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pb熔喷非织造布接枝共聚反应的研究
血液输入人体之前,有必要过滤血液中的白细胞。曾有学者以不同的方法和体系对PBT熔喷非织造布进行改性,例如胡盼盼1实验部分1.1煮一定时间,去离子水沸煮PBT熔喷非织造布:中国纺织大学提供(使用前先用去离子水沸煮一定时间,以脱去油剂,干燥后备用);丙烯酰胺(AAm):分析纯,汕头市光华化学厂产品,使用前重结晶;高锰酸钾(KMnO1.2连接方法将预先称量的试样(W1.3材料、体、聚物的制备反应结束后,取出试样,用沸水清洗3~4次,除去残留单体及引发剂,再用去离子水沸煮1h,以除去试样表面附属的均聚物。最后放入105℃的烘箱中烘4~5h直至恒重,精确称量(WGy=(W(式中:Gy-接枝率;W2结果与讨论在不作特殊说明时实验条件为:KMnO2.1度2%,接枝率20%其他条件不变,改变甲苯浓度。结果如图1。由图1可看出,当体系中未使用甲苯时,接枝率为2.17%,而使用甲苯后,接枝率则明显上升,且随甲苯用量的增加而增加,当甲苯浓度达到2%时,接枝率达到最大。这主要是由于PBT熔喷非织造布结构紧密,活性分子及单体不容易渗透,接枝反应不易进行,因而接枝率较低;加入甲苯后,接枝率明显上升,是由于甲苯对PBT纤维具有溶胀作用,使纤维的自由体积增大,提高了小分子扩散和运动的空间,有利于接枝反应的进行;当甲苯用量达到一定程度后,小分子能在纤维内顺利扩散渗透,但由于纤维内部表面积大,分子容易附着,可能会使均聚速率增大,因此接枝率有所下降。同时由于甲苯分子的链转移反应妨碍了单体自由基与PBT大分子的结合,也会使接枝率下降。2.2pbt纤维的浓度对接枝程度的影响其他条件不变,改变KMnO高锰酸钾作为氧化剂与PBT纤维反应,其浓度直接影响反应的速度及反应后残留在纤维中二氧化锰的量,从而影响接枝程度。由图2可知,随着高锰酸钾用量的增加,接枝效果出现极值(C2.3硫酸浓度对接枝效果的影响其他条件不变,改变硫酸浓度,结果如图3。从图3可见,硫酸浓度为0.3mol/L时,接枝效果最好。这是因为硫酸也是产生自由基的物质,当硫酸浓度较小时,生成Mn2.4接枝率的变化其他条件不变,改变预处理温度,得到了其接枝率-温度关系实验结果图(图略)。从图中发现,本实验条件下,60℃时,接枝率最高。这是因为处理温度升高,反应速度加快,纤维中二氧化锰的含量增加,产生的自由基数量增加,自由基进攻PBT纤维大分子链形成的接枝活性中心也增加,有利于接枝反应的进行;但当预处理温度高于60℃时,产生的初级自由基数量过多,引起自由基之间的终止反应占主导地位,从而使接枝率呈现下降趋势。2.5预处理纤维有效引发剂用量的确定其他条件不变,改变预处理时间,结果如图4。由图4可见,当预处理时间为60min时,接枝率最高。这是因为刚开始时,随着预处理时间的延长,纤维中有效引发剂二氧化锰的含量增加,产生的自由基数量增加,纤维大分子链形成的接枝活性中心占主导地位,有利于接枝反应的进行;但当预处理时间过长,产生的初级自由基数量过多,自由基之间的偶合终止反应占主导地位,接枝率下降。2.6共聚反应的结果其他条件不变,改变接枝单体浓度,结果如图5。由图5可知,接枝率随丙烯酰胺浓度的增加而显著提高,当丙烯酰胺超过一定浓度时,接枝率有所下降。这种现象主要是由于该反应存在着接枝共聚与单体之间均聚两个相互竞争的反应。当单体浓度较低时,接枝共聚速率大于均聚速率;反之,当单体浓度超过0.35mol/L时,体系中产生的自由基过多,以致于单体自由基之间均聚速率大于它与纤维大分子之间的共聚速率,从而导致接枝程度下降。故丙烯酰胺浓度控制在0.35mol/L时为宜。2.7主导地位的影响其他条件不变,改变反应温度。结果如图6。由图6可以发现,当温度低于60℃时,接枝效果随反应温度的升高而逐渐提高,当温度超过60℃以后,接枝效果明显下降。这是由于温度升高,大分子以及单体分子的活性增强,反应体系中分子的动能增加,分子相互碰撞的几率增加,产生自由基的速率增加,链引发和链增长速率加快。60℃以前,这些作用占主导地位。60℃以后,温度升高使产生的初级自由基和大分子自由基终止速率加快而占主导地位。同时该反应还存在聚合与解聚两个互逆反应,当温度过高,解聚速率大于聚合速率,也使接枝效果下降。2.8接枝反应迅速进行其他条件不变,改变反应时间,结果如图7。从图7可以看出,接枝率随反应时间延长而升高,当反应进行一定时间后,曲线变化趋于平缓。这是由于反应一开始小分子迅速向纤维大分子扩散,自由基快速产生,接枝反应迅速进行;随着反应的进行,一方面提高了二氧化锰、单体及单体自由基的反应程度,但单体及自由基等不断地消耗,接枝共聚反应速率降低,一定时间后,当单体浓度低于反应进行所必须的最低浓度时,接枝反应几乎不再进行;又由于单体之间形成的均聚物增多,体系粘度增大,这些都使得接枝程度趋于稳定。结
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