求和市场需求综合考虑选择适合的技术。
聚乙烯醇05-88型号和用途聚乙烯醇05-88型号和用途聚乙烯醇(Polyvinyl Alcohol,PVA)是一种水溶性高分子聚合物,具有优良的物理性质和化学稳定性,广泛应用于各个领域。
其中,聚乙烯醇05-88型号的性能在行业中备受赞誉,下面将根据其用途对其进行分类介绍。
一、纺织领域聚乙烯醇05-88型号在纺织领域中具有很高的应用价值。
由于其良好的附着性和拉伸性能,它被广泛应用于纺织品和纤维加工中。
例如,在纱线润滑剂的生产中,聚乙烯醇05-88型号作为纤维加工的辅助剂,能够提高纺纱的顺滑性,并降低纺纱过程中的摩擦力,从而提高纺纱的效率和质量。
此外,聚乙烯醇05-88型号还能够在织物的印染过程中作为分散剂和增稠剂,保证染料的均匀分散和固着性,提高印染效果。
二、建筑领域聚乙烯醇05-88型号在建筑领域中也有广泛的应用。
它可以作为水泥和混凝土的改性剂,改善其流动性和加工性能,并提高混凝土的强度和耐久性。
此外,聚乙烯醇05-88型号还常常用于裂缝修复剂的生产,能够填充和修复混凝土和墙体的裂缝,增加建筑材料的抗震性和防水性。
三、包装领域在包装领域,聚乙烯醇05-88型号也被广泛使用。
由于其良好的成膜性和可溶性,它能够制备出具有良好柔韧性和透明度的薄膜,用于包装食品、药品和化妆品等。
此外,聚乙烯醇05-88型号还能够作为粘合剂,用于纸张、纤维和塑料薄膜的粘合,提高包装材料的强度和稳定性。
四、制浆造纸领域在制浆造纸领域,聚乙烯醇05-88型号也发挥着重要的作用。
它可以作为湿强剂添加到造纸工艺中,改善纸张的湿强度和撕裂强度,提高纸张的质量和使用寿命。
此外,聚乙烯醇05-88型号还能够作为纸张的表面涂布剂,提供纸张的光泽度和平滑度。
综上所述,聚乙烯醇05-88型号在纺织、建筑、包装和制浆造纸领域中都有着广泛的应用。
其卓越的性能使得它在这些领域中成为不可或缺的材料。
随着科学技术的不断发展,相信聚乙烯醇05-88型号在更多的领域中将有更广阔的应用前景。
聚乙烯醇聚乙烯醇(简称PV A)最早由德国的化学家赫尔曼(W.O.Hemnann)和海涅尔(W.Hachnel)于1924年发明的。
1951年我国已经从事PV A的研究和开发工作,20世纪70年代市场上出现了PV A商品。
由于合成技术的不断提高和价格不断下降,它的用途日益广泛,发展速度很快。
聚乙烯醇是通过醋酸乙烯酯聚合制得聚醋酸乙烯酯(PvAC),然后再醇解或者水解得到的。
由于羟基基团的存在,使PvA有很高的吸水性,是一种性能优良,用途广泛的水溶性聚合物。
聚乙烯醇为一种可溶性树脂,一般用作纺织浆料,粘合剂、建筑等行业。
也可通过改性制成薄膜,用来制作可降解的地膜、保鲜膜等。
聚乙烯醇的最大特点就是可以自然降解,环境友好。
1聚乙烯醇的性质聚乙烯醇一般为白色或微黄色,为絮片状、颗粒状、粉末状固体。
无毒无味,性能介于塑料和橡胶之间。
PV A溶液遇碘液变深蓝色,这种变色受热后消失而冷却又重现。
由于分子链上含有大量的侧基一羟基,具有良好的水溶性,同时还具有良好的成膜性、粘接力和乳化性,有卓越的耐油脂和耐溶剂性能。
聚乙烯醇的相对密度为(25℃/4℃)1.27~1.31(固体)、1.02(10%溶液),熔点230℃,玻璃化温度75-85℃,在空气中加热至100℃以上慢慢变色、脆化。
加热至160一170℃脱水醚化,失去溶解性,加热到200℃开始分解。
超过250℃变成含有共轭双键的聚合物。
折射率1.49"-'1.52,热导率0.2w/(m·K),比热容l~5J/(kg·K),电阻率(3.1~3.8)×107 Ώ·cm。
解度为97%~98%时这种影响变得十分明显。
1.2PV A水溶液的性质从表1.1可知,当聚乙烯醇的水溶液浓度为1%~5%时,在室温下放置较长时间或长时间加热,其粘度不下降,说明没有解聚现象。
当溶液浓度增高时,粘度也有所升高,长时间静置后可出现凝胶,因为放置后形成了超分子结构。
聚乙烯醇求助编辑百科名片聚乙烯醇聚乙烯醇,有机化合物,白色片状、絮状或粉末状固体,无味。
溶于水,不溶于汽油、煤油、植物油、苯、甲苯、二氯乙烷、四氯化碳、丙酮、醋酸乙酯、甲醇、乙二醇等。
微溶于二甲基亚砜。
聚乙烯醇是重要的化工原料,用于制造聚乙烯醇缩醛、耐汽油管道和维尼纶合成纤维、织物处理剂、乳化剂、纸张涂层、粘合剂等。
目录成分/组成信息医药级聚乙烯醇危险性概述消防措施泄漏应急处理操作处置与储存接触控制/个体防护理化特性成分/组成信息医药级聚乙烯醇危险性概述消防措施泄漏应急处理操作处置与储存接触控制/个体防护理化特性•主要用途展开基本信息中文名称:聚乙烯醇英文名称2: polyvinyl alcohol,vinylalcohol polymer,poval,简称PVACAS No.: 9002-89-5分子式: [C2H4O]n结构式:PVA编辑本段成分/组成信息有害物成分含量 CAS No.聚乙烯醇 9002-89-5编辑本段医药级聚乙烯醇高先诺尔(gohsenol) EG系列产品高先诺尔 EG是一系列高质量的、超高纯度的聚乙烯醇。
利用高纯度这一特性,高先诺尔 EG系列产品被广泛用于制药、化妆品、电子材料和陶瓷中。
高先诺尔 EG--P级系列产品是一个新开发的产品等级。
本等级的产品是根据经过ISO质量管理体系认证,在严格的质量控制条件下生产的,并且成功地申请了USP(美国专利局)和EP(欧洲专利局)的专利。
*.*未被GMP(药品生产质量管理规范)规定采用。
医药级主要规格[1]医药级用途*中国区总代理:广东信翔化工贸易有限公司。
编辑本段危险性概述健康危害:吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害,对眼睛和皮肤有聚乙烯醇刺激作用。
燃爆危险:本品可燃,具刺激性。
第四部分:急救措施皮肤接触:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。
就医。
吸入:脱离现场至空气新鲜处。
如呼吸困难,给输氧。
引言自从人类进入高分子时代,塑料制品便大量涌现,给人们的生活带来「极大的便利。
但是,塑料却通常难以自然降解,大量的塑料造成了白色污染,对环境具有极大的危害.而有这么一种塑料,遇水能够变成累状物,最终完全溶解在水中,可以有效减少对环境的污染,这种神奇的可溶解塑料便是我们今天的主角一一聚乙烯号(PVA).聚乙烯醇PVA〃简介聚乙烯醉,简称PVA,是一种白色, 稳定无毒的水溶性高分子聚合物,可呈现粉末状、片状或紫状。
聚乙烯醉以碳碳为主链,分子链上含有大量的亲水基团羟基,在化学结构上可以看作是碳原子上带有羟基的多元酹,因此PVA能发生多元醉的经典反应,如酸化、酷化、缩醉化等。
PVA通常聚由醇酸乙烯脂经过醇解反应制得,因此可以呈现出头-尾结构,进行缩甲羟化〃溶解性能溶解性能聚乙烯静的使用大多基于它的水溶液。
由于聚乙烯醇分子中含有大量的亲水基团羟基,可以形成分子间里键,使之具有水溶性。
但是聚乙烯酹规整的化学结构使其分子间、分子内都存在着较强的氢篌,一定程度上阻碍了它的溶解性,而残存的曲峻根使得分子间的空间位阻增大,破坏了大分子的规盛结构,使水分子容易接近PVA,促进其溶解,所以错酸根的存在对聚乙烯醇的溶解性是有利的。
思考:高分子的溶解性还与哪些因素有关呢?生物可降解性聚乙烯醇是唯•可以被细菌作为碳源和能源利用的乙烯基聚合物,在细菌和的的作用下,46天可以降解75%,所以也是一种生物可降解高分子材料,因其是介于塑料和橡胶之间的树脂高分子•,使得他在环保方面有着重要地位,是可持续发展战略必不可少的绿色材料。
改性产品:洗衣凝珠材料医用研究经过改性的聚乙烯醇具有广泛的应用。
由于PVA具有无毒、无剌激、可生物降解等特性,在制药学中可作为药物释放的栽体。
因其良好的亲水性和分散性,能够均匀地分散在水泥基质中,被用作建筑水泥材料。
速溶性的聚乙烯醇产生的薄膜可以用作特殊的包装材料,例如生活中常用的洗衣凝珠,外层塑料包裹遇水便可溶解样放内部的清洁剂。
聚乙烯醇2488聚乙烯醇(Polyvinyl Alcohol,PVA)是一种重要的合成聚合物,具有多种应用领域,如纺织、造纸、建筑、医药、食品等。
其中,聚乙烯醇2488是聚乙烯醇的一种特殊类型,具有独特的性质和广泛的用途。
聚乙烯醇2488是一种线性结构的高分子聚合物,其化学式为(C2H4O)n(CH3CHOH)m(C2H4O)k,其中n、m和k为聚合度。
聚乙烯醇2488与其他类型的聚乙烯醇相比具有较高的分子量和粘度,这使得它在许多应用中表现出优异的性能。
首先,聚乙烯醇2488在纺织领域有广泛的应用。
它可以作为纺织品加工助剂,具有增稠、增强纤维的柔软性和手感等优点。
在纺织加工过程中,聚乙烯醇2488可用于制备纺织浆料,增加浆料在纤维上的附着力,并提高纤维与浆料中颗粒之间的相互作用力,使得纤维的染色效果更加均匀和饱满。
其次,聚乙烯醇2488还在造纸工业中具有重要的应用。
作为一种优秀的纸张增强剂,聚乙烯醇2488可以增加纸张的强度和耐久性,提高纸张的抗拉强度和撕裂强度。
同时,它还可以减少纸张的水分吸收性和渗透性,提高纸张的光泽度和印刷效果,使得纸张具有更好的质感和视觉效果。
此外,在建筑材料领域中,聚乙烯醇2488也有广泛的应用。
它可以用作水泥和混凝土的添加剂,用于改善材料的流动性和减少水分的流失。
聚乙烯醇2488能够与水泥颗粒和混凝土颗粒相互作用,形成一种稳定的胶凝体,提高材料的黏结力和抗裂强度。
此外,它还可以增强材料的耐候性和耐久性,提高建筑结构的稳定性与耐久性。
在医药领域,聚乙烯醇2488也有一定的应用。
由于其良好的水溶性和生物相容性,它可以用于制备药物控释体系、生物医用涂层等。
聚乙烯醇2488可以与药物相互作用,形成一种稳定的复合体,实现药物的缓释和控制释放。
此外,它还可以用于制备人工皮肤、医用敷料等医疗材料,具有良好的生物相容性和生物降解性。
最后,聚乙烯醇2488在食品工业中也有广泛的应用。
由于其良好的胶凝性和可溶性,可以用于制备食品增稠剂、乳化剂、稳定剂等。
聚乙烯醇材料用途
聚乙烯醇(PVA)是一种由乙烯醇单体聚合而成的高分子材料,具有良好的水溶性、成膜性、黏着性和乳化稳定性等特性。
由于这些特性,聚乙烯醇在许多领域都有广泛的应用。
在工业领域,聚乙烯醇可以用于制造纤维、塑料、涂料、粘合剂、造纸助剂等。
例如,它可以用于制造维尼纶纤维,这是一种具有良好强度和弹性的合成纤维,常用于纺织和服装行业。
此外,聚乙烯醇还可以用于制造水溶性塑料,这种塑料具有良好的水溶性和生物降解性,对环境友好。
在建筑领域,聚乙烯醇可以用于制造内墙涂料、外墙涂料、粘合剂等。
它可以提高涂料的附着力和耐久性,使涂料更加耐用。
在医药领域,聚乙烯醇可以用于制造药品辅料、胶囊、片剂等。
它具有良好的水溶性和生物相容性,可以提高药品的溶解度和稳定性。
在食品领域,聚乙烯醇可以用于制造食品添加剂、口香糖等。
它可以提高食品的口感和质地,同时也具有一定的保湿作用。
总的来说,聚乙烯醇是一种多功能的高分子材料,具有广泛的应用前景。
随着科技的不断进步和应用领域的不断拓展,聚乙烯醇的应用前景将会更加广阔。
聚乙烯醇用途
聚乙烯醇是一种重要的合成高分子材料,具有良好的物理性质和化学稳定性,广泛应用于工业、建筑、医药、纺织、农业等领域。
其中,聚乙烯醇主要应用于以下几个方面:
1. 医药:聚乙烯醇是一种生物相容性良好的高分子,可用于制备医用隔离膜、药物包装材料、药用缓释材料等。
2. 紧固剂:聚乙烯醇作为一种粘合剂广泛应用于纸品、木工、包装等领域,主要用于制作胶带、标签、封口胶、水性涂料等。
3. 纺织:聚乙烯醇纤维具有良好的拉伸性和柔软性,可以制成衣服、窗帘、床上用品等。
4. 食品包装:聚乙烯醇薄膜可以用于食品包装,具有透明、耐水、耐油、耐高温、耐潮性等特点。
5. 水处理:聚乙烯醇可用作水处理剂,用于污水处理、沉淀分离、脱盐、除垢等。
总之,聚乙烯醇是一种多功能材料,在各个领域都有着广泛的应用前景。
聚乙烯醇使用方法
聚乙烯醇是一种常见的水溶性高分子材料,通常用于制备化妆品、医疗器械、纤维素纤维等。
以下是聚乙烯醇的使用方法:
1. 在制备化妆品时,可将聚乙烯醇作为乳化剂和稠化剂使用。
将适量的聚乙烯醇加入到配方中,加热并搅拌均匀即可。
2. 在医疗器械的制备中,聚乙烯醇可作为一种生物材料使用。
需要先将聚乙烯醇溶解在水中,加入所需的药物或其他成分,再将混合物注射到病人体内或涂抹于体表。
3. 在纤维素纤维的制备过程中,将聚乙烯醇加入到纤维素粘液中,形成纤维素/聚乙烯醇复合物。
随后,将溶液加入纺丝机中,并通过拉丝和凝固形成纤维。
需要注意的是,聚乙烯醇具有一定的毒性和刺激性,使用时应注意个人防护措施,如佩戴手套、护目镜等。
同时,使用前应先了解聚乙烯醇的性质和用途,确保安全使用。
精品文档交流 水溶性高分子聚乙烯醇的制备及其应用 * 中山大学化学与化学工程学院 应用化学 广州 510275 摘要:本实验采用溶液聚合法,以AIBN作为引发剂合成聚乙酸乙烯酯,然后用NaOH的甲醇溶液进行醇解,得到聚乙烯醇5.527 g,产率54.0%,之后利用红外对聚乙酸乙烯酯与聚乙烯醇进行表征。之后利用聚乙烯醇的缩醛化反应制备胶水,利用聚乙烯醇的性质制备面膜。 关键词:水溶性高分子 聚乙烯醇 聚乙酸乙烯酯 红外光谱法 1. 引言
水溶性高分子化合物又称水溶性树脂或水溶性聚合物,是一种亲水性的高分子材料,在水中能溶胀而形成溶液或分散液。1924年,德国化学家WO. Hermann和WW. Haehel首次将碱液加入到聚乙酸乙烯酯的甲醇溶液中,得到聚乙烯醇(PVA)。聚乙烯醇为白色絮状固体或片状固体,无毒无味,是使用最广泛的合成水溶性高分子,具有优良的力学性能和可调节的表面活性。PVA具有多羟基强氢键,以及单一的-C-C-单键结构,这样的结构不但使PVA具有亲水性,还有黏合性、成膜性、分散性、润滑性、增稠性等良好性能。
PVA的制备首先由乙酸乙烯酯聚合成聚乙酸乙烯酯,然后将其醇解生成PVA,其反应式如下:
PVA的结构可以看成是交替相隔的碳原子上带有羟基的多元醇,因此,其发生的反应为多元醇反应,如醚化、酯化、缩醛化。聚乙烯醇和羰基化合物反应可得到缩醛化合物。本实验利用聚乙烯醇和甲醛反应,生产聚乙烯醇缩甲醛,作为胶水使用。
2. 实验过程 2.1 实验仪器 三颈瓶,回流冷凝管,水浴锅,蒸汽蒸馏装置,滴液漏斗,pH试纸,培养皿,抽滤装置,滤纸,真空烘箱。 2.2 实验试剂
偶氮二异丁腈(AIBN),甲醇,乙酸乙烯酯,NaOH,聚乙烯醇,甲酸,40%甲醛水溶液,盐酸,羧甲基纤维素,丙二醇,乙醇。 2.3 实验步骤
2.3.1聚合反应 精品文档交流
往装有回流冷凝管的三颈瓶中加入0.03 g(0.18 mmol)AIBN,20 g(22 mL)乙酸乙烯酯和10 mL甲醇,开动搅拌。当AIBN完全溶解时,将反应体系温度升至73 ℃,在回流状态下保持反应3h,得到透明的黏稠状物。加入10 mL甲醇,搅拌0.5 h,使其成为均匀溶液。 2.3.2 除去未反应的单体
搭建如图蒸气蒸馏装置,用甲醇蒸汽除去未反应的单体。在三颈瓶I中加入甲醇和几颗沸石。三颈瓶II为聚合物溶液。用水浴加热瓶I使甲醇蒸汽进入三颈瓶II,在60℃左右蒸出的馏分是乙酸乙烯酯与甲醇的共沸物。若室温太低蒸不出则可用65 ℃水浴加热瓶II,使单体顺利蒸出,直至瓶II温度稳定在65 ℃左右(甲醇沸点温度)。乙酸乙烯酯一定要除净,否则下步反应产物发黄。
2.3.3 聚乙酸乙烯酯的醇解反应 在上述已除去残余单体的聚合物溶液中加入浓度伟20 %的NaOH甲醇溶液,使聚乙酸乙烯酯醇解为聚乙烯醇。按照聚合物与NaOH比为1:0.3(物质的量比)的配料比加碱,碱液的加入量可按下式计算:
碱液量=20×转化率×0.3×4086×碱浓度(𝑔)
式中,20是聚合是乙酸乙烯酯单体的投入量;40是NaOH的相对分子质量;86是乙酸乙烯酯的相对分子质量。醇解步骤如下:把已经除去未反应的乙酸乙烯酯的聚合物溶液(其总体积约为80 mL,如过少,可用甲醇稀释),倒入250 mL烧杯中,温度控制在20 ℃,快速加入所需浓碱液并不断搅拌,片刻即有白色絮状的聚乙烯醇析出。醇解结束后,将聚合物滤出抽干,真空烘干,称量,计算产率。
2.3.4 红外光谱测定聚乙酸乙烯酯的化学结构 用溶液铸膜的方法制备聚乙酸乙烯酯薄膜:取少量稀释后的聚乙酸乙烯酯甲醇溶液,均匀地涂覆在溴化钾片上,烘干后即可用于进行红外光谱测试。
取0.25 g 聚乙烯醇样品,置于装有10mL去离子水的烧杯中,水浴加热,同时开动搅拌,使PVA完全溶解,制得聚乙烯醇溶液,将溶液均匀涂覆在溴化钾片上,烘干后进行红外光谱测试。
2.3.5 聚乙烯醇杂化妆品行业中的应用——成膜剂 利用聚乙烯醇的乳化、黏结、成膜、增稠等性能,聚乙烯醇可有效地应用于化妆品中。天然蜡、油和脂的稳定乳液可以由部分醇解的聚乙烯醇制的,冷霜、清净剂、润肤膏、油脂、刮脸膏等美容品都可以用聚乙烯醇作添加剂。作为润肤膏或净手剂,聚乙烯醇在使用时很快形成一层剥离的膜,它从皮肤上剥离下来后即可清除皮肤上的污物。具体的配方及工艺如下:
羧甲基纤维素:5份;聚乙烯醇:15份;丙二醇:3份;乙醇:10份;精制水:余量。 精品文档交流
室温下将羧甲基纤维素和聚乙烯醇分散于精制水(预留挥发量3%)中,加热到95-100℃,搅拌溶解,得溶液A;将丙二醇和乙醇混合之后得溶液B;待溶液A的温度冷却至室温后 ,将B溶液加入到A溶液中,搅拌均匀,所得溶液为未加香精和防腐剂的面膜原液。
2.3.6 聚乙烯醇的缩醛化反应——聚乙烯醇缩甲醛的制备 在250 mL三颈瓶中加入蒸馏水25 mL,聚乙烯醇3.5 g,搅拌下在100 ℃加热使聚合物溶解。后降温至90℃,加入2.3 mL甲醛水溶液(40%),搅拌15min后加入0.25 mL 2.5mol/L盐酸,使溶液pH为1-3,90℃下搅拌约0.5 h,体系逐渐变稠。当有气泡或絮状物产生时,迅速加入8% NaOH溶液0.7 5mL,调节pH至8-9,冷却降温得透明黏稠液,即为一种市售胶水。
3. 结果与讨论 3.1 产物的外观及质量 产物为白色颗粒状固体,无弹性,质量为5.527 g。
~ 86.1 44.1 20g x 理论产量=20÷86.1×44.1=10.244 g,产率=5.527 g÷10.244 g×100%=54.0 % 3.2红外光谱测定
图1 聚乙酸乙烯酯的红外光谱图 414.40441.7346
9
.14
495.08525.5
4
550.46605
.
53797.53945.791023.021121.591240.251372.321433.501738.602339.62
2927.91345
8
.27375
4
.08
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
90
95
%T 1000 2000 3000 4000 Wavenumbers (cm-1)精品文档交流
由红外光谱图可得,位于2928 cm-1左右的峰应为甲基、亚甲基的伸缩振动峰;在1738 cm-1的峰应为酯类化合物的C=O的伸缩振动吸收峰;C-O-C伸缩振动为1240 cm-1的峰;位于1372 cm-1的峰应为-C-CH3结构的伸缩振动
峰,由以上分析可认为该化合物确为聚乙酸乙烯酯。
图2 聚乙烯醇的红外光谱图 通过分析,红外谱图中位于3358 cm-1的宽峰应为O-H的伸缩振动峰; 2939 cm-1的峰应为甲基、亚甲基的伸
缩振动峰;在1093 cm-1的峰应为C-O的伸缩振动吸收峰,由以上分析可认为该化合物确为聚乙烯醇。
3.3面膜原液的制备和效果 该面膜原液为乳状物,涂在手上,晾干后形成一层可以剥离的薄膜。具有良好的保湿性。 3.4市售胶水的制备和效果 该胶水为无色透明产品,具有良好的粘合效果。效果如下所示:
4. 结论 本实验采用溶液聚合法进行乙酸乙烯酯单体的自由基聚合反应,然后对其进行醇解,得聚乙烯醇5.527 g,产率54.0 %,然后利用红外光谱法对聚乙酸乙烯酯和聚乙烯醇进行表征。之后以聚乙烯醇为原料制备了面膜与胶水并探究其性能。
476.56706.78
851.02
1093.901141.011331.661421.88
1654.381797.692373
.
82
2939.753358.51
3754.50
66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90
92
94 96 98
%T 1000 2000 3000 4000 Wavenumbers (cm-1)