吳春芳,李應(yīng)成,沈之芹,沙 鷗,王輝輝
(中國石化 三采用表面活性劑重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 上海石油化工研究院,上海 201208)
疏水締合聚丙烯酰胺與黏彈性表面活性劑的相互作用
吳春芳,李應(yīng)成,沈之芹,沙 鷗,王輝輝
(中國石化 三采用表面活性劑重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 上海石油化工研究院,上海 201208)
借助黏度法、表面張力法、熒光光譜法研究了疏水締合聚丙烯酰胺AP-P5與黏彈性表面活性劑VES的相互作用。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,AP-P5與VES存在顯著的相互作用,對AP-P5-VES二元體系的表觀黏度、表面張力影響較大。隨VES質(zhì)量濃度的增大,二元體系的表觀黏度快速升高后急劇降低再穩(wěn)步升高。當(dāng)VES的質(zhì)量濃度達(dá)到一定值時(shí),二元體系的表觀黏度開始高于單一聚合物的表觀黏度。與單獨(dú)的表面活性劑溶液相比,隨VES質(zhì)量濃度的增大,AP-P5-VES二元體系的表面張力先低后高,最后趨于一致。VES與AP-P5的相互作用機(jī)理與表面活性劑的自組裝形態(tài)密切相關(guān)。當(dāng)表面活性劑以單分子形態(tài)或球狀膠束存在時(shí),它與聚合物的疏水基團(tuán)形成混合膠束;當(dāng)表面活性劑以棒狀膠束形態(tài)存在時(shí),它與聚合物締合形成混合的超分子網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。
疏水締合聚丙烯酰胺;黏彈性表面活性劑;疏水基團(tuán);締合作用
疏水締合水溶性聚合物是一類重要的水溶性高分子材料[1],具有典型的兩親性結(jié)構(gòu),由親水主鏈和疏水基團(tuán)構(gòu)成,其中,疏水基團(tuán)的含量一般小于2%(x)。在一定濃度下,疏水締合聚合物在水溶液中發(fā)生分子間締合形成超分子網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。因此,疏水締合水溶性聚合物具有一般水溶性聚合物沒有的特殊流變性(剪切稀釋和觸變性)以及良好的增黏性和耐溫抗鹽性[2-3]。由于疏水基團(tuán)的存在,疏水締合聚合物與表面活性劑的相互作用也比一般聚合物與表面活性劑的相互作用復(fù)雜得多。在過去20年中,國內(nèi)外很多課題組開展了這方面的研究[4-10],提出了以Candau三階段模型[11]為代表的作用機(jī)理。與疏水締合聚合物類似,黏彈性表面活性劑是一類能在水溶液中自主裝形成超分子三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的表面活性劑。它在一定濃度下能使水溶液形成黏彈性流體,具有剪切稀釋和觸變性[12-13]。目前,對于疏水締合聚合物與普通表面活性劑的相互作用機(jī)理已經(jīng)研究得比較透徹,而關(guān)于疏水締合聚合物與黏彈性表面活性劑的相互作用研究得較少[14-15]。
本工作以疏水締合聚丙烯酰胺為例,研究了疏水締合聚合物與黏彈性表面活性劑的相互作用,考察了黏彈性表面活性劑對疏水締合聚合物水溶液性質(zhì)的影響,并進(jìn)一步研究了它們的相互作用機(jī)理。
1.1 試樣的配制
疏水締合聚丙烯酰胺產(chǎn)品AP-P5:四川光亞聚合物化工有限公司;黏彈性表面活性劑產(chǎn)品VES:中國石化三采用表面活性劑重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室制備,主要成分為甜菜堿型兩性離子表面活性劑。所有試樣均在氯化鈉溶液(質(zhì)量濃度為 9 000 mg/L)中配制。將VES和AP-P5按一定濃度、比例在鹽水中混合,室溫下攪拌4 h,靜置12 h,待測。
1.2 溶液性質(zhì)的表征
1.2.1 表觀黏度
采用Thermo Fisher Scientific公司的HAAKE型流變儀,用直徑為41 mm的同軸圓筒測量轉(zhuǎn)子測定試樣的表觀黏度。試樣在測試溫度下平衡2 min,在150 s-1的剪切速率下剪切60 s,零剪切速率下恢復(fù)18 s,在7.34 s-1的剪切速率下進(jìn)行表觀黏度的測定。測試溫度為20 ℃和65 ℃。
1.2.2 表面張力
采用德國Krüss公司的K 100型表面張力儀,用Wihelmy板法測定VES及AP-P5-VES二元體系在氯化鈉溶液中的表面張力,測試溫度為20 ℃。
1.2.3 熒光實(shí)驗(yàn)
采用Hitachi公司的F-4600型熒光分光光度計(jì)進(jìn)行熒光發(fā)射光譜掃描。選擇芘為熒光探針,測試溶液中芘的質(zhì)量濃度均為1 mg/L;激發(fā)波長為335 nm,發(fā)射波長為340~600 nm,激發(fā)和發(fā)射狹縫寬度均為5.0 nm;測試溫度為20 ℃和65 ℃。芘的第一振動峰在375 nm處,峰強(qiáng)度為I1;激基締合峰在475 nm處,峰強(qiáng)度為Ie。
2.1 聚合物與表面活性劑的相互作用對表觀黏度的影響
2.1.1 聚合物溶液的表觀黏度
AP-P5由丙烯酰胺為主的親水主鏈和少量疏水基團(tuán)構(gòu)成。為了減少與水的接觸面積使體系能量達(dá)到最低,疏水基團(tuán)在水溶液中發(fā)生疏水締合形成疏水微區(qū)。AP-P5溶液的表觀黏度隨質(zhì)量濃度的變化見圖1。由圖1可見,隨AP-P5質(zhì)量濃度的增大,體系的表觀黏度經(jīng)歷緩慢增長和急劇上升兩個(gè)階段:第1階段,疏水基團(tuán)以分子內(nèi)締合為主,聚合物分子發(fā)生卷曲,溶液的表觀黏度較??;第2階段,疏水基團(tuán)間發(fā)生分子間締合作用,使聚合物分子相互纏繞形成超分子三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),表觀黏度迅速增大。疏水基團(tuán)由分子內(nèi)締合轉(zhuǎn)變?yōu)榉肿娱g締合的臨界濃度為疏水締合聚合物的臨界締合濃度。AP-P5的臨界締合濃度在20 ℃時(shí)約為575 mg/L,在65 ℃時(shí)約為735 mg/L。疏水締合作用屬于非共價(jià)鍵弱相互作用,溫度越高作用越弱,所以高溫下的臨界締合濃度較高。
圖1 AP-P5溶液的表觀黏度隨質(zhì)量濃度的變化Fig.1 Changes of the apparent viscosities of the AP-P5 solutions with their concentration. AP-P5:commercial hydrophobically associating polyacrylamide. Temperature/℃:● 20;■ 65
2.1.2 VES對聚合物溶液表觀黏度的影響
黏彈性表面活性劑在水溶液中的自組裝行為與普通表面活性劑差別很大。它在達(dá)到臨界膠束濃度時(shí)先形成球狀膠束,隨濃度的增大,球狀膠束開始向蠕蟲狀膠束轉(zhuǎn)變;當(dāng)濃度進(jìn)一步增大,蠕蟲狀膠束快速生成、增長并形成柔性長棒狀膠束;最后,棒狀膠束相互黏附、纏繞形成超分子三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)[16]。分別向質(zhì)量濃度為500,1 000,1 500 mg/L的AP-P5溶液中添加不同質(zhì)量濃度的VES(50~5 000 mg/L),在20 ℃和65 ℃下測定AP-P5-VES二元體系的表觀黏度,結(jié)果見圖2和圖3。
圖2 VES的質(zhì)量濃度對AP-P5溶液表觀黏度的影響(20 ℃)Fig.2 Effects of the VES mass concentration on the apparent viscosities of the AP-P5 solutions at 20 ℃. VES:a self-made viscoelastic surfactant. Mass concentration of AP-P5/(mg·L-1):● 500;■ 1 000;▲ 1 500
圖3 VES的質(zhì)量濃度對AP-P5溶液表觀黏度的影響(65 ℃)Fig.3 Effects of the VES mass concentration on the apparent viscosities of the AP-P5 solutions at 65 ℃. Mass concentration of AP-P5/(mg·L-1):● 500;■ 1 000;▲ 1 500
由圖2和圖3可見,隨VES質(zhì)量濃度的增加,二元體系的表觀黏度均呈先降低后升高的趨勢。這與普通表面活性劑與疏水締合聚合物相互作用后黏度的變化趨勢截然不同[11,17-18]。因?yàn)閂ES的臨界膠束濃度僅為4.43 mg/L(見2.2節(jié)),所以VES在質(zhì)量濃度為50 mg/L時(shí)已形成大量球狀膠束,將聚合物的疏水基團(tuán)包圍形成混合膠束,導(dǎo)致聚合物分子間締合減少,體系表觀黏度降低;隨著濃度的增大,VES開始在溶液中形成棒狀膠束,與聚合物締合形成一個(gè)混合的超分子網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),體系的表觀黏度迅速升高;當(dāng)VES增加到一定濃度時(shí),APP5-VES二元體系的表觀黏度開始高于單一聚合物的表觀黏度,聚合物濃度越高,完成這一指標(biāo)所需表面活性劑的濃度也越高。
為進(jìn)一步探究VES從單分子形態(tài)到球狀膠束期間對疏水締合聚合物表觀黏度的影響,在質(zhì)量濃度為1 000 mg/L的AP-P5溶液中加入低濃度的VES(質(zhì)量濃度0.1~100 mg/L),在65 ℃下測定該二元體系的表觀黏度,結(jié)果見圖4。從圖4可看出,在該濃度區(qū)間內(nèi)二元體系的黏度隨VES濃度的增大呈先增大后降低的趨勢,說明低濃度下VES與AP-P5的相互作用機(jī)理與普通表面活性劑與疏水締合聚合物的相互作用機(jī)理基本相同,符合Candau課題組提出的三階段模型[11]。第1階段:加入少量表面活性劑后,疏水尾鏈進(jìn)入聚合物的疏水內(nèi)核,親水頭基取代聚合物的親水主鏈保護(hù)內(nèi)核,使之與水隔離;聚合物在親水鏈段被釋放出來后,采取較為伸展的構(gòu)象,體系表觀黏度略微增加。第2階段:隨著表面活性劑濃度的增加,表面活性劑與聚合物疏水基團(tuán)一起形成混合膠束,體系表觀黏度顯著增加。第3階段:表面活性劑濃度進(jìn)一步增加,混合膠束中表面活性劑分子越來越多,疏水基團(tuán)越來越少,導(dǎo)致聚合物的分子間締合作用減弱,超分子網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)坍塌,體系表觀黏度降低。
圖4 低濃度VES對AP-P5溶液表觀黏度的影響(65 ℃)Fig.4 Effect of the low mass concentration VES on the apparent viscosities of the AP-P5 solution at 65 ℃. Mass concentration of AP-P5:1 000 mg/L.
2.2 聚合物與表面活性劑的相互作用對表面張力的影響
疏水締合聚合物具有典型的兩親性結(jié)構(gòu),有一定的表面活性,當(dāng)其與表面活性劑作用時(shí),會對體系的表面張力產(chǎn)生一定影響。VES及AP-P5-VES二元體系的表面張力曲線見圖5。從圖5可看出,VES的臨界膠束濃度為4.43 mg/L,表面張力最低可達(dá)32.5 mN/m。當(dāng)VES質(zhì)量濃度小于15 mg/L時(shí),二元體系的表面張力不受VES濃度的影響;聚合物濃度越大,表面張力越低。當(dāng)VES質(zhì)量濃度大于15 mg/L后,二元體系的表面張力開始下降,直至與單一表面活性劑體系相當(dāng)。這是因?yàn)锳P-P5吸附在氣-液兩相界面,疏水基團(tuán)朝向氣相,親水主鏈插入水中,降低了表面張力。少量VES進(jìn)入溶液優(yōu)先與聚合物發(fā)生作用,不影響溶液的表面張力。當(dāng)AP-P5-VES的相互作用達(dá)到飽和,VES分子開始在氣-液界面聚集,溶液的表面張力降低。
圖5 VES及AP-P5-VES二元體系的表面張力曲線Fig.5 Surface tension curves of the VES and AP-P5-VES systems.● VES;■ 500 mg/L AP-P5+VES;▲ 1 000 mg/L AP-P5+VES
2.3 熒光實(shí)驗(yàn)結(jié)果
在溶液中,芘的激發(fā)態(tài)和基態(tài)在足夠近(0.4 nm左右)且形成面對面構(gòu)象時(shí)形成激基締合物,在熒光光譜上出現(xiàn)一個(gè)激基締合峰。疏水締合聚合物在水溶液中形成的疏水微區(qū)能增溶芘分子,為芘的激基締合物提供場所。Ie/I1直接反映了溶液中疏水微區(qū)的數(shù)量:當(dāng)疏水微區(qū)很少時(shí),激基締合物較少,Ie/I1很?。划?dāng)疏水微區(qū)增至一定數(shù)量后,芘的分布達(dá)到最佳,Ie/I1最大;隨著疏水微區(qū)進(jìn)一步增多,芘的分布更加分散,激基締合物的總數(shù)減少,Ie/I1下降。
以芘為熒光探針,研究了AP-P5的締合機(jī)理及其與VES的相互作用機(jī)理。在不同濃度的AP-P5溶液中測定了芘的熒光光譜,得到Ie/I1與AP-P5質(zhì)量濃度的關(guān)系(見圖6)。由圖6可見,Ie/I1在AP-P5質(zhì)量濃度小于350 mg/L時(shí)變化很小,然后迅速升高,在AP-P5質(zhì)量濃度為3 000 mg/L時(shí)達(dá)到最高點(diǎn),在達(dá)到4 000 mg/L后迅速下降。這表明AP-P5在濃度較低時(shí)以分子內(nèi)締合為主,形成的疏水微區(qū)較少;達(dá)到臨界締合濃度后分子間締合增多,疏水微區(qū)迅速增多。當(dāng)疏水微區(qū)數(shù)量增加到一定程度后,幾乎每個(gè)芘分子都被一個(gè)疏水微區(qū)包圍,導(dǎo)致激基締合物的數(shù)量急劇減少,Ie/I1迅速下降。熒光實(shí)驗(yàn)結(jié)果與AP-P5的表觀黏度-質(zhì)量濃度曲線基本吻合。但熒光實(shí)驗(yàn)測得的臨界締合濃度(約350 mg/L)比表觀黏度實(shí)驗(yàn)測得的臨界締合濃度低得多。這一現(xiàn)象國內(nèi)外文獻(xiàn)已有報(bào)道,即用流變學(xué)手段測定的臨界締合濃度遠(yuǎn)高于熒光光譜或光譜散射等精密手段的測定值[19-20]。
圖6 Ie/I1與AP-P5質(zhì)量濃度的關(guān)系(65 ℃)Fig.6 Relationship between Ie/I1and the AP-P5 mass concentration at 65 ℃. Ie/I1:the ratio of the intensity of the first vibronic peak to the intensity of the third vibronic peak.
AP-P5-VES二元體系中的Ie/I1與VES質(zhì)量濃度的關(guān)系見圖7。由圖7可看出,隨VES質(zhì)量濃度的增加,Ie/I1迅速升高,在100 mg/L時(shí)達(dá)到最高點(diǎn),然后快速下降,在500 mg/L時(shí)達(dá)到一個(gè)低點(diǎn),然后小幅升高后又下降。這一結(jié)果可以解釋為:少量表面活性劑進(jìn)入聚合物溶液,與聚合物的疏水基團(tuán)形成混合膠束,導(dǎo)致疏水微區(qū)數(shù)量增加,Ie/I1升高;隨著表面活性劑數(shù)量的增多,幾乎每個(gè)疏水基團(tuán)都被表面活性劑膠束包圍,聚合物分子間締合減少,能容納兩個(gè)以上芘分子的疏水微區(qū)減少,Ie/I1降低;表面活性劑分子進(jìn)一步增多形成棒狀膠束,與聚合物發(fā)生分子間締合形成混合的超分子網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),小部分疏水微區(qū)能容納芘的激基締合物,使Ie/I1小幅升高。熒光實(shí)驗(yàn)結(jié)果印證了2.1.2節(jié)提出的AP-P5與VES的相互作用機(jī)理。
圖7 AP-P5-VES二元體系的Ie/I1與VES質(zhì)量濃度的關(guān)系(65 ℃)Fig.7 Relationships between Ie/I1and the VES mass concentration in the AP-P5-VES systems at 65 ℃.● 500 mg/L AP-P5+VES;■ 1 000 mg/L AP-P5+VES
1)AP-P5與VES存在明顯的相互作用,對聚合物-表面活性劑二元體系的表觀黏度、表面張力影響較大。
2)隨VES質(zhì)量濃度的增大,聚合物-表面活性劑二元體系的表觀黏度經(jīng)歷先升高、后降低、再升高3個(gè)階段。表面活性劑質(zhì)量濃度達(dá)到一定量時(shí),二元體系的表觀黏度開始高于單一聚合物的表觀黏度。
3)與單獨(dú)的表面活性劑溶液相比,聚合物-表面活性劑二元體系的起始表面張力較低,最后趨于一致。在一定濃度范圍內(nèi),VES與AP-P5復(fù)配可獲得高表觀黏度、低表面張力的聚合物-表面活性劑二元體系,使其在油田開發(fā)、日用化工等領(lǐng)域具有良好的應(yīng)用前景。
[1] McCormick C L,Bock J,Schulz D N. Water-soluble polymer[M]//Mark H F. eds. Encyclopedia of polymer science and engineering. 2nd. New York:Wiley-Interscience,1989:17,730-784.
[2] 曹寶格,羅平亞,李華斌,等. 疏水締合聚合物溶液黏彈性及流變性研究[J].石油學(xué)報(bào),2006,27(1):85-88.
[3] Zhong Chuanrong,Luo Pingya. Characterization,solution properties,and morphologies of a hydrophobically associating cationic terpolymer[J].J Polym Sci B,2007,45(7):826-839.
[4] Nilsson S,Thuresson K,Lindman B,et al. Associations in mixtures of hydrophobically modified polymer and surfactant in dilute and semidilute aqueous solutions. A rheology and PFG NMR self-diffusion investigation[J].Macromolecules,2000,33(26):9641-9649.
[5] Jimenez-Regalado E,Selb J,Candau F. Effect of surfactant on the viscoelastic behavior of semidilute solutions of multisticker associating polyacrylamides[J].Langmuir,2000,16(23):8611-8621.
[6] Smith G L,McCormick C L. Water-soluble polymers. 79. Interaction of microblocky twin-tailed acrylamido terpolymers with anionic,cationic,and nonionic surfactants[J].Langmuir,2001,17(5):1719-1725.
[7] Guo Yongjun,Liu Jianxin,Zhang Xinmin,et al. Solution property investigation of combination flooding systems consisting of Gemini-non-ionic mixed surfactant and hydrophobically associating polyacrylamide for enhanced oil recovery[J].Energy Fuels,2012,26(4):2116-2123.
[8] Gonzalez-Coronel V J,Jimenez-Regalado E J. Effect of surfactant on the viscoelastic behavior of semidilute solution of two different families of water-soluble copolymers prepared by solution polymerization[J].J Polym Res,2013,20(10):1-7.
[9] 韓利娟,葉仲斌,陳洪,等. 疏水締合聚丙烯酰胺與雙子表面活性劑的自組裝[J].物理化學(xué)學(xué)報(bào),2012,28(6):1405-1410.
[10] 陳洪,李二曉,葉仲斌,等. 疏水締合聚丙烯酰胺與雙子表面活性劑的相互作用[J].物理化學(xué)學(xué)報(bào),2011,27(3):671-676.
[11] Biggs S,Selb J,Candau F. Effect of surfactant on the solution properties of hydrophobically modified polyacrylamide[J].Langmuir,1992,8(3):838-847.
[12] Haward S J,Ober T J,Oliveira M S N,et al. Extensional rheology and elastic instabilities of a wormlike micellar solution in a microfluidic cross-slot device[J].Soft Matter,2012,8(2):536-555.
[13] Xie Danhua,Zhao Jianxi,You Yi. Construction of a highly viscoelastic anionic wormlike micellar solution by carboxylate Gemini surfactant with a p-dibenzenediolspacer[J].Soft Matter,2013,9(28):6532-6539.
[14] Shashkina J A,Philippova O E,Zaroslov Y D,et al. Rheology of viscoelastic solutions of cationic surfactant:Effect of added associating polymer[J].Langmuir,2005,21(4):1524-1530.
[15] Halliburton Energy Service,Inc. Polymeric additives for enhancement of treatment fluids comprising viscoelastic surfactants and methods of use:WO2011023966[P].2011-03-03.
[16] Clausen T M,Vinson P K,Minter J R,et al. Viscoelastic micellar solution:Microscopy and rheology[J].J Phys Chem,1992,96(1):474-484.
[17] Iliopoulos I,Wang T K,Audebert R. Viscometric evidence of interactions between hydrophobically modified poly(sodiumacrylate) and sodium dodecyl sulfate[J].Langmuir,1991,7(4):617-619.
[18] Magny B,Iliopoulos I,Zana B R,et al. Mixed micelles formed by cationic surfactants and anionic hydrophobically modified polyelectrolytes[J].Langmuir,1994,10(9):3180-3187.
[19] 馮玉軍,羅傳秋,羅平亞,等. 疏水締合水溶性聚丙烯酰胺的溶液結(jié)構(gòu)的研究[J].石油學(xué)報(bào),2001,17(6):39-44.
[20] Abrahmsen-Alami S,Alami E,F(xiàn)rancois J. The lyotropiccubic phase of model associative polymers:Small-angle X-ray scattering(SAXS),differential scanning calorimetry(DSC)and turbidity measurements[J]. J Colloid Interf Sci,1996,179(1):20-33.
(編輯 王 萍)
Interaction between hydrophobically associating polyacrylamide and viscoelastic surfactant
Wu Chunfang,Li Yingcheng,Shen Zhiqin,Sha Ou,Wang Huihui
(Sinopec Key Laboratory of Surfactants for Enhanced Oil Recovery,Shanghai Research Institute of Petrochemical Technology,Shanghai 201208,China)
The interaction of hydrophobically associating polyacrylamide(AP-P5) and viscoelastic surfactant(VES) was studied by the apparent viscosity method,surface tension method and fluorescence spectrum method. It was showed that,the effects of the interaction on the apparent viscosity and surface tension of the binary AP-P5-VES systems were significant. With increasing the VES concentration,the apparent viscosity of the binary AP-P5-VES systems firstly rapidly increased,then decreased suddenly,and finally smoothly rose. When the VES concentration reached a certain value,the viscosity of the binary system began to exceed that of AP-P5 itself. Because of the surface activity of AP-P5,the surface tensions of the binary systems were lower than that of the VES solution with low concentration. The mechanism of the interaction between VES and AP-P5 was closely related to the self-assembled morphology of VES. When VES existed in the form of single molecules or spherical micelles,mixed micelles would form from VES and the hydrophobic groups on AP-P5. When VES existed in the form of rod-like micelles,mixed supramolecular network would form.
hydrophobically associating polyacrylamide;viscoelastic surfactant;hydrophobic group;association
1000-8144(2017)02-0227-06
TE 357
A
10.3969/j.issn.1000-8144.2017.02.014
2016-08-24;[修改稿日期]2016-11-28。
吳春芳(1986—),女,浙江省嘉興市人,博士,工程師,電話 021-68462197-6602,電郵 wucf.sshy@sinopec.com。
國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(91434104)。