王月杰,張 慧,觀文娜,楊孟龍
(1. 青島大學(xué) 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院,山東 青島 266071;2. 中國(guó)科學(xué)院青島生物能源與過(guò)程研究所公共實(shí)驗(yàn)室,山東 青島 266101)
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固相微萃取涂層材料多孔聚二乙烯基苯微球的合成*
王月杰1,張慧1,觀文娜2,楊孟龍2
(1. 青島大學(xué) 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院,山東 青島 266071;2. 中國(guó)科學(xué)院青島生物能源與過(guò)程研究所公共實(shí)驗(yàn)室,山東 青島 266101)
摘要:以偶氮二異丁腈(AIBN)為引發(fā)劑、二乙烯基苯(DVB-80)為單體、二氯甲烷-甲苯為二元致孔劑,采用沉淀聚合法制備單分散多孔聚二乙烯基苯微球(PDVB),用作固相微萃取涂層材料。掃描電鏡表明,合成的聚合物微球球形規(guī)整、粒徑均勻,數(shù)均粒徑3.00 μm,粒徑多分散指數(shù)為1.03;氮?dú)馕綔y(cè)試表明,微球呈現(xiàn)多孔性, Langmuir比表面積為667 m2/g;熱重分析表明,微球具有良好的熱穩(wěn)定性。采用此方法合成的多孔PDVB微球適合用作固相微萃取涂層材料。
關(guān)鍵詞:多孔聚二乙烯基苯微球;二元致孔劑;固相微萃取
0引言
固相微萃取技術(shù)(solid phase microextraction,SPME)是由加拿大學(xué)者Pawliszyn于1990年首創(chuàng)[1],與傳統(tǒng)的萃取方法相比,其具有顯著的優(yōu)點(diǎn)。首先,SPME可以實(shí)現(xiàn)樣品的萃取、富集、進(jìn)樣等一體化以及自動(dòng)化,從而大大減少實(shí)驗(yàn)人員的工作量;其次,SPME可以減少人為誤差的引入,使實(shí)驗(yàn)結(jié)果更加準(zhǔn)確;再者,SPME是無(wú)溶劑萃取過(guò)程,可以減少有機(jī)溶劑的使用,更加綠色環(huán)保;最后,SPME靈敏度高,可用于痕量物質(zhì)的檢測(cè)[2-3]。SPME經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,已廣泛應(yīng)用于環(huán)境、食品、醫(yī)藥等多個(gè)領(lǐng)域[4-9]。
SPME具有十分重要的應(yīng)用價(jià)值,但是其發(fā)展依賴于高選擇性、高吸附性材料的開(kāi)發(fā)。多孔聚二乙烯基苯微球(PDVB)具有耐高溫、比表面積大等優(yōu)點(diǎn),適合作為SPME涂層材料。St?ver等[10]采用沉淀聚合法,以二乙烯基苯(DVB-55)為單體、甲苯為致孔劑制得單分散多孔PDVB微球,粒徑為4~7 μm;Bai[11]采用蒸餾沉淀聚合法[12],以DVB-80為單體、甲苯為致孔劑,同樣制得單分散多孔PDVB微球,粒徑1.86~3.06 μm;Liu等[13-14]采用懸浮聚合法,以DVB-80為單體,以一氯癸烷、聚丙烯/甲苯為致孔劑制得多孔PDVB微球。懸浮聚合由于需要加入穩(wěn)定劑,易產(chǎn)生殘留,而SPME對(duì)痕量物質(zhì)檢測(cè)較為靈敏,因此要求微球潔凈、無(wú)雜質(zhì)殘留。PDVB微球用于涂層材料,最佳粒徑范圍3~5 μm[15-18],因此本文選擇沉淀聚合法,制備比表面積、粒徑分布等均適用于SPME技術(shù)的多孔PDVB微球。
1實(shí)驗(yàn)
1.1儀器與試劑
S-4800型掃描電子顯微鏡,日本Hitachi公司;ASAP2020-M+C全自動(dòng)快速物理吸附儀,美國(guó)Micromeritics公司;高溫高壓磁懸浮天平熱重系統(tǒng),德國(guó)Rubotherm公司。
二乙烯基苯(DVB-80,Aladdin),使用前用5%氫氧化鈉溶液洗去阻聚劑并用無(wú)水硫酸鎂干燥;偶氮二異丁腈(AIBN,99%,Aladdin)使用前經(jīng)甲醇重結(jié)晶;乙腈(Acetonitrile,HPLC,天津科密歐),二氯甲烷(Dichloromethane,HPLC,Burdick & Jackson),鄰二氯苯(1,2-Dichlorobenzene,99%,Aladdin),甲苯、無(wú)水乙醇均為分析純,上述試劑直接使用。
1.2多孔聚二乙烯基苯微球的合成
按照一定比例將單體、引發(fā)劑、致孔劑加入三口燒瓶中,在氮?dú)獗Wo(hù)下水浴加熱到70 ℃,恒溫反應(yīng)24 h。冷卻至室溫后用尼龍薄膜濾紙(孔徑0.45 μm)抽濾,再用無(wú)水乙醇洗滌數(shù)次,以除去未反應(yīng)的單體以及可溶性的低聚物,隨后置于80 ℃烘箱中干燥12 h,即可得到多孔PDVB微球。
1.3多孔聚二乙烯基苯微球的表征
1.3.1微球表面形貌與粒徑分布的表征
將微球分散于乙醇中,超聲30 min后滴于鋁箔上,自然晾干后鍍金,隨后用SEM觀察微球形貌,并隨機(jī)統(tǒng)計(jì)100個(gè)微球粒徑,計(jì)算粒徑分布。微球粒徑及其分布計(jì)算公式如下
PDI=Dw/Dn
其中,Di為第i個(gè)微球粒徑,n為所測(cè)微球數(shù)目,Dn為數(shù)均粒徑,Dw為質(zhì)均粒徑,PDI為多分散指數(shù)(polydispersity index),PDI數(shù)值越接近1表示微球單分散性越好。
1.3.2微球孔結(jié)構(gòu)以及熱性能的表征
微球在80 ℃真空干燥箱中干燥12 h后,作氮?dú)馕綔y(cè)試,分析微球比表面積等信息;真空干燥的微球進(jìn)行熱重分析,通過(guò)熱重曲線(TG)以及微商熱重曲線(DTG)分析微球的熱穩(wěn)定性。
2結(jié)果與討論
沉淀聚合法制備PDVB微球是由St?ver[19]首次提出,常采用乙腈作為反應(yīng)介質(zhì)[10-14,19-20],為單體的良溶劑、低聚物的不良溶劑[21]。聚合反應(yīng)過(guò)程中,低聚物會(huì)逐漸聚集成微凝膠,微凝膠去溶劑化后從有機(jī)相中析出成核,核表面繼續(xù)從有機(jī)相中捕捉帶有活性的低聚物,顆粒逐漸長(zhǎng)大。隨著顆粒的不斷生長(zhǎng),為了遵守能量最低原理,盡量減小表面能,顆粒會(huì)逐漸成球[22]。聚合物顆粒在生長(zhǎng)過(guò)程中會(huì)包埋甲苯等對(duì)低聚物有一定溶解能力的溶劑,溶劑脫除后會(huì)在相應(yīng)位點(diǎn)形成微孔。因此,本文考察了致孔劑種類、單體用量及引發(fā)劑用量對(duì)PDVB微球的影響,并評(píng)價(jià)了最優(yōu)條件下制備所得PDVB微球的熱性能。
2.1致孔劑種類對(duì)微球性能的影響
2.1.1一元致孔劑的影響
在多孔PDVB的合成中,甲苯是常見(jiàn)的致孔劑,鄰二氯苯也被用作致孔劑[23],Errele[24-26]發(fā)現(xiàn)含鹵素取代基的溶劑和苯乙烯類聚合物有較強(qiáng)的相互作用。因此,分別采用甲苯(TOL)、二氯甲烷(DCM)、鄰二氯苯(DCB)作為致孔劑,考察不同致孔劑對(duì)微球性能的影響。反應(yīng)體系為90 mL乙腈、2 mL DVB、8 mL致孔劑、0.036 g AIBN。圖1是采用不同致孔劑制備的微球電鏡照片,采用上述3種致孔劑均得到球形PDVB微球,甲苯致孔劑制得的微球(A1)球形規(guī)整性最好,但仍有微球發(fā)生粘連現(xiàn)象;二氯甲烷致孔劑制得的微球(A2)有塊狀物出現(xiàn),同樣存在微球合并現(xiàn)象;鄰二氯苯致孔劑制得的微球(A3)雖然球形規(guī)整性略差,但沒(méi)有微球粘連現(xiàn)象。
圖1不同致孔劑制得微球的電鏡照片
Fig 1 SEM micrographs of PDVB microspheres with different porogens
采用上述3種致孔劑制備的PDVB微球平均粒徑、粒徑分布、比表面積、總孔容及平均孔徑數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。結(jié)果表明,微球數(shù)均粒徑在2.62~2.97 μm之間,粒徑多分散指數(shù)為1.01,因此3種致孔劑都能制得單分散PDVB微球。采用鄰二氯苯致孔劑制得的微球粒徑與Langmuir比表面積最大,可能是由于氯和苯環(huán)基團(tuán)與PDVB有較強(qiáng)的親和力,對(duì)低聚物溶解力較強(qiáng),從而延長(zhǎng)成核時(shí)間并減少成核數(shù)目,同時(shí)該致孔劑更易被低聚物包埋,形成小孔,因此制得的微球粒徑和比表面積較大。
PDVB微球孔結(jié)構(gòu)采用氮?dú)馕椒椒ㄟM(jìn)行表征,與壓汞法相比較,此法更適用于小孔[27]。圖2為鄰二氯苯致孔劑制得PDVB微球氮?dú)馕?脫附等溫線及孔徑分布曲線,圖2(a)為典型的Ⅰ型吸附等溫線[28-29],圖2(b)孔徑分布曲線微球孔徑范圍為1~2 nm,表明微球多為微孔結(jié)構(gòu)。
表1不同致孔劑制得微球的平均粒徑、粒徑分布、比表面積、總孔容及其平均孔徑
Table 1 The size, the size distribution, the pore size, total pore vol and specific surface area of PDVB with different porogens
編號(hào)致孔劑數(shù)均粒徑/μm質(zhì)均粒徑/μmPDI比表面積/m2·g-1總孔容/cm3·g-1平均孔徑/nmA1TOL2.622.651.015160.3125A2DCM2.892.931.01920.0731A3DCB2.973.001.015400.2220
2.1.2二元致孔劑的影響
在單體、引發(fā)劑、溶劑用量相同的條件下,考察甲苯、二氯甲烷、鄰二氯苯兩兩復(fù)配而成的二元致孔劑對(duì)微球性能的影響,反應(yīng)體系為90 mL乙腈、2 mL DVB、8 mL致孔劑、0.036 g AIBN。致孔劑配比及制得的微球編號(hào)列于表2,相應(yīng)的電鏡照片見(jiàn)圖3。結(jié)果表明,二元致孔劑V(甲苯)∶V(二氯甲烷)=3∶1和二氯甲烷-鄰二氯苯(1∶3、1∶1、3∶1,體積比)可以制得球形較為規(guī)整且粒徑均勻的微球。二元致孔劑與低聚物的親和力是能否成球的關(guān)鍵因素,若兩者親和力過(guò)強(qiáng),會(huì)導(dǎo)致不能生成單分散微球,而發(fā)生微球之間的粘連。
圖2鄰二氯苯致孔劑制得PDVB微球氮?dú)馕?脫附等溫線以及孔徑分布曲線
Fig 2 Nitrogen absorption-desorption isotherms and pore size distribution plots for PDVB used DCB as porogen
圖3 不同致孔劑制得PDVB微球的電鏡照片
圖4為V(甲苯)∶V(二氯甲烷)=3∶1致孔劑制得PDVB微球的氮?dú)馕摳降葴鼐€以及孔徑分布曲線,圖4(a)為典型的I型吸附等溫線,圖4(b)孔徑分布曲線微球孔徑范圍為1.0~2.0 nm,表明微球孔結(jié)構(gòu)以微孔為主。采用二元致孔劑制得微球的平均粒徑、粒徑分布、比表面積、總孔容及平均孔徑數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。結(jié)果表明,二元致孔劑二氯甲烷-鄰二氯苯(1∶3、1∶1、3∶1,體積比)制得微球平均孔徑及比表面積無(wú)明顯差別,而微球粒徑差異顯著,隨著二氯甲烷用量的增加,平均粒徑增加。影響微球粒徑大小的因素主要有溶度參數(shù)、聚合物與溶劑間親和力及空間位阻等,二氯甲烷-鄰二氯苯作為二元致孔劑時(shí)空間位阻效應(yīng)占主導(dǎo)作用,即雖然與PDVB低聚物親和力有所減小,但較小的空間位阻有利于形成較大的微球。由圖3及表2可以看出,V(甲苯)∶V(鄰二氯甲烷)=3∶1作為致孔劑制得微球數(shù)均粒徑為3.00 μm,比表面積為667 m2/g,PDI為1.03,適合用作SPME涂層材料。
2.2引發(fā)劑用量對(duì)微球粒徑的影響
在單體用量相同的條件下,考察引發(fā)劑用量(相對(duì)于單體的質(zhì)量分?jǐn)?shù))對(duì)微球粒徑的影響。反應(yīng)體系為90 mL乙腈、2 mL DVB、8 mL致孔劑V(二氯甲烷)∶V(鄰二氯苯)=1∶1。不同引發(fā)劑用量制得微球的粒徑見(jiàn)表3,結(jié)果表明,隨著引發(fā)劑用量的增加,微球粒徑增大,粒徑分布變寬。這一實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象與文獻(xiàn)報(bào)道的結(jié)果一致[19-20],微球數(shù)量與引發(fā)劑用量不成正比,引發(fā)劑用量的增加會(huì)使低聚物濃度增加,從而有利于微球生長(zhǎng)。微球粒徑越大其表面能越低,越易從反應(yīng)介質(zhì)中抓取成核中心,使得粒徑分布變寬。當(dāng)引發(fā)劑用量為1%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))時(shí)并沒(méi)有形成很規(guī)整的球形,原因可能是微粒沒(méi)有充分的收縮為球形(為了減小表面能)反應(yīng)即停止,致使不規(guī)整顆粒邊緣接觸,造成不能形成規(guī)整的球形。
圖4 V(甲苯)∶V(二氯甲烷)=3∶1致孔劑制得PDVB微球的氮?dú)馕?脫附等溫線以及孔徑分布曲線
Fig 4 Nitrogen absorption-desorption isotherms and pore size distribution plots for PDVB usedV(TOL)∶V(DCM)=3∶1 as porogen
表2不同二元致孔劑制得微球的平均粒徑、粒徑分布、比表面積、總孔容及其平均孔徑
Table 2 The size, the size distribution, the pore size, total pore Vol. and specific surface area of PDVB with different co-porogen
編號(hào)共致孔劑數(shù)均粒徑/μm質(zhì)均粒徑/μmPDI比表面積/m2·g-1總孔容/cm3·g-1平均孔徑/nmB1V(TOL)∶V(DCB)=1∶3—a—————B2V(TOL)∶V(DCB)=1∶1——————B3V(TOL)∶V(DCB)=3∶1——————C1V(TOL)∶V(DCM)=1∶33.754.241.13———C2V(TOL)∶V(DCM)=1∶14.214.381.04———C3V(TOL)∶V(DCM)=3∶13.003.101.036670.2720D1V(DCM)∶V(DCB)=1∶31.821.881.045710.2421D2V(DCM)∶V(DCB)=1∶12.352.391.025880.2521D3V(DCM)∶V(DCB)=3∶14.054.081.015630.2320
a聚合物沒(méi)成球或球形不規(guī)整,粒徑不予測(cè)量。
表3不同引發(fā)劑濃度制得微球的平均粒徑及粒徑分布
Table 3 The size and size distribution of PDVB with different initiator concentrations
編號(hào)引發(fā)劑用量/ω/%數(shù)均粒徑/μm質(zhì)均粒徑/μmPDIF11———A122.352.391.02F243.754.111.10F354.585.031.10
2.3單體用量對(duì)微球粒徑的影響
在引發(fā)劑用量相同的條件下,考察單體用量(相對(duì)于整個(gè)反應(yīng)體系的體積分?jǐn)?shù))對(duì)微球粒徑的影響。反應(yīng)體系總體積為100 mL,8 mL致孔劑V(二氯甲烷)∶V(鄰二氯苯)=1∶1,2%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))AIBN。不同單體用量制得微球的粒徑見(jiàn)表4,結(jié)果表明,1%~4%(體積分?jǐn)?shù))單體濃度能夠制得聚合物微球,而且隨著單體濃度的增大,微球粒徑也呈現(xiàn)增大的趨勢(shì),濃度在5%(體積分?jǐn)?shù))及以上時(shí),聚合物粘結(jié)為菜花狀。較高或較低的單體濃度會(huì)使粒徑分布變寬,只有單體濃度在2%(體積分?jǐn)?shù))時(shí),才能得到粒徑分布窄、球形規(guī)整的聚合物微球。
表4不同單體濃度制得微球的平均粒徑及其粒徑分布
Table 4 Size and size distribution of PDVB with different monomer concentrations
編號(hào)單體/(φ/%)數(shù)均粒徑/μm質(zhì)均粒徑/μmPDIG111.842.121.15A122.352.391.02G232.963.231.09G343.303.871.17G45———
2.4聚合物微球的熱性能
圖5是PDVB微球的熱重曲線(TG)以及微商熱重曲線(DTG),TG曲線表明,當(dāng)溫度高于375 ℃時(shí)聚合物微球開(kāi)始分解,在溫度達(dá)到600 ℃時(shí)微球分解完全;DTG曲線表明,溫度在450 ℃時(shí),微球分解速率最大。由于PDVB微球是高度交聯(lián)的碳碳結(jié)構(gòu),較高的交聯(lián)度使得微球具有良好的熱穩(wěn)定,可以滿足SPME涂層材料對(duì)熱性能的要求。
圖5V(甲苯)∶V(二氯甲烷)=3∶1致孔劑制得PDVB微球的TG和DTG曲線
Fig 5 TG and DTG diagram of PDVB microspheres for PDVB usedV(TOL)∶V(DCM)=3∶1 as porogen
3結(jié)論
采用沉淀聚合方法并在優(yōu)化好的合成條件下,可以制得單分散PDVB微球。制得的微球其平均粒徑為3.00 μm、粒徑多分散指數(shù)為1.03,孔結(jié)構(gòu)為微孔(平均孔徑為2.0 nm),比表面積高達(dá)667 m2/g、總孔容為0.27 cm3/g,而且微球具有良好的熱穩(wěn)定性。因此,所制得的PDVB微球由于具有單分散多孔性、微球表面潔凈、比表面積及孔隙率大和耐熱性能理想的特點(diǎn),適合作為SPME涂層材料。
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文章編號(hào):1001-9731(2016)07-07157-06
基金項(xiàng)目:國(guó)家自然科學(xué)基金青年基金資助項(xiàng)目(21305149)
作者簡(jiǎn)介:王月杰(1988-),山東青島人,在讀碩士,師承觀文娜高級(jí)工程師,主要從事固相微萃取涂層材料研究。
中圖分類號(hào):TQ316.3
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
DOI:10.3969/j.issn.1001-9731.2016.07.030
Preparation of monodisperse porous poly (divinylbenzene) microspheres using as solid phase microextraction coating materials
WANG Yuejie1, ZHANG Hui1, GUAN Wenna2, YANG Menglong2
(1. College of Chemical Science and Engineering,Qingdao University, Qingdao 266071, China;2. Public Laboratory of Bioenergy and Bioprocess, Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology,Chinese Academy of Sciences, Qingdao 266101, China)
Abstract:Monodisperse porous poly (divinylbenzene) (PDVB) microspheres used as solid phase microextraction materials were prepared by precipitation polymerization in acetonitrile containing toluene and dichloromethane as coporogen with 2,2’-azobis(2-methylpropionitrile) (AIBN)as initiator in the absence of any stabilizer or surfactant. Scanning electron microscope(SEM) image showed that the synthesized polymer microspheres had good spherical morphology, uniform particle size. Number average particle diameter was 3.00 μm, and the particle size polydispersity index was 1.03. Isotherm nitrogen adsorption showed that PDVB microspheres had small pores and big specific surface area, and Langmuir specific surface area was 667 m2/g. Thermal gravimetric analysis showed that PDVB microspheres had good thermal stability. The synthesized PDVB microspheres can be used as solid phase microextraction coating material.
Key words:porous poly(divinylbenzene) microspheres; coporogen; solid phase microextraction
收到初稿日期:2015-03-15 收到修改稿日期:2016-03-20 通訊作者:觀文娜,E-mail: guanwn@qibebt.ac.cn