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相似文献
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1.
以过氧化对苯二甲酸二叔丁酯为引发剂, 以一次投料方式, 采用溶液聚合法合成了苯乙烯-N-苯基马来酰亚胺-马来酸酐三元共聚物. 通过控制单体配比, 实现产物中N-苯基马来酰亚胺质量分数在48%~63%之间可调. 采用FTIR, 1H NMR, 13C NMR和GPC技术对三元共聚物的化学组成、链序列结构和分子量进行了测试. 利用FOX方程计算的共聚物NPMI含量与1H NMR核磁测试结果一致. DSC和TGA测试的结果表明, 当N-苯基马来酰亚胺质量分数>48%时, 共聚物的玻璃化转变温度(Tg)从202 ℃提高到215 ℃, 5%热失重温度高于363 ℃, 所以三元聚合物是一种优异的聚合物耐热剂.  相似文献   

2.
氯乙烯/N-取代马来酰亚胺共聚竞聚率及共聚物组成   总被引:6,自引:0,他引:6  
研究了氯乙烯(VC)与多种N-取代马来酰亚胺的溶液共聚合,求得各对单体的竞聚率.结果表明,各种马来酰亚胺的竞聚率都远高于VC的竞聚率,即N-取代马来酰亚胺单体的活性均比VC单体活性高.计算得到N-取代马来酰亚胺Q和e值.由于苯环的共轭效应,N-苯基及N-取代苯基马来酰亚胺具有较大的Q值.各对单体的e值差别较大,表明有形成交替共聚物的倾向.此外,还考察了聚合过程中共聚物组成的变化,用递推法预测了这类体系共聚物瞬时和累积组成随转化率的变化.  相似文献   

3.
采用递推方法成功地预测了乙烯基单体/N-苯基马来酰亚胺(PMI)共聚物组成随转化率的变化.选择共聚单体种类和用量,控制和优化共聚物组成.针对氯乙烯(VC)/PMI/丙烯腈(AN)三元悬浮共聚合特殊体系的聚合特点和工艺,得到该三元体系的单体选择范围.  相似文献   

4.
合成了苯乙烯(St)与 N-对位取代基马来酰亚胺的3种二元共聚物乳液.在苯乙烯与N-对位取代苯基马来酰亚胺(N-p-RPhMI)的最大共聚比内,通过种子滴加乳液聚合制得高稳定性、高固含量(40%)、低粘度的共聚物乳液.研究了 N-p-RPhMI 苯环对位上取代基团对共聚物乳液的性能以及共聚物热性能影响.结果表明:N-p-RPhMI 的加入提高了乳液的产率,并且随着取代基团极性的增强,乳液产率提高,乳胶粒的平均粒径增大,乳液的表观粘度降低;共聚物的热分解温度随着取代基团极性的增加而提高,但取代基极性对共聚物的玻璃化转变温度(Tg)的影响明显.同时,St/N-对甲氧基马来酰亚胺(N-p-MOPhMI)体系中助溶剂的加入对共聚物乳液性能影响很大,使共聚物的热起始分解温度升高,但对共聚物的 Tg 基本无影响.  相似文献   

5.
乙烯基单体/N-取代马来酰亚胺共聚合动力学   总被引:4,自引:0,他引:4  
详细研究了聚合温度、引发剂用量、单体配比对苯乙烯(St)/N-苯基马来酰亚胺(PMI)共聚合动力学的影响.对St、甲基丙烯酸甲酯(MMA)和丙烯腈(AN)等单一或混合单体与PMI、N-环己基马来酰亚胺(ChMI)和N-邻氯苯基马来酰亚胺(o-CPMI)的共聚合进行了研究,并讨论了单体结构的影响.  相似文献   

6.
从内聚能的角度建立了含共聚组成、序列不均匀性的共聚物分子量及分布理论,导出其计算式.将凝胶渗透色谱(GPC)与紫外吸收光谱(UV)和示差折光仪(DR)串接,测定苯乙烯(St)/N-苯基马来酰亚胺(PMI)共聚物的分子量.根据St/PMI共聚合原理,对St-PMI共聚物的分子量进行模型化,该模型能较好地预测引发剂、单体配比、转化率对共聚物分子量的影响.  相似文献   

7.
以6-甲基-3-羟乙基-3,4-2H-1,3-苯并噁嗪(MB-OH)和甲基丙烯酰氯为原料, 通过酯化反应合成了6-甲基-3-甲基丙烯酰氧乙基-3,4-2H-1,3-苯并噁嗪(MBEM). 采用自由基溶液聚合法, 以偶氮二异丁腈(AIBN)为引发剂, 以甲苯为溶剂, 以MBEM与N-苯基马来酰亚胺(NPMI)为单体, 合成了6-甲基-3-甲基丙烯酰氧乙基-3,4-2H-1,3-苯并噁嗪-co-N-苯基马来酰亚胺共聚物[P(MBEM-co-NPMI)]. 分别对MB-OH, MBEM, P(MBEM-co-NPMI)进行加热固化, 得到相应的交联聚合物PMB-OH, PMBEM和P[P(MBEM-co-NPMI)]. 对其结构、分子量和热性能进行了表征. 结果表明, PMB-OH, PMBEM, P[P(MBEM-co-NPMI)]的最大损耗因子tanδmax对应的玻璃化转变温度(Tg)分别为92, 129和181℃, 最大损耗模量G"max对应的Tg分别为56, 91和156℃. 在N2气氛围下, PMB-OH, PMBEM, P[P(MBEM-co-NPMI)]失重5%的温度分别为257, 244和260℃; 失重10%的温度分别为280, 266和284℃; 800℃的残炭率分别为23.2%, 17.8%和14.0%. 表明P[P(MBEM-co-NPMI)]具有优异的耐热性能.  相似文献   

8.
N-[4-(N''''-取代酰胺基)苯基]马来酰亚胺的合成与表征   总被引:3,自引:0,他引:3  
N-取代马来酰亚胺(RMI)是一类重要的新型树脂改性单体,由于其具有刚性五元环的结构,能显著提高聚合物的玻璃化温度和热分解温度,改善材料的工艺性和力学性能。但文献对于在N-取代基团中引入杂环结构的单体合成报道很少。本文报道了由顺丁烯二酸酐、8-氨基喹啉、对甲苯胺为主要原料合成N-[4-(N’-8-喹林基)苯甲酰胺基]马来酰亚胺(QPM)和N-[4-(N’-4-甲基苯基)苯甲酰胺基]马来酰亚胺(TPM)的方法,  相似文献   

9.
氯乙烯/N-苯基马来酰亚胺共聚物的玻璃化温度研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了单体配比、聚合温度、转化率和加料方式对氯乙烯(VC)/N-苯基马来酰亚胺(PMI)共聚物的玻璃化温度的影响.用序列模型模拟了玻璃化温度与转化率的关系,可较好地反映变化趋势.分批加料可使共聚物的耐热性能提高,却使其颗粒特性变差.  相似文献   

10.
N-取代基马来酰亚胺均聚合研究进展   总被引:7,自引:0,他引:7  
N-取代基马来酰亚胺聚合物具有良好的热性能,近些年来随着材料性能的要求提高,对这类单体的研究也越来越多,本论文综述了N-取代基马来酰亚胺在自由基、阴离子聚合、配位聚合等方面的均聚合研究进展。  相似文献   

11.
共聚物分子量往往根据溶液性质来测定 ,而组成变化对高分子溶液的性质有影响 .如果共聚物组成不随分子量而变化 ,则认为组成分布均匀 .用化学或光谱方法得到的共聚物组成只是一个平均值 ,不能完全表征组成分布情况 .根据溶液性质差异进行分级 ,需选择合适的溶剂 沉淀剂体系 ,且操作时间长 .采用薄层色谱法所需时间亦长 ,且由于存在扩散效应而掩盖真实的共聚物组成分布 .自从凝胶渗透色谱 (GPC)出现后 ,将紫外吸收光谱 (UV)或红外吸收光谱仪与示差折光仪 (DR)串联 ,一个对组成敏感 ,一个对浓度 (共聚物总量 )敏感 ,将组成变化和分子量…  相似文献   

12.
本文用钛系高效催化剂合成了四种乙烯-丙烯共聚物,测定了共聚物的单体组成、序列结构分布、分子量和结晶度.在考察了引发剂和氯磺化试剂对氯磺化反应影响的基础上,制备了不同磺化度的氯磺化乙丙共聚物,并用~(13)C-NMR分析其化学结构,表明共聚物分子链上CH没有发生反应,CH_3只被-SO_2Cl取代,而CH_2可被-SO_2Cl或-Cl取代.  相似文献   

13.
以玻璃化转变的热力学理论为基础,根据相邻C原子的不同取代情况对主链化学键进行分类,假定化学键的刚性能具有加和性,从而对Gibbs-DiMarzio方程进行了修订,提出了新的Tg-序列结构-共聚物组成关系方程.新方程中包含不同三元组序列的摩尔分率和相关均聚物、周期共聚物的Tg,方程中的所有参数可以通过实验测定或计算得到,没有纯粹的拟合参数,在共聚物的结构与Tg之间建立了直接而唯一的关系,因而此方程可以方便地解释各种共聚物Tg-组成关系曲线.如果二元共聚体系的周期共聚物或交替共聚物尚未合成,还可以通过该方程由无规共聚物的Tg-组成曲线对其Tg进行预测.将该方程应用到MMA-St、E-VAc无规共聚物,得到很好的结果.  相似文献   

14.
N苯基马来酰亚胺(PHMI)是一种很有应用价值的共聚单体,它能赋予共聚物很好的耐热性.有关PHMI与甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯及乙烯基醚的二元共聚合反应已有文献报道[1~3].而有关PHMI与环烯烃特别是环己烯的共聚合研究除我们所做的工作外[4],报道甚少.作者研究了PHMI与环己烯在溶液中的二元共聚合反应,并对所得的共聚物进行了表征.1 原料PHMI,自制,m.p.88-7℃;元素分析C,69-33;H,4-07;N,8-10;理论值C,69-36;H,4-07;N,8-09,1HNMR(δ)…  相似文献   

15.
乙烯基单体-N-苯基马来酰亚胺共聚物序列结构研究   总被引:4,自引:3,他引:1  
用NMR谱研究了甲基丙烯酸甲酯(MMA)-N-苯基马来酰亚胺(PMI)、苯乙烯(St)-PMI共聚物的序列结构.结果表明,MMA-PMI共聚物单元属无规序列分布,St-PMI共聚物单元属交替序列分布.由1HNMR结果可得MMA-PMI共聚物空间立构部分信息,由13CNMR三单元组实验结果算得的序列长度与末端基理论计算结果一致,且MMA-PMI共聚物链属一级Markov链.由St-PMI共聚物序列长度与末端基理论计算结果的偏差提出更为合理的增长基元反应.  相似文献   

16.
Acrylamide/vinyl acetate and acrylamide/vinyl propionate copolymers were prepared by solution polymerization using benzoyl peroxide as the initiator. The copolymer composition was determined from the percent nitrogen in the copolymers.

The stability constants and related thermodynamic parameters (e.g., ΔG°, ΔH°, and ΔS°,) of the interpolymer complexes with Poly(ethyleneimine) were determined by using Osada's method. These parameters have been correlated with the sequence distribution of monomer units in the copolymer chains which were obtained from 13C{1H} NMR spectroscopy. The sequence distribution of the comonomer units in the copolymer chains influence the association between the copolymers and the polyelectrolyte which is reflected on the stability of the interpolymer complexes.  相似文献   

17.
Ansa-茂锆催化剂对乙烯/1-辛烯共聚合研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
乙烯与α 烯烃共聚合可制得线性低密度聚乙烯等重要塑料产品.用茂金属催化剂与甲基铝氧烷(MAO)助催化剂合成的乙烯/α 烯烃共聚物具有共单体分布均匀,分子量分布窄等特点,其性能比传统的Ziegler Nata催化剂体系所得共聚物优越.茂金属化合物的结构...  相似文献   

18.
甲基丙烯酸酯的基团转移嵌段共聚研究戴李宗邹友思陈良坦潘容华(厦门大学化学系厦门361005)关键词基团转移聚合,甲基丙烯酸酯,嵌段共聚物,结构表征基团转移聚合[1](GroupTransferPolymerization,GTP)具有活性聚合的特点...  相似文献   

19.
Bulk radical copolymerization of methyl acrylate (MeA, M1) with styrene (St, M2) in presence and absence of ZnCl2 as complexing agent was studied. 1H-NMR spectra were used to establish copolymer composition and sequence distribution. The methoxy group signal was observed to be split due to pentads, but the analysis of sequence distribution is possible only at triad level. Both composition and sequence distribution data confirmed that bulk radical copolymerization respects quite well the terminal addition model; the values of r1 = 0.14 ± 0.02 (from composition data) and r1 = 0.25 ± 0.03 (from sequence distribution data) and r2 = 0.83 ± 0.10 (from composition data) were found. The presence of ZnCl2 increases the probability of alternating addition, e.g., for [ZnCl2]/[MeA] = 0.2, r1 = 0.03 ± 0.02 and r2 = 0.17 ± 0.03. The radical copolymer obtained in bulk in the absence of ZnCl2 presents a coisotactic configuration with σ = 0.75 ± 0.03, but the presence of the complexing agent reduces the probability of coisotactic addition, e.g., for [ZnCl2]/[MeA] = 0.2, σ = 0.52 ± 0.03.  相似文献   

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