王昕彤,苗月珍,吳 迪,張 潔,孫秋菊
(沈陽師范大學 化學化工學院,遼寧 沈陽 110034)
聚苯乙烯(PS)是與聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯并列的四大通用塑料之一。其分子上的苯環(huán)經(jīng)磺化反應后得到磺化聚苯乙烯(SPS)。由于磺酸基的引入使其具有了表面活性、分散性、抗腐蝕性等性能[1],可作為質(zhì)子交換樹脂[2]、采油犧牲劑[3]、水泥減阻劑[4]等應用在生物制藥行業(yè)、油田化學以及化工生產(chǎn)等領域。當磺酸基含量達到一定數(shù)目,可由非水溶性聚合物轉(zhuǎn)變?yōu)樗苄跃酆衔???捎玫幕腔瘎┯袧饬蛩醄5-6]、發(fā)煙硫酸[7]、氯磺酸[8]、乙酰磺酸酯[9]等,此外,酰氯或酸酐與硫酸的反應產(chǎn)物也可以作為磺化劑,如乙酸酐與濃硫酸的反應產(chǎn)物乙酸磺酸酐[10]。用濃硫酸、發(fā)煙硫酸和氯磺酸作磺化劑時均需先采用二氯甲烷或1,2-二氯乙烷溶劑溶脹后進行磺化,此外,反應時間較長易造成聚合物的降解,而硫酸乙酰酯是較溫和的磺化劑,但需要先制備出硫酸乙酰酯,再進行磺化[11]輕度磺化的聚苯乙烯是一種離聚。
由于磺酸離子作用的存在,可作為相容劑應用在高分子共混復合材料中[12]。李海鵬等[13]研究了磺化聚苯乙烯離聚物增容PA1010/HIPS的結(jié)構(gòu)與性能,發(fā)現(xiàn)未中和的磺化聚苯乙烯具有明顯的增容作用。王進等[14]研究了輕度磺化(0.98%)聚苯乙烯的流變性能,由于離聚物中離子聚集的物理交聯(lián)作用,其流變性能與聚苯乙烯有明顯差別。本文以濃硫酸為磺化劑制備了輕度磺化聚苯乙烯,探討了磺化劑用量、反應時間、反應溫度對產(chǎn)物的影響,研究了不同磺化度的磺化聚苯乙烯的吸水性能。
聚苯乙烯,密度1.04~1.09;濃硫酸、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷(氯仿)、甲醇(99.5%)、酚酞、氫氧化鈉均為分析純。
調(diào)溫恒溫熱套(HDM500),增力電動攪拌器(JJ-2);恒溫干燥箱(HG72-1),紅外光譜儀(510P FT-IR,Nicolet)。
在裝有回流冷凝管、滴液漏斗、溫度計和攪拌裝置的四口瓶中加入一定量的聚苯乙烯和1,2-二氯乙烷,加熱攪拌使聚苯乙烯完全溶解。緩慢滴加濃硫酸磺化劑,滴加完畢后反應一定時間,停止加熱,冷卻后將產(chǎn)物轉(zhuǎn)入燒杯中,洗滌、干燥得產(chǎn)品。
1.3.1 結(jié)構(gòu)表征
采用紅外光譜法對產(chǎn)物進行了結(jié)構(gòu)表征,溴化鉀壓片,分辨率2 cm-1,掃描次數(shù)16次,掃描范圍400~4000 cm-1。
1.3.2 磺化度的測定
準確稱量一定量的產(chǎn)物(精確到0.1 mg)置于錐形瓶中,加入20 mL氯仿溶解后,以酚酞做指示劑,0.8 mol/L的NaOH-甲醇溶液進行滴定。平行滴定三次,用公式(1)計算磺化度[1]。
(1)
式中:N和V分別為甲醇溶液的濃度和體積;W為磺化聚苯乙烯的質(zhì)量;104和81分別為苯乙烯重復單元和磺酸基的相對分子質(zhì)量。
1.3.3 吸水性的測定
準確稱量一定質(zhì)量的產(chǎn)物(精確到0.1 mg),放入蒸餾水中,間隔一定時間取出產(chǎn)物,擦干表面后稱其質(zhì)量。用公式(2)計算吸水率。
(2)
聚苯乙烯進行磺化的反應式如下:
磺化度為2.9%的磺化聚苯乙烯的紅外光譜圖(400~1600 cm-1)如圖1所示。
圖1 磺化聚苯乙烯的紅外光譜圖
從圖1可看到,處于1630,1601,1512 cm-1的譜帶為苯環(huán)骨架振動的特征譜帶,圖1可見1218,1173,621 cm-1出現(xiàn)磺酸基的振動吸收峰[15],說明SP分子的苯環(huán)上引入了磺酸基。
2.2.1 磺化劑的用量
選擇5 g聚苯乙烯,60℃,反應4 h,研究了磺化劑的用量對產(chǎn)物的影響,結(jié)果列于表1。
表1 磺化劑用量對反應的影響
從表1可知,隨著磺化劑用量的增加,聚苯乙烯的磺化度增高?;腔瘎┯昧繛?.5 mL時,聚苯乙烯的磺化度僅為0.8%;當磺化劑用量增大至1.5 mL時,聚苯乙烯的磺化度增大至2.9%。這是因為該磺化反應為一可逆反應,硫酸濃度增加有利于反應向正方向移動。
2.2.2 反應溫度
選擇5 g聚苯乙烯,1.5 mL磺化劑,反應4 h,研究了反應溫度對產(chǎn)物的影響,結(jié)果列于表2。
表2 反應溫度對反應的影響
由表2可見,溫度越高越有利于磺酸基反應到苯環(huán)上。這是由于提高反應溫度,分子運動加劇,有利于反應進行,但溫度過高,副反應會加劇,因此適宜的磺化反應溫度為60℃。
2.2.3 反應時間
選擇5 g聚苯乙烯,1.5 mL磺化劑,60℃,研究了反應時間對反應的影響,結(jié)果列于表3。
表3 反應時間對反應的影響
由表3可知,隨著反應時間的增加,磺化度增大,反應4 h后聚苯乙烯的磺化度為2.9%,但反應時間進一步增加,磺化度略有下降。反應5 h后聚苯乙烯的磺化度為2.2%。這說明,反應初期?;腔瘎舛雀?,隨著反應時間的延長,磺化度提高,但反應時間過長,也使副反應增加,因此適宜的磺化時間為4 h。
聚苯乙烯分子極性小,為疏水性,但分子中引入親水性的磺酸基后則極性增大,磺化度越高其水溶性越強。為了進一步研究磺化聚苯烯的親水性能,選擇了兩種磺化度的磺化聚苯乙烯進行了吸水性研究,結(jié)果見圖2。
圖2 兩種磺化聚苯乙烯的吸水性能
由圖2可見,兩種輕度磺化的苯乙均隨著時間的延長,吸水性能增強,這說明分子中引入了親水性的磺酸基團。此外,磺化度越高,引入的磺酸基數(shù)目越多,相同時間時吸水性能高于磺化度地的聚苯乙烯。
以濃硫酸為磺化劑時,隨著其用量的增加,聚苯乙烯的磺化度相應提高。當反應溫度為60℃和反應時間為4 h時,聚苯乙烯的磺化度為2.9%。此外,磺化聚苯乙烯的吸水性隨著浸入水中時間的增加而增大,磺化度越高,吸水性越強。