|
|
کوپلیمرشدن رادیکالی وینیل ایمیدازول و وینیل فسفونیک اسید: ارتباط توزیع توالی-دمای انتقال شیشهای کوپلیمرها
|
|
|
|
|
نویسنده
|
فرخی مجتبی ,عبدالهی مهدی
|
منبع
|
علوم و تكنولوژي پليمر - 1398 - دوره : 32 - شماره : 6 - صفحه:521 -534
|
چکیده
|
فرضیه: کوپلیمرشدن موفقترین و قدرتمندترین روش برای اعمال تغییرات اصولی در خواص پلیمر است. سودمندی و کارایی کوپلیمرشدن از یک طرف با پژوهشهای بنیادی ارتباط خواصساختار و از سوی دیگر بهوسیله محدوده گستردهای از کاربردهای تجاری مشخص میشود. تعیین ساختار کوپلیمر (ترکیب کوپلیمر و توزیع توالی مونومر) یکی از چالشهای اصلی برای پیشبینی خواص کوپلیمر و ارتباط میان ساختار و خواص است.روشها: هوموپلیمرهای پلی(1وینیل ایمیدازول) و پلی(وینیل فسفونیک اسید) بهترتیب در مجاورت α´،αآزوبیس ایزوبوتیرونیتریل (aibn) و α´،αآزودیایزوبوتیرآمیدین دیهیدروکلرید (aiba) بهعنوان آغازگر سنتز شدند. کوپلیمرهای پلی(1وینیل ایمیدازولوینیل فسفونیک اسید) در نسبتهای مختلف مولی از مونومرها در خوراک اولیه با روش پلیمرشدن رادیکال آزاد رسوبی در حلال دیمتیل فرمامید (dmf) در دمای c°80 تهیه شدند. ساختار و ریزساختار پلیمرها با روشهای طیفسنجی بررسی شد. در ادامه، دمای انتقال شیشهای هومو و کوپلیمرها با آزمونهای گرماسنجی پویشی تفاضلی (dsc) و تجزیه گرمایی دینامیکیمکانیکی (dmta) اندازهگیری شد.یافتهها: نسبت واکنشپذیری کومونومرهای 1وینیل ایمیدازول و وینیل فسفونیک اسید با استفاده از روش kelentudos توسعه یافته و نتایج آزمون 1h nmr بهترتیب 078/0 و 870/0 بهدست آمد. نسبت واکنشپذیری کومونومرها تمایل آنها به تشکیل کوپلیمر متناوب را نشان داد. ریزساختار کوپلیمرها شامل توالی دوتایی مونومرها با استفاده از نسبت واکنشپذیری کومونومرها و معادلههای نظری تعیین شد. سپس، دمای انتقال شیشهای کوپلیمرها با استفاده از توالیهای محاسبهشده و معادله barton پیشبینی شد که تطابق بسیار خوبی با مقادیر تجربی نشان داد و مشخص شد، ریزساختار کوپلیمرها اثر مهمی بر دمای انتقال شیشهای آنها دارد.
|
کلیدواژه
|
وینیل فسفونیک اسید، 1-وینیل ایمیدازول، کوپلیمرشدن، ریزساختار، ارتباط ریزساختارخواص
|
آدرس
|
دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مهندسی شیمی, گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مهندسی شیمی, گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون, ایران
|
پست الکترونیکی
|
abdollahim@modares.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Radical Copolymerization of Vinylimidazole and Vinylphosphonic Acid: Sequence DistributionGlass Transition Temperature Relationship in Copolymers
|
|
|
Authors
|
Farrokhi Mojtaba ,Abdollahi Mahdi
|
Abstract
|
Hypothesis: Copolymerization is the most successful and powerful method for making systematic changes in polymer properties. The utility of copolymerization is exemplified on the one hand by fundamental investigations of structureproperty relations and on the other hand by the wide range of commercial applications. The elucidation of copolymer structure (copolymer composition, monomer sequence distribution) is the major concerns for the prediction of copolymer properties and the correlation between structure and properties.Methods: Homopolymers of poly(1vinylimidazole) and poly(vinylphosphonic acid) were synthesized in presence of α,α´azobisisobutyronitrile (AIBN) initiator for the former, and in presence of α,α´azodiisobutyramidine dihydrochloride (AIBA) initiator for the latter. Poly(1vinylimidazole/vinylphosphonic acid) copolymers at various molar ratios of monomers in initial feed were obtained by precipitation free radical polymerization in dimethyl formamide (DMF) as solvent at 80°C. The structure and microstructure of the polymers were investigated by spectroscopy methods. Afterwards, the glass transition temperatures of the homo and copolymers were measured by differential scanning calorimetry (DSC) and dynamic mechanical thermal analysis (DMTA).Findings: The reactivity ratio of 1vinylimidazole and vinylphosphonic acid comonomers was obtained using extended KelenTodus method and the results of 1H NMR were 0.078 and 0.870, respectively. The reactivity ratio of the comonomers indicated their tendency to form an alternative copolymer. The microstructure of the copolymers, i.e. the diad sequence of monomers, was determined using the reactivity ratio of the comonomers and the theoretical relationships. Then, the glass transition temperature of the copolymers was predicted utilizing calculated sequences and Barton’s relation that showed good agreement with the experimental values, and it was found that the microstructure of the copolymers had a significant effect on their glass transition temperature.
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|