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    一種稀土熱穩(wěn)定劑的制備及其對PVC熱降解性能的影響

    2018-05-08 01:52:00,,
    關(guān)鍵詞:多烯剛果紅馬來

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    (西安科技大學(xué) 高分子研究所 化學(xué)與化工學(xué)院,陜西 西安 710054)

    1 引 言

    我國是聚氯乙烯(PVC)的第一生產(chǎn)和應(yīng)用大國,實現(xiàn)PVC高性能、低成本、綠色化應(yīng)用是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。PVC因其難燃、耐磨、抗化學(xué)腐蝕、綜合機械性能優(yōu)良、制品透明、電絕緣、隔熱隔音效果優(yōu)良而得到廣泛應(yīng)用[1-3]。但也由于PVC化學(xué)結(jié)構(gòu)存在缺陷,而導(dǎo)致PVC熱穩(wěn)定性差[4-9]。因此在PVC加工過程中,必須加入熱穩(wěn)定劑才能保證生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品。目前主要的PVC穩(wěn)定劑有:鉛鹽類[10]、金屬皂類[11-12]、有機錫類[13]、有機銻類等。前三類穩(wěn)定劑,雖然目前在大量使用,但由于達不到綠色、環(huán)保的要求,勢必將被淘汰。稀土熱穩(wěn)定劑是一種新型環(huán)保[14-15]的熱穩(wěn)定劑,以其穩(wěn)定性好、透明度高、絕緣性強、耐腐蝕等特點成為穩(wěn)定劑發(fā)展的新方向。近年來,通過熱失重分析來進行聚合物熱穩(wěn)定性的研究也時有報道[16-17]。然而,利用熱重數(shù)據(jù)研究反應(yīng)活化能的報道卻較少見。本文合成了N-正已基馬來酰胺酸鑭(III)配合物,通過TGA研究、計算了其對PVC的熱穩(wěn)定作用的活化能。

    2 實驗部分

    2.1 實驗原料

    正已胺,AR,Aladdin Chemistry Co.Ltd;馬來酸酐,AR;氯化鑭,AR;氫氧化鈉,AR;乙酸乙酯,AR。

    2.2 合成原理

    以正已胺、馬來酸酐、氯化鑭、氫氧化鈉為原料合成N-正已基馬來酰胺酸鑭(III)的反應(yīng)如下:

    2.3 N-正已基馬來酰胺酸鑭(III)的合成

    取一定量馬來酸酐溶解于適量乙酸乙酯中,得溶液I;取一定量正已胺,滴加到不斷攪拌的溶液I中,反應(yīng)完成后抽濾,并用乙酸乙酯洗滌3次,真空干燥,得N-正已基馬來酰胺酸。

    取0.1mol N-正已基馬來酰胺酸加入到含0.1mol氫氧化鈉的甲醇溶液中,待全部溶解后用水浴蒸出甲醇,得白色粘稠產(chǎn)物,然后加入適量蒸餾水,加熱至50℃,調(diào)節(jié)pH值至7~8,再滴加0.3mol/L氯化鑭溶液,攪拌升溫至60℃,溶液上層出現(xiàn)“油層”后繼續(xù)反應(yīng)20min,過濾,用蒸餾水洗滌至濾液與AgNO3溶液反應(yīng)不生成白色沉淀。濾餅80℃干燥,得N-正已基馬來酰胺酸鑭(III)配合物。

    2.4 分析與表征

    用XT4-100B型熔點儀測定熔點(mp);鑭含量的測定:計量的樣品在600℃的馬弗爐中燃燒完全,得白色粉末La2O3,溶解于6 mol/L的HCl溶液中,然后按照GB/T14635.2 EDTA滴定分析,二甲酚橙為指示劑;采用vario EL III型元素分析儀測定C、H、N元素;KBr壓片,在4000~400cm-1的范圍內(nèi),EQUINX55型傅立葉變換紅外光譜儀測定; PVC和PVC/LaL3(100/3質(zhì)量份)分別170℃降解5,10,15及25min。將降解的產(chǎn)物溶于四氫呋喃中,以四氫呋喃為參比溶液,200nm~700nm范圍內(nèi),TU-1900型雙束紫外-可見分光光度計測定;熱重分析(TGA)來研究PVC熱降解活化能:PVC和PVC/LaL3(100/3質(zhì)量份),在N2氣氛下,升溫速度為15K/min,測定溫度范圍為30~700℃。

    靜態(tài)熱穩(wěn)定試驗:按照GB/T 2917-2002剛果紅法測試。

    熱降解溫度的測定:分別稱取適量的 PVC樹脂及PVC∶LaL3=100∶3的混合物在研缽內(nèi)研磨均勻,將其放入試管中,按圖1裝置安裝好,升溫到100℃后,調(diào)節(jié)加熱速度,以1~2℃/min繼續(xù)升溫,直至剛果紅試紙開始變淺藍色,讀取此時溫度,即為熱降解溫度。

    熱穩(wěn)定時間測定:樣品按上述同樣的方法處理,置于180℃的恒溫甘油浴中,計時,直至剛果紅試紙開始變淺藍色,所需的時間即為熱穩(wěn)定時間。

    3 結(jié)果與討論

    3.1 N-正已基馬來酰胺酸鑭(III)的結(jié)構(gòu)與性能

    合成N-正已基馬來酰胺酸鑭(III)樣品為白色粉末,熔點為195℃,不溶于水、乙醇、丙酮等溶劑,溶于N-N二甲基甲酰胺。樣品的元素分析結(jié)果如表1,由表中數(shù)據(jù)推算,合成的目標(biāo)產(chǎn)物為LaL3·2H2O。

    圖1 剛果紅實驗裝置圖Fig.1 schematic of Congo red test setup

    FormulaValueofcalculation/%Experimentalvalue/%LaCHNLaCHNLaL312 8663 159 033 64LaL3 H2O12 3761 489 393 5911 6959 819 653 25LaL3·2H2O11 9059 709 853 38

    圖2 N-正已基馬來酰胺酸鑭配合物的傅里葉紅外光譜圖Fig.2 FTIR spectra of N-hexylmaleamic acid lanthanum(III)

    圖2是配體和配合物的紅外光譜圖。與配體相比,配合物的某些特征吸收峰發(fā)生了明顯的變化,這表明稀土離子與配體發(fā)生了反應(yīng)。配體的羧基νOH出現(xiàn)在3412cm-1處,形成配合物后νOH 特征吸收峰消失,這表明羧基中的氫離子被鑭取代,羧基參與了反應(yīng)。與配體相比,配合物在1602cm-1和1375 cm-1附近出現(xiàn)了COO-的反對稱伸縮振動峰和對稱伸縮振動峰,兩者之間的差值Δν大于200cm-1,這表明鑭離子與羧酸根是以單齒的形式配位的。與配體相比,配合物的紅外譜圖中,N-H 的伸縮振動峰向低波數(shù)移動了4~8cm-1,C-N 的伸縮振動峰向低波數(shù)移動了29~35cm-1,C=O 的伸縮振動變化不大,維持在1637cm-1附近。說明酰胺中氮原子的孤對電子與鑭離子形成了配位鍵,使得原來的化學(xué)鍵略有伸長,鍵力常數(shù)減小,吸收峰向低波數(shù)移動。另外,在配合物的紅外譜圖中出現(xiàn)了水的O-H 鍵的伸縮振動峰,這說明配合物中含有結(jié)晶水,與熱分析數(shù)據(jù)相對應(yīng)。

    3.2 N-正已基馬來酰胺酸鑭(III)對PVC的靜態(tài)熱穩(wěn)定效果

    將PVC、PVC/LaL3(100/3質(zhì)量份)均勻混合物分別做剛果紅實驗。PVC熱降解溫度為145℃,PVC/LaL3(100/3質(zhì)量份)均勻混合物的熱降解溫度為185℃,相比較提高了40℃;在180℃時,PVC穩(wěn)定時間為4min,而PVC/LaL3(100/3質(zhì)量份)均勻混合物的穩(wěn)定時間為19min,這表明LaL3對PVC的熱穩(wěn)定效果良好。PVC在熱降解過程中,會出現(xiàn)白色—粉紅色—褐色—深褐色—黑色等一系列顏色的變化,如圖3所示??梢妴为毷褂肔aL3時,不能有效地抑制PVC的初期著色。

    圖3 N-正已基馬來酰胺酸鑭(Ⅲ)與PVC 的變色性能Fig.3 Color changes of PVC and N-hexylmaleamic acid lanthanum(III) with heating time

    3.3 N-正已基馬來酰胺酸鑭(Ⅲ)的熱穩(wěn)定機理

    PVC的降解是一個復(fù)雜的過程,也是一個多步分解的過程。從表2中的PVC熱降解產(chǎn)生的共軛雙鍵個數(shù)可以看出:PVC在降解初期主要形成共軛雙鍵數(shù)目為3的多烯結(jié)構(gòu),隨降解時間的延長,進一步轉(zhuǎn)化為共軛雙鍵數(shù)目為4~9的多烯結(jié)構(gòu)。

    表2 紫外吸收波長與共軛雙鍵數(shù)關(guān)系Table 2 Relationship between UV-vis absorption wavelength and the number of conjugated double bonds

    圖4是PVC和PVC/LaL3(100/3質(zhì)量份)均勻混合物在170℃熱降解產(chǎn)物的Uv-vis曲線圖。圖4(a)給出了PVC在 170℃下,加熱5~25min 的紫外光譜。a、b和c曲線都僅在200~310nm內(nèi)有紫外吸收峰,說明熱降解過程中均出現(xiàn)共軛數(shù)目為 3 的多烯結(jié)構(gòu)的吸收峰。300~400nm內(nèi)未出現(xiàn)吸收峰,這說明在5~15min內(nèi)PVC熱降解過程中幾乎未出現(xiàn)共軛數(shù)為4的多烯結(jié)構(gòu)吸收峰;d曲線在330~420nm之間出現(xiàn)了微弱的紫外吸收峰,說明此時開始出現(xiàn)了共軛數(shù)目6~9的紫外吸收峰,這是因為PVC加熱的時間越長,分解就越嚴(yán)重,從而出現(xiàn)了新的吸收峰。在此過程中,短鏈結(jié)構(gòu)部分形成長鏈結(jié)構(gòu)。曲線 e由于加熱的時間最久,所以在300~400nm之間的紫外吸收峰明顯增強了,說明此時長鏈結(jié)構(gòu)的增長比較明顯,這就說明在25min時PVC的熱降解十分顯著。

    圖4 樣品在170℃降解5~25min的紫外光譜圖(a:PVC;b:PVC/LaL3)Fig.4 Ultraviolet spectrum of 5~25min of a:PVC and b:PVC/LaL3 degraded in 170℃

    圖4(b)是PVC 和N-正已基馬來酰胺酸鑭混合均勻后在170℃下加熱5~25min 的紫外光譜曲線圖。圖中可見a、b和c曲線均未出現(xiàn)共軛數(shù)目大于4的多烯結(jié)構(gòu)的吸收峰,并且紫外吸收峰平均降低了,且整體減弱。d、e曲線在330~420nm之間的紫外吸收峰在減少,說明此時降解產(chǎn)生的共軛多烯烴數(shù)目在減少。這是因為,N-正已基馬來酰胺酸鑭對PVC的熱降解起到了一定的阻礙作用,阻止了共軛多烯烴的生成。這可證明N-正已基馬來酰胺酸鑭配合物對PVC的熱降解有一定的阻礙作用。

    結(jié)合Uv-vis的結(jié)果,可以認為LaL3對PVC的熱穩(wěn)定作用主要發(fā)生在第二階段:脫HCl反應(yīng)。所以,本文只對熱降解的第二階段即PVC大幅度脫HCl階段進行動力學(xué)分析。

    假設(shè)PVC熱降解反應(yīng)過程只由轉(zhuǎn)化率α和溫度T決定,并且這兩個參數(shù)是互不影響的。非定溫,非均相反應(yīng)的動力學(xué)過程可用式(1)表示:

    (1)

    式中,t表示時間,k(T)表示速率常數(shù)的溫度關(guān)系式,f(α)表示反應(yīng)的機理函數(shù)。

    在線性升溫過程中,通過時間與溫度的相互轉(zhuǎn)化,上式可以轉(zhuǎn)化為:

    β=dT/dt

    (2)

    (3)

    式中:β=dT/dt為升溫速率,試驗中設(shè)為定值。

    k(T)引用Arrhenius公式:

    (4)

    式中,A為指前因子,E為活化能,R為氣體常數(shù)。

    Kissinger方法假設(shè):

    f(α)=(1-α)n

    (5)

    由方程(2)、(4)和(5)得到:

    (6)

    對方程(6)兩邊微分可得:

    (7)

    假設(shè)在Tmax處反應(yīng)速度最大,那么Tmax處有:

    (8)

    由方程(2)和(8)得,

    (9)

    Kissinger認為式(9)與反應(yīng)級數(shù)無關(guān),取n=1,兩邊取自然對數(shù)可得

    (10)

    在DTG圖上分別取(β1,Tmax1)、(β2、Tmax2),代入方程(10)中,可以得到整個反應(yīng)階段活化能:

    (11)

    圖5和圖6分別為PVC及PVC/LaL3=100∶3在不同氣氛下的DTG分析結(jié)果,將這些數(shù)據(jù)代入式(11)中,即可求得整個反應(yīng)的平均活化能。計算結(jié)果分別列于表3、表4中。

    表3 PVC降解反應(yīng)的動力學(xué)分析結(jié)果

    表4 PVC/LaL3(100/3質(zhì)量比)均勻混合物熱降解反應(yīng)的動力學(xué)分析結(jié)果

    圖5 PVC在不同氣氛下的DTG圖 (a) 空氣氣氛; (b) 氮氣氣氛Fig.5 DTG curves of PVC in air atmosphere (a) and Nitrogen atmosphere (b)

    圖6 PVC/LaL3在不同氣氛下的DTG圖 (a) 空氣氣氛; (b) 氮氣氣氛Fig.6 DTG curves of PVC/LaL3 in air atmosphere (a) and Nitrogen atmosphere (b)

    PVC、PVC/LaL3(100/3質(zhì)量比)均勻混合物熱降解反應(yīng)的動力學(xué)分析結(jié)果表明,空氣氣氛PVC降解活化能低于氮氣氣氛7.65kJ/mol,說明PVC在空氣中的熱穩(wěn)定性更差;PVC/ LaL3在空氣氣氛中的熱降解活化能比PVC提高了46.38kJ/mol,在氮氣氣氛中提高了50.36kJ/mol,這說明LaL3的加入大幅降低了PVC的熱降解反應(yīng)活性,大大提高了PVC的穩(wěn)定性。同時表明,LaL3對熱降解有更大的遏制作用。

    綜上所述,可以認為,LaL3對PVC的熱穩(wěn)定作用歸結(jié)于La3+離子對PVC活性氯的配位遏制了HCl脫除反應(yīng),大幅提高了PVC脫出HCl的活化能;配體對共軛雙烯的環(huán)加成反應(yīng)遏制共軛鏈的進一步擴展,從而阻止了PVC的進一步熱降解。

    4 結(jié) 論

    1.成功合成了N-正已基馬來酰胺酸鑭(III)配合物,組成為:LaL3·2H2O;熔點為195℃,N-正已基馬來酰胺酸根中的羧基氧和酰胺氮及水分子中的氧與La3+發(fā)生了配位作用。

    2.N-正已基馬來酰胺酸鑭(III)配合物可改善PVC的熱穩(wěn)定性能,可用作PVC的熱穩(wěn)定劑。

    3.N-正已基馬來酰胺酸鑭(III)配合物對PVC的熱穩(wěn)定機制是:PVC分子中的活性Cl對鑭(III)的配位作用,大幅提升了HCl脫除反應(yīng)的活化能,遏制了HCl脫除反應(yīng);配體N-正已基馬來酰胺酸根與共軛雙烯的環(huán)加成反應(yīng)遏制了PVC降解反應(yīng)中共軛鏈的進一步拓展。

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