李健民 編譯
(粘接雜志編輯部,湖北 襄陽 441057)
用高溫連續(xù)自由基聚合工藝制備丙烯酸樹脂
——聚合機(jī)理、產(chǎn)品性能及應(yīng)用
李健民 編譯
(粘接雜志編輯部,湖北 襄陽 441057)
在膠粘劑、密封膠中許多是由無溶劑型的聚合物配制的。除了粘接、密封性能的要求外,還要求有優(yōu)異的耐候性、施工性,以及節(jié)能環(huán)保。從施工性來看,在室溫樹脂應(yīng)是低黏度液體,其中,低分子質(zhì)量居丙烯酸酯就是重要的一類。一般,丙烯酸酯聚合是在150 ℃以下聚合數(shù)小時(shí),引發(fā)劑和鏈轉(zhuǎn)移劑用的也較多。
Hamielec等在170~300 ℃高溫實(shí)現(xiàn)了乙烯類單體的連續(xù)聚合,并實(shí)現(xiàn)了苯乙烯聚合的工業(yè)化生產(chǎn)。自此,也開始了高溫聚合低分子質(zhì)量聚丙烯酸酯開發(fā)應(yīng)用研究。
本文綜合介紹高溫連續(xù)自由基聚合制備聚丙烯酸酯的機(jī)理、樹脂性能及應(yīng)用。
如圖1所示,該工藝主要由連續(xù)攪拌槽型反應(yīng)器(CSTR)和氣液分離器組成。含有少量引發(fā)劑和溶劑的反應(yīng)單體以一定流速供給反應(yīng)器,同時(shí)也有定量的反應(yīng)液流入氣液分離器從而反應(yīng)槽內(nèi)液面保持穩(wěn)定。在氣液分離器中以未反應(yīng)的單體為主的揮發(fā)物和聚合物分離。反應(yīng)器內(nèi)溫度為170~300 ℃,單體在槽內(nèi)滯留時(shí)間為5~20 min,單體反應(yīng)率80%~96%,分離出的未反應(yīng)單體再返回反應(yīng)槽循環(huán)利用。原料利用率基本為100%。
圖1 高溫自由基聚合工藝Fig.1 Process chart of high temperature continuous radical polymerization
目高溫連續(xù)自由基聚合與一般溶液聚合的性能比較見表1。
從表1可以看到,高溫連續(xù)自由基聚合有以下幾個(gè)特點(diǎn):1)聚合物分子質(zhì)量低;2)其組成分布窄;3)可獲得固含量100%的樹脂;4)生產(chǎn)效率高;5)輔料用量少。其中,最重要的是其產(chǎn)物分子質(zhì)量低,以下將重點(diǎn)討論。
一般傳統(tǒng)自由基聚合其聚合物數(shù)均分子質(zhì)量Pn如式1、2所示:
表1 高溫聚合與傳統(tǒng)聚合工藝的比較Tab.1 Comparison of high temperature polymerization technique with conventional
式中,Pn:為聚合度;ktc:再結(jié)合終止反應(yīng)速度常數(shù);ktd:不均勻終止反應(yīng)速度常數(shù);kp:增長速度反應(yīng)常數(shù);kfs:鏈轉(zhuǎn)移速度常數(shù);kfm:單體向聚合物分子鏈移動(dòng)反應(yīng)常數(shù);kd:引發(fā)劑分解速度常數(shù);f:引發(fā)劑效率;[I]:引發(fā)劑濃度;[M]:單體濃度;[S]:鏈轉(zhuǎn)移劑濃度;[R*]:自由基濃度。
由式1可知,Pn與引發(fā)劑和鏈轉(zhuǎn)移劑的用量密切相關(guān)。若實(shí)現(xiàn)低分子聚合必須加大2者的用量,這樣又會導(dǎo)致高成本和增加樹脂中的雜質(zhì)含量。而高溫聚合不必使用引發(fā)劑和鏈轉(zhuǎn)移劑就能實(shí)現(xiàn)低分子聚合。圖2是丙烯酸丁酯(BA)高溫聚合物分子質(zhì)量與反應(yīng)溫度的關(guān)系。
圖2 P(BA)分子質(zhì)量與反應(yīng)溫度的關(guān)系(θ=12 min)Fig.2 Relationship between reaction temperature and molecular weight of poly BA(θ:12 min)
從圖2可見,當(dāng)DTBP用量為0.09 mol%,反應(yīng)溫度210 ℃時(shí)其Mn=3 200;290 ℃時(shí)Mn=1 200。當(dāng)DTBP量加大至0.44 mol%時(shí)Mn基本沒有變化。在高溫區(qū)Mn與引發(fā)劑用量的相關(guān)性變小,反應(yīng)溫度成為決定Mn大小的關(guān)鍵因素。
圖3是250℃P(BA)1HNMR圖譜。δ=5.61和δ=6.14處分別是烯烴類特征峰。圖中的結(jié)構(gòu)式是由DEPD,COSY的測定結(jié)果綜合而來。P(AB)末端雙鍵歸屬于BA末端的質(zhì)子。由BA的丁酯基α位的亞甲基質(zhì)子的積分值與末端不飽和鍵的積分值之比求得高分子鏈末端的雙鍵的數(shù)目f=0.9,說明90%的P(BA)分子鏈都含有1個(gè)雙鍵。在不同溫度合成的P(BA)其f值也均為0.9左右。
圖3 250 ℃合成的P(BA)1H NMR圖譜Fig.31H NMR spectrum of poly butyl acrylate synthesized at 250 ℃
圖4是MALDI-TOF-MS分析的結(jié)果。圖中A峰對應(yīng)相對分子質(zhì)量1 012的結(jié)構(gòu)A;B峰對應(yīng)相對分子質(zhì)量1 024的結(jié)構(gòu)式B;C峰對應(yīng)相對分子質(zhì)量1 036的結(jié)構(gòu)式C。MALDI-TOF-MS的分析結(jié)果和由NMR分析推斷的末端結(jié)構(gòu)式非常吻合。雖然末端一側(cè)含不飽和雙鍵的P(BA)分子占大多數(shù),但仍有2端均含雙鍵、2端均無雙鍵的大分子存在。
雖用了引發(fā)劑DTBP,但并未檢出t-丁氧基自由基以及甲基自由基與丁氧基自由基合成物的圖譜。由此可以推斷,末端生成不飽和雙鍵的機(jī)制是決定高溫聚合分子質(zhì)量的決定性因素。用back-biting反應(yīng)(1,5氫分離)在前述末端單元上的α位首先生成自由基,再生成3級自由基,然后,β阻斷生成末端含雙鍵的聚合物(見圖5),此機(jī)制就是高溫聚合分子質(zhì)量的控制因素。
圖4 用高溫自由基聚合法在250 ℃制備P(BA)的MALDT-TOF-MS圖譜,DTBP用量0.1%Fig.4 MALDT-TOF-MS spectrum of poly butyl acrylate prepared in a CSTR at 250 ℃,DTBP=0.1%
圖5 用back-biting反應(yīng)進(jìn)行β阻斷的示意圖Fig.5 β-scission by back-biting hydrogen abstraction
6.1 高分子增塑劑
高溫自由基聚合丙烯酸酯可用作增塑劑,以降低密封膠的黏度,增加柔韌性、改善施工性及耐候性、耐污染性。例如,用高溫聚合工藝制備了相對分子質(zhì)量為3 000的聚丙烯酸酯PBA-1增塑劑,其性能如下:
組成:聚丙烯酸丁酯(PBA)
外觀:液態(tài)
固含量:≥98%
Mw:3 000
黏度:(25℃)1 000 mPa·s
Tg:-77 ℃
密封膠基礎(chǔ)配方(質(zhì)量份)為:
改性有機(jī)硅 100
增塑劑(PBA-1或PPG) 140
添加劑 9
另外,經(jīng)過1 500 h UV照射后發(fā)現(xiàn),用PBA-1作增塑劑的密封膠試片表面幾乎沒有變化;而以PPG為增塑劑者膠的表面則出現(xiàn)大量裂縫。這說明PBA-1耐老化性優(yōu)異。
增塑劑的耐污染性的試驗(yàn)方法是:按上述的基礎(chǔ)配方,分別以PBA-I和PPG為增塑劑配成膠液后,制成試片并固化,在膠層表面噴涂一層白色涂料,干燥后,再噴上一層污染試驗(yàn)用粉劑。以不加任何增塑劑的試片為對照基準(zhǔn),觀察各試片表面的色差△E,色差越大代表污染性越嚴(yán)重。結(jié)果表明,以PBA-1為增塑劑的試片△E=10,而以PPG為增塑劑者△E=17;說明PBA-1的耐污染性比PPG好得多。假如在PBA大分子中引入少量甲硅烷基(silyl)制成復(fù)合增塑劑則△E可降至幾乎為零。
6.2 用于制備硅烷改性聚丙烯酸酯
在高溫聚合時(shí)將丙烯酸酯用硅烷對其改性,就得到分子鏈中有少量甲硅烷基的丙烯酸酯,其結(jié)構(gòu)式見圖6。
表2 增塑劑對密封膠耐候性的影響Tab.2 Influence on weatherability by the plasticizers
圖6 帶有烷氧基甲硅烷基的聚丙烯酸酯Fig.6 Acrylic polymer with alkoxysilyl group
用此改性樹脂制成的膠粘劑、密封膠不但性能優(yōu)異,而且耐候性、施工性、耐污染性均優(yōu)。
高溫連續(xù)自由基聚合工藝制備聚丙烯酸酯的新工藝,所得到的樹脂不但分子質(zhì)量低、黏度小、分子質(zhì)量分布窄,而且反應(yīng)時(shí)間短、生產(chǎn)效率高、無溶劑環(huán)保性好。是膠粘劑、密封膠的理想粘料。
(編譯自日本接著學(xué)會志Vol.50,No.10,2014,P306~312)
Application to the adhesive and the sealants of the acrylic polymer using high temperature radical polymerization technology
LI Jian-min(compilling)
(Editorial Office of J.Adhesion in China,Xiangyang,Hubei 441057,China)
TQ430.6
A
1001-5922(2015)06-0090-04
2014-12-12