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    聚丙烯變溫傅里葉變換透射紅外光譜研究*

    2016-08-18 13:06:16佘長輝于宏偉
    化學工程師 2016年7期
    關鍵詞:變溫四階光譜法

    佘長輝,于宏偉

    (1.中國石油 大慶油田化工有限公司 輕烴分餾分公司,黑龍江 大慶 163411;2.石家莊學院 化工學院,河北 石家莊 050035)

    聚丙烯變溫傅里葉變換透射紅外光譜研究*

    佘長輝1,于宏偉2*

    (1.中國石油 大慶油田化工有限公司 輕烴分餾分公司,黑龍江 大慶 163411;2.石家莊學院 化工學院,河北 石家莊 050035)

    紅外光譜;聚丙烯;熱穩(wěn)定性

    聚丙烯(Polypropylene)是由丙烯聚合而制得的一種熱塑性樹脂。聚丙烯(圖1)具有良好的力學性能,并具有較高的耐熱性,因此,廣泛應用于工農業(yè)的各個領域中[1-6]。紅外光譜法是研究聚丙烯結構的主要方法[7-13]。但傳統(tǒng)的紅外光譜法(一維光譜)的分辨率不高,而導數(shù)光譜則是基于一定的數(shù)學模型計算,其分辨率則有了顯著的提高[14,15]。因此,本文采用傅里葉變換透射紅外光譜(包括:一維光譜,二階導數(shù)光譜和四階導數(shù)光譜)結合變溫紅外技術,研究了聚丙烯的分子結構,并進一步考查了溫度變化對于聚丙烯分子結構的影響。

    圖1 聚丙烯的分子結構Fig.1 Molecular structure of polypropylene

    1 材料與方法

    1.1材料與試劑、儀器與設備

    聚丙烯薄膜(石家莊市長安區(qū)北國超市)。

    Spectrum100型中紅外光譜儀(美國PE公司);變溫附件(美國PE公司);SYD TC-01型變溫控件(英國Eurotherm公司)。

    1.2方法

    1.2.1紅外光譜儀操作條件聚丙烯薄膜固定在紅外光譜儀的變溫附件上,以空氣為背景,每次實驗對于信號進行 16次掃描累加;測溫范圍293~393K,變溫步長10K。

    1.2.2數(shù)據(jù)獲得紅外光譜數(shù)據(jù)獲得采用 Spectrumv6.3.5軟件。

    2 結果與分析

    圖2 聚丙烯的紅外光譜(3500-400cm-1)Fig.2 Infrared spectra of polypropylene(3500-400 cm-1)

    在400~3500cm-1的頻率范圍內,聚丙烯有三組紅外特征吸收譜帶(圖2)[16,17]。其中2800~3000cm-1頻率范圍內的紅外特征吸收譜帶歸屬于聚丙烯CH3和CH2的碳氫伸縮振動模式;1300~1500cm-1的頻率范圍內的紅外特征吸收譜帶歸屬于聚丙烯CH3和CH2的碳氫彎曲振動模式;而800~1000cm-1頻率范圍的紅外特征吸收譜帶則歸屬于全同聚丙烯的晶體振動模式。以下以聚丙烯3個紅外特征吸收特征譜帶為主要研究對象,來進一步考查溫度變化對于聚丙烯分子結構的影響。

    2.1聚丙烯的紅外光譜研究

    2.1.1聚丙烯甲基和亞甲基的碳氫伸縮振動模式的紅外光譜研究

    圖3 聚丙烯紅外光譜(3000-2800cm-1)Fig.3 Infrared spectra of polypropylene(3000-2800cm-1)

    在2800-3000cm-1的頻率范圍內,首先開展了聚丙烯一維光譜的研究(圖3A)。實驗發(fā)現(xiàn):聚丙烯一維紅外光譜的分辨率過低,并不能提供有價值的光譜信息。而聚丙烯二階導數(shù)光譜(圖3B)的分辨率則有一定的提高,其中在2973cm-1頻率附近發(fā)現(xiàn)一個較強的紅外吸收峰,歸屬于CH3不對稱伸縮振動模式(νasCH3);最后研究了聚丙烯的四階導數(shù)光譜(圖3C),其分辨率則有了進一步的提高,其中在2932、2879和2854cm-1頻率附近發(fā)現(xiàn)的三個紅外吸收峰則分別歸屬于 CH2不對稱伸縮振動模式(νasCH2)、CH3對稱伸縮振動模式(νsCH3)和CH2對稱伸縮振動模式(νsCH2)。

    2.1.2聚丙烯甲基和亞甲基的碳氫彎曲振動模式的紅外光譜研究

    圖4 聚丙烯紅外光譜(1500~1300cm-1)Fig.4 Infrared spectra of polypropylene(1500~1300cm-1)

    2.1.3聚丙烯結晶譜帶紅外光譜研究

    圖5 聚丙烯紅外光譜(1000~800cm-1)Fig.5 Infrared spectra of polypropylene(1000~800cm-1)

    在800~1000cm-1的頻率范圍內,開展了聚丙烯一維光譜的研究(圖 5A)。其中在 809cm-1(δcrystalline-1)、841cm-1(δcrystalline-2)、899 cm-1(δcrystalline-3)和998cm-1(δcrystalline-4)頻率附近清晰發(fā)現(xiàn)的4個紅外吸收峰歸屬于全同聚丙烯晶體譜帶(δcrystalline)。聚丙烯按照甲基排列位置的不同可以分為全同聚丙烯、間同聚丙烯和無規(guī)聚丙烯3種,其結構差異見圖6。進一步研究了聚丙烯二階和四階導數(shù)光譜(圖5B 和5C)則得到了同樣的紅外光譜信息。

    圖6 聚丙烯晶體結構Fig.6 Crystal structure of polypropylene

    2.2聚丙烯變溫紅外光譜研究

    由于聚丙烯的四階導數(shù)光譜的分辨率要優(yōu)于相應的一維和二階導數(shù)光譜,因此以聚丙烯四階導數(shù)光譜為主要研究對象,進一步考查了溫度變化(293~393 K)對于聚丙烯結構的影響,相關紅外光譜數(shù)據(jù)見表1。

    表1 聚丙烯四階導數(shù)光譜數(shù)據(jù)(293~393K)Tab 1 Interpretations of deconvolution spectra of polypropylene(293~393K)

    3 結論

    致謝:本項實驗具體研究工作由石家莊學院化工學院2014級化學工程與工藝專業(yè)周曉丹,周丹楓,閆麗娜,張靜,李研,張鑫藝等同學完成,在此表示感謝!

    [1] Rosa C D,Auriemma F,Capua A D,et al.Structure-property correlations in polypropylene from metallocene catalysts:ctereodefective,regioregular isotactic polypropylene[J].J.Am.Chem.Soc.,2004,126(51):17040-17049.

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    [3] Rosa C D,Auriemma F.Structural mechanical phase diagram of isotacticpolypropylene[J].J.Am.Chem.Soc.,2006,128(34):11024-11025.

    [4] Ewen J A,Elder M J,Jones R L,et al.Chiral ansa metallocenes with cp ring-fused to thiophenes and pyrroles:syntheses,crystal structures,and isotactic polypropylene catalysts[J].J.Am.Chem. Soc.,2001,123(20):4763-4773.

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    [7] 吳天明,黃根龍.紅外光譜法研究降解聚丙烯薄膜光降解性[J].中國塑料,1996,10(2):77-83.

    [8] 邵春光,卓然然,李倩,等.原位X射線研究拉伸過程中間規(guī)聚丙烯晶體熔融與晶體取向關系[J].高等學?;瘜W學報,2013,34(2):485-490.

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    [17] 馮計民.紅外光譜法在微量物證分析中的應用(1版)[M].北京:化學工業(yè)出版社,2010.65-68.

    Temperature effect on FT-IR spectrum of polypropylene*

    SHE Chang-hui1,YU Hong-wei2*
    (1.Light Ends Fractionation Company of Daqing Oilfield Chemical Group,Daqing 163411,China;.2.School of Chemical Engineering Shijiazhuang College,Shijiazhuang 050035,China)

    infrared spectroscopy;polypropylene;thermostability

    O632.12

    A

    10.16247/j.cnki.23-1171/tq.20160701

    2016-04-13

    石家莊市科學技術研究與發(fā)展計劃課題(151500182A)

    佘長輝(1979-),男,黑龍江省蘭西縣人,工學碩士,工程師,現(xiàn)在主要從事化工安全生產技術工作。

    于宏偉(1979-),男,黑龍江省哈爾濱市人,工學博士,副教授,現(xiàn)主要從事高分子材料結構研究工作。

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