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1、100Wavenumbers/cm-1图(b)PP氧化降解产物图(a)是纯PP的红外光谱谱图,可以看到在2853-2962cm-1处出现了一个较宽的峰,该峰是C-H键的伸缩振动峰。而在1460cm-i与1380cm-i处各出现了个峰,这两个峰分别是C-H键(-CH、-CH)的面内弯曲振动峰。图(b)是32PP氧化降解产物的红外光谱谱图,除了出现与聚丙烯链结构相对应的所有特征吸收峰外,相较于图1(a),图1(b)在1710cm-i处出现了一个很强的吸收峰,该峰为羧基上C=O键的伸缩振动峰。由此可以证实PP氧化降解后形成了端基带有羧基的PP。图4.酯化产物的红外光谱图4是MPEG1000与HOOC
2、-PP-COOH(分子量为1100)酯化反应产物的红外谱图。从该图可以看出,3400cm-i处O-H键的伸缩振动峰已经消失,说明在反应后处理过程中,我们已经将MPEG洗净。同时,与图2(b),即双端羧基聚丙烯的红外光谱谱图相比,该图上在1735cm-i处出现了一个峰,该峰为酯基上C=O的伸缩振动峰。但由于酯基上C=O键的伸缩振动峰与羧基上C=O键的伸缩振动峰的位置接近,因此我们并不能从此图中得出所得的产物是不是纯的酯化产物,想得到产物的纯度,我们还需要通过核磁共振氢谱谱图分析确定。86420ChemicalShift/ppm5酯化产物的核磁共振氢谱图5为MPEG1000与HOOC-PP-COOH(分子量为1100)酯化反应产物的核磁共振氢谱。从图中可以看出,图上0.85ppm、1.24ppm、1.58ppm三处峰分别代表了PP链段上的甲基氢、亚甲基氢、次甲基氢。同时,在此图中还可以看出,在3.65ppm处有一个较强的峰,该峰为-CH-CH-O-基团上的氢质子特征峰。22这也可以证明反应的进行。同时,还可以看出,在图中并没有发现羧基相连的亚甲基
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