李哲
(華爍科技股份有限公司,湖北武漢 430074)
分散聚合通常是指溶解在有機溶劑(或水)的單體,在穩(wěn)定劑的存在下聚合成不溶性的聚合物而分散在連續(xù)相中。分散聚合體系起始組分由引發(fā)劑、單體、穩(wěn)定劑(分散劑)和分散介質(zhì)四種基本成分組成。有時為特殊需要,還要加入交聯(lián)劑、共聚單體、表面活性劑、無機鹽等組分。目前,對分散聚合體系中各組成的研究范圍大大拓展,各種新的單體、穩(wěn)定劑、介質(zhì)、引發(fā)劑和功能助劑日漸增多。而且國內(nèi)外學(xué)者還開發(fā)出多種行之有效的分散聚合方法及相關(guān)技術(shù),如種子聚合、開環(huán)聚合等技術(shù)應(yīng)用到分散聚合中。可以說,分散聚合目前已在基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究,直至應(yīng)用研究都取得了較為長足的發(fā)展。本文就單分散交聯(lián)PMMA微球的制備及其表征進行了具體的探討。
取110g去離子水和一定量已精制的甲基丙烯酸甲酯單體加入到裝有攪拌器,滴液漏斗,冷凝管的250mL三口燒瓶中,攪拌分散并開始加熱,到達一定溫度后加入一定量的甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸羥乙酯、交聯(lián)劑、引發(fā)劑、pH緩沖劑,繼續(xù)水浴加熱至78℃反應(yīng)3~5h,即可出料。
1.1.1 紅外光譜分析
將干燥后的粉末樣品和干燥后的溴化鉀粉末于瑪瑙混合均勻后,研磨成更細的粉末,然后壓片,最后把壓好的片置于紅外光譜儀中,掃描觀察。
1.1.2 UV-vis分析
將載玻片至于一定濃度的乳液中,在50℃的條件下成膜,烘干即得膠體晶體薄膜。在Tu-1800型紫外-可見分光光度計上觀察膠體晶體薄膜的UV-Vis譜圖。
1.1.3 轉(zhuǎn)化率的測定
單體轉(zhuǎn)化率測定方法為取一定量的聚合物乳液(W1)放入已準(zhǔn)確稱重的表面皿(W2)中,而后放入50℃的烘箱中,干燥12 h后稱重(W3),按式(1)計算聚合物的實際固含量Gu1,然后按照配方計算乳液的理論固含量Gu2,按式(2)計算聚合物的轉(zhuǎn)化率C%:
2.1.1 引發(fā)劑用量對體系轉(zhuǎn)化率的影響
引發(fā)劑用量對轉(zhuǎn)化率的影響的趨勢如圖1所示。由圖1可知,引發(fā)劑用量較少時,無皂乳液聚合的最終轉(zhuǎn)化率隨著引發(fā)劑用量的增加而增加,當(dāng)用量達到0.35%時,轉(zhuǎn)化率達到最高為95.3%,而當(dāng)繼續(xù)增加引發(fā)劑的用量時,轉(zhuǎn)化率反而下降。隨著引發(fā)劑用量的提高可以加速體系中自由基的生成速率,從而提高了自由基在水相中的濃度,增加了自由基向膠束擴散幾率,因此生成的活性中心增多,轉(zhuǎn)化率提高。而當(dāng)引發(fā)劑用量達到一定值后,增加引發(fā)劑的用量,使得自由基濃度過大,自由基之間的偶合終止反應(yīng)加快,鏈終止速度增大,轉(zhuǎn)化率降低。因此,當(dāng)引發(fā)劑的用量為0.3%~0.4%較為適宜。
圖1 引發(fā)劑用量對轉(zhuǎn)化率的影響
2.1.2 反應(yīng)時間對轉(zhuǎn)化率的影響
反應(yīng)時間對轉(zhuǎn)化率的影響的趨勢如圖2所示。由圖2可知,當(dāng)聚合反應(yīng)較短時間時轉(zhuǎn)化率較低,反應(yīng)進行到100 min時,轉(zhuǎn)化率只有5%;隨著反應(yīng)的進行,在120~140min時,體系轉(zhuǎn)化率迅速增大,當(dāng)反應(yīng)進行到150min達到95%左右,且隨著聚合反應(yīng)的進行,轉(zhuǎn)化率沒有太大的變化,聚合反應(yīng)接近聚合完全。
圖2 反應(yīng)時間對轉(zhuǎn)化率的影響
譜線a、b均在1730cm-1處都有明顯的吸收峰,這是由C=O的伸縮振動引起的;在1150、1190、1240、1268 cm-1處有由C-O-C伸縮振動引起的吸收峰,這都表明了PMMA的存在。b在3550~3700 cm-1處有一個較強的吸收峰,這是由-OH所引起。這說明了HEA成功的進行了共聚,見表1。
表1 吸收峰及化學(xué)鍵
圖2a和2b分別是PMMA和交聯(lián)P(MMA-HEA)膠體晶體紫外-可見光透過光譜圖。如圖所示,譜線a、b分別在549nm、548nm處的吸收峰為膠體晶體薄膜的Bragg一級衍射的結(jié)果。
圖3 膠體晶體薄膜的紫外-可見光透過光譜圖
根據(jù)Bragg方程,膠體晶體的一級衍射波長為:
式中:na是膠體晶體的折光指數(shù);Ф為入射光線與晶平面法線的夾角。
如果假定微球的堆積密度為74%,則na=1.489;考慮到面心立方緊密堆砌結(jié)構(gòu)的晶格常數(shù)(a或b)的關(guān)系為:d111= d111= (2/3)1/2a (2/3)1/2 a,則式(3)可寫成:
將λmax=549nm,na=1.489,Ф=0(即入射光垂直入射(111)晶平面時)代入式(4)可求得a=225nm。
通過UV-Vis譜圖得到的膠粒粒徑增大與從SEM照片上觀察到的PMMA微球粒徑基本吻合??梢娭苽涞哪z體晶體中微球是緊密接觸的,晶體的晶胞尺寸約等于微球的直徑。
圖3b是交聯(lián)P(MMA-HEA)膠體晶體紫外-可見光透過光譜圖。同樣,可以由Bragg方程可以算出微球的粒徑為225nm且與從SEM照片上觀察到的交聯(lián)P(MMA-HEA)微球粒徑基本吻合。這說明當(dāng)HEA用量不大時,HEA的引入對微球粒徑的影響不大。
通過對聚合條件的研究可知,引發(fā)劑的用量為0.3-0.4wt.%較為適宜;反應(yīng)150mins時轉(zhuǎn)化率達到95%左右,且隨著聚合反應(yīng)的進行,轉(zhuǎn)化率沒有太大的變化,聚合反應(yīng)接近聚合完全;75℃為聚合反應(yīng)的適宜溫度;TMPTA共聚單體的引入對于體系的轉(zhuǎn)化率影響不大。
根據(jù)紅外圖譜我們可以看出,交聯(lián)P(MMAHEA)的紅外譜圖相對于PMMA的紅外譜圖在3550-3700cm-1處的吸收峰明顯變強,這說明HEA在體系中成功進行共聚。
通過對膠體晶體紫外-可見光透過光譜的分析可知,PMMA膠體晶體以及交聯(lián)P(MMA-HEA)膠體晶體在549nm處均發(fā)生了Bragg一級衍射;并通過Bragg方程算出微球粒徑的大小于SEM照片上微球的粒徑基本一樣。