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      質(zhì)量分?jǐn)?shù)和溫度對(duì)明膠/[AMIM]Cl溶液流變性能的影響

      2013-04-29 03:25:08張艷俠張濤張玲
      湖北農(nóng)業(yè)科學(xué) 2013年8期
      關(guān)鍵詞:離子液體明膠溫度

      張艷俠 張濤 張玲

      摘要:以離子液體1-烯丙基-3-甲基咪唑氯鹽([AMIM]Cl)為溶劑制備不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的明膠溶液,利用HAAKE RheoStress RS75流變儀測(cè)定溶液的復(fù)數(shù)黏度(η*)、彈性模量(G′)和黏性模量(G″)來(lái)研究明膠溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)和溫度對(duì)明膠/[AMIM]Cl溶液流變性能的影響規(guī)律。結(jié)果表明,明膠/[AMIM]Cl溶液G′和G″均隨著頻率(f)的增大而增大;隨著明膠溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增大,η*和G″呈增大的趨勢(shì),而G′不變;隨著溫度的升高,η*和G″均減小,而G′不變。

      關(guān)鍵詞:明膠;離子液體;流變性能;質(zhì)量分?jǐn)?shù);溫度

      中圖分類(lèi)號(hào):O629.72 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):0439-8114(2013)08-1908-05

      高分子包括天然高分子和合成高分子,如淀粉、纖維素、膠原、棉毛及蠶絲等均為天然高分子材料,而常用的合成塑料、合成橡膠和合成纖維等為合成高分子材料。在材料加工尤其是纖維材料領(lǐng)域,許多聚合物難以用熔融加工的方法進(jìn)行聚合和紡絲,而只能使用溶液紡絲的方法,如纖維素、聚丙烯腈(PAN)、芳綸、聚氨醋等常用的溶劑,包括硫氰酸鈉水溶液、二甲基甲酰胺(DMF)、二甲基亞砜(DMSO)、濃硫酸等,這些溶劑都有毒或有強(qiáng)烈的腐蝕性,因此極易造成環(huán)境污染。研究者們一直在尋找一種更為環(huán)保的新型溶劑。

      離子液體是近年來(lái)興起的一類(lèi)極具應(yīng)用前景的綠色溶劑,其以強(qiáng)極性、不揮發(fā),對(duì)水、空氣穩(wěn)定和對(duì)無(wú)機(jī)、有機(jī)化合物以及高分子材料有良好的溶解性而廣泛應(yīng)用于電化學(xué)、有機(jī)合成、化工分離、材料制備等領(lǐng)域[1-4]。

      離子液體的出現(xiàn)為材料加工提供了新的思路,Tu[4]對(duì)PAN在幾種離子液體中的溶解情況做了初步研究,結(jié)果表明,PAN在幾種離子液體中都具有較高的溶解度,其中在1-烯丙基-3-甲基咪唑氯鹽([AMIM]Cl)中的溶解性最好。Liu等[5]研究了高質(zhì)量分?jǐn)?shù)PAN/[BMIM]Cl體系溶液的動(dòng)態(tài)流變性質(zhì),討論了質(zhì)量分?jǐn)?shù)和溫度對(duì)該體系的影響。

      近年來(lái)許多研究者將離子液體應(yīng)用于天然高分子研究領(lǐng)域,結(jié)果表明離子液體對(duì)于天然高分子也是一種很好的溶劑[6-9],而關(guān)于天然高分子在離子液體中溶解性能方面的研究卻較少,只有少量關(guān)于纖維素/離子液體溶液流變性能方面的研究[10]。

      膠原及其降解物明膠作為一類(lèi)很重要的天然高分子,得到了越來(lái)越多的應(yīng)用,明膠是膠原的變性產(chǎn)物,由于它具有很多優(yōu)異的物理化學(xué)性能而廣泛應(yīng)用在食品、攝影、細(xì)胞培養(yǎng)等方面[11-13]。

      [AMIM]Cl是一種對(duì)天然高分子有較好溶解性的離子液體,通過(guò)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)明膠在離子液體[AMIM]Cl中具有較好的溶解性,因此,研究明膠/[AMIM]Cl溶液的流變性能,為明膠能夠得到更廣泛的應(yīng)用打下理論基礎(chǔ)。

      1 材料與方法

      1.1 材料

      明膠(Sigma G2500)購(gòu)自北京拜爾迪生物技術(shù)有限公司。

      離子液體[AMIM]Cl(1-烯丙基-3-甲基咪唑氯鹽)購(gòu)自中國(guó)科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所綠色化學(xué)與催化中心。

      1.2 方法

      1.2.1 樣品的制備 明膠和離子液體[AMIM]Cl在使用前均放入真空干燥箱中進(jìn)行干燥,將干燥后的明膠和[AMIM]Cl于100 ℃充分混合,在真空狀態(tài)下攪拌溶解,制成質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為1%、3%、5%、7%的明膠/[AMIM]Cl溶液。

      1.2.2 流變學(xué)測(cè)試 用HAAKE RheoStress RS75流變儀測(cè)定溶液的流變學(xué)性質(zhì),測(cè)定彈性模量(G′)、黏性模量(G″)、復(fù)數(shù)黏度(η*)隨著頻率的變化。試驗(yàn)采用0.5°錐板夾具,錐形板的直徑為60 mm。

      無(wú)論是進(jìn)行動(dòng)態(tài)測(cè)試還是穩(wěn)態(tài)測(cè)試,都應(yīng)該首先確定溶液的線性黏彈區(qū),在線性黏彈區(qū)內(nèi)進(jìn)行測(cè)試可以保證樣品的結(jié)構(gòu)不被破壞。在頻率0.1 s-1的條件下進(jìn)行應(yīng)力掃描,所有接下來(lái)的線性黏彈性的頻率掃描都是在線性黏彈區(qū)內(nèi)進(jìn)行。測(cè)試中的頻率掃描范圍是0.1~100 s-1,溫度為60、70、80 ℃。

      2 結(jié)果與分析

      2.1 應(yīng)力掃描結(jié)果

      圖1是應(yīng)力掃描結(jié)果,在測(cè)定的應(yīng)力范圍內(nèi),復(fù)數(shù)黏度(η*)幾乎是保持恒定的,因此把線性黏彈性的測(cè)試應(yīng)力設(shè)為10 Pa,以下的動(dòng)態(tài)頻率掃描都是在這個(gè)應(yīng)力下進(jìn)行。

      2.2 質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)溶液黏彈性的影響

      圖2、圖3、圖4分別表示了不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)明膠溶液η*、G′和G″在70 ℃下隨著頻率(f)的變化規(guī)律。由圖2可知,溶液的η*隨著f的增大而增大。原因可能是隨著f的增大,溶液中的明膠分子構(gòu)象發(fā)生了一定的變化,分子鏈間的摩擦和纏結(jié)增加,導(dǎo)致黏度的增大。由圖2可知,各質(zhì)量分?jǐn)?shù)溶液在低頻率下先是產(chǎn)生牛頓流體行為然后產(chǎn)生脹塑性流體行為,且高質(zhì)量分?jǐn)?shù)溶液在較高頻率下仍能保持牛頓流體行為而低質(zhì)量分?jǐn)?shù)溶液在較低頻率下即轉(zhuǎn)變?yōu)槊浰苄粤黧w。Singh等[14]研究了明膠分子與離子液體[C8MIN]Cl之間的相互作用,發(fā)現(xiàn)兩者首先形成明膠/[C8MIN]Cl單體,然后隨著離子液體質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增大,進(jìn)而形成明膠/[C8MIN]Cl聚合物,與此同時(shí),其半徑逐漸增大,直到[C8MIN]Cl的質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到一個(gè)臨界值,其半徑才不再變化。所以對(duì)于低質(zhì)量分?jǐn)?shù)的明膠溶液,其離子液體的質(zhì)量分?jǐn)?shù)相對(duì)較高,明膠分子更容易與離子液體發(fā)生作用形成單體或聚合物,而大分子的定位作用是產(chǎn)生非牛頓流體行為的主要原因,因此低質(zhì)量分?jǐn)?shù)明膠溶液在低頻率下即產(chǎn)生非牛頓流體行為,也就是形成脹塑性流體。由圖3、圖4可知,明膠溶液的G′和G″都隨著f的增大而增大,隨著明膠溶液的質(zhì)量分?jǐn)?shù)增大,G′不發(fā)生變化,G″和η*都增大,這說(shuō)明膠溶液的質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)G′不產(chǎn)生影響,此時(shí)G″對(duì)溶液的貢獻(xiàn)較大。

      由于高分子之間的相互纏結(jié),高分子的流動(dòng)不是單個(gè)高分子鏈整體流動(dòng),而是通過(guò)鏈段的位移運(yùn)動(dòng)來(lái)完成的,高分子的鏈段由于熱運(yùn)動(dòng)和受應(yīng)力的作用跳躍到孔穴(溶液中與分子鏈段尺寸相當(dāng)?shù)淖杂审w積)中。當(dāng)明膠溶液的質(zhì)量分?jǐn)?shù)增大時(shí),分子之間的纏結(jié)程度增大,分子之間相互作用的摩擦力增大,分子鏈段躍遷速度減慢,從而導(dǎo)致溶液的黏度增大[15]。

      圖5是不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的明膠溶液的動(dòng)態(tài)模量比較結(jié)果(70 ℃)。由圖5可知,在較低頻率下,明膠溶液的G′G″,表現(xiàn)為似固體的彈性流動(dòng)行為。當(dāng)頻率較小即施加于溶液的力的作用時(shí)間較長(zhǎng)時(shí),分子有充足的時(shí)間改變構(gòu)象,擺脫纏繞,緩慢和相互超越地流動(dòng),同時(shí),鏈的彈性拉伸可在流動(dòng)中逐漸回復(fù),因此溶液的黏性占優(yōu)勢(shì)。而當(dāng)頻率較大即力作用的時(shí)間較短時(shí),彈性形變能大部分儲(chǔ)存在體系內(nèi)部,黏性損耗的能量相對(duì)較少,因此彈性占主導(dǎo)[16]。當(dāng)明膠溶液的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別是1%、3%、5%、7%的時(shí)候,2種流動(dòng)發(fā)生轉(zhuǎn)變的f分別是0.807、1.500、3.740、8.440 s-1,說(shuō)明隨著明膠溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增大,f向高頻區(qū)移動(dòng)。雖然明膠溶液的質(zhì)量分?jǐn)?shù)增大,分子之間的纏結(jié)程度增加,但是G′不受明膠溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)的影響,表現(xiàn)為黏性對(duì)溶液的貢獻(xiàn)增大,松弛快,弛豫時(shí)間縮短。

      2.3 溫度對(duì)明膠溶液黏彈性的影響

      圖6到圖8分別表示5%明膠溶液在不同溫度下η*、G′和G″隨著f的變化規(guī)律。

      由圖6可知,溶液的η*隨著f的增大而增大。與不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的明膠溶液相一致,溶液也是首先產(chǎn)生牛頓流體行為,而后產(chǎn)生脹塑性流體行為。隨著溫度升高,溶液的η*減小,但這種變化只發(fā)生在低頻率下,在高頻率下各溫度曲線逐漸趨向一致。當(dāng)溫度升高時(shí),溶液分子熱運(yùn)動(dòng)的能量增加,溶液中的孔穴也會(huì)隨著增加和膨脹,從而使明膠分子鏈段躍遷的阻力變小,速度加快,因此溶液的黏度降低[15]。

      由圖7、圖8可知,明膠/[AMIM]Cl 溶液的動(dòng)態(tài)模量都隨著f的增大而增大。在較低頻率下,不同溫度的明膠溶液同樣表現(xiàn)為似液體的黏性流動(dòng)行為,而在較高頻率下也表現(xiàn)為似固體的彈性流動(dòng)行為。這可能是由于溫度的升高使膠原多肽的鏈纏結(jié)密度減小,這樣溶解的多肽對(duì)溶液的彈性模量和黏性模量的作用很小,或者是幾乎沒(méi)有什么作用,因此所有溶液的彈性模量都只是離子液體的彈性模量,也就是當(dāng)溫度為60 ℃及以上時(shí),溶液的彈性是由焓引起的,膠原多肽對(duì)溶液的彈性不起作用,而只表現(xiàn)出離子液體的彈性。

      3 結(jié)論

      1)明膠溶液的G′、G″和η*都隨頻率的增大而增大;隨著溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增大,黏性流動(dòng)向彈性流動(dòng)轉(zhuǎn)變的f向高頻區(qū)移動(dòng),表現(xiàn)出松弛快,弛豫時(shí)間短的性質(zhì)。

      2)明膠溶液的G″、η*都隨溫度的增大而減小,黏性流動(dòng)向彈性流動(dòng)轉(zhuǎn)變的f向低頻區(qū)移動(dòng),表現(xiàn)出松弛慢,弛豫時(shí)間長(zhǎng)的性質(zhì),但是溶液的G′則不受溶液溫度的影響,這與明膠溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)溶液G′的影響是一致的。

      參考文獻(xiàn):

      [1] ROGERS R D,SEDDON K R. Ionic liquids:industrial applications for green chemistry[M]. Washington D C:American Chemical Society,2002.

      [2] WELTON T. Room-temperature ionic liquids,solvents for synthesis and catalysis[J].Chemical Reviews,1999,99(8):2071-2082.

      [3] PRZEMYSLAW K. Application of ionic liquids as solvents for polymerization processes[J]. Progress in Polymer Science,2004, 29(1):3-12.

      [4] TU X P. Research into the dynamics of coagulation formation for polyacrylonitrile/ionic liquids/water system[D]. Shanghai:Donghua University,2007.

      [5] LIU W W,CHENG L Y,ZHANG H Y,et al. Rheological behaviors of polyacrylonitrile/ 1-butyl-3-methylimidazolium chloride concentrated solutions[J]. International Journal of Molecule Sciences,2007,8(3):180-188.

      [6] SWATLOSKI R P,SPEAR S K,HOLBREY J D,et al. Dissolution of cellose with ionic liquids [J]. Journal of the American Chemical Society,2002,124(18):4974-4975.

      [7] ZHANG H,WU J,ZHANG J,et al. 1-allyl-3-methylimidazolium chloride room temperature ionic liquid:A new and powerful nonderivatizing solvent for cellulose[J]. Macromolecules,2005, 38(20):8272-8277.

      [8] PHILLIPS D M,DRUMMY L F,CONRADY D G,et al. Dissolution and regeneration of Bombyx mori silk fibroin using ionic liquids[J]. Journal of the American Chemical Society,2004, 126(44):14350-14351.

      [9] XIE H,LI S,ZHANG S. Ionic liquids as novel solvents for the dissolution and blending of wool keratin fibers[J]. Green Chemistry,2005,7(8):606-608.

      [10] SAMMONS R J,COLLIER J R,RIALS T G,et al. Rheology of 1-butyl-3-methylimidazolium chloride cellulose solutions. I. Shear rheology[J]. Science,2008,110(2):1175-1181.

      [11] KIM Y T,HONG Y S,KIMMEL R M,et al. New approach for characterization of getatin biopolymer film using proton behavior determined by low field 1HNMR[J]. Journal of Agriculture and Food Chemistry,2007,55(26):10678-10684.

      [12] GUO L,COLBY R H,LUSIGNAN C P,et al. Physical gelation of gelatin studied with rheo-optics[J]. Macromolecules,2003, 36(26):10009-10020.

      [13] WANG L Z,AUTY M A E,RAU A,et al. Effect of pH and addition of corn oil on the properties of gelatin-based biopolymer films[J]. Journal of Food Engineering,2009,90(1):11-19.

      [14] SINGH T,BORAL S,BOHIDAR H B,et al. Interaction of gelatin with room temperature ionic liquids:a detailed physicochemical study[J]. Journal of Physical Chemistry B,2010, 114(25):8441-8448.

      [15] 何曼君,陳維孝,董西俠.高分子物理[M].上海:復(fù)旦大學(xué)出版社,1990.261-265.

      [16] 李 洋,李艷穩(wěn),杜宗良,等.天然膠原溶液的流變特性[J].中國(guó)皮革,2008,37(1):8-11.

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