互穿网络应用综述

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时间:2018-11-13

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1、互穿网络聚合物发展及应用综述才商要:本文首先对互穿网络聚合物做了简单的介绍,并对其特点和制备做了简单的说明。主耍综述了近十年来互穿网络聚合物研究发展及应用,并列出了一些实例。最后对其作出了自己的看法。关键词:互穿网络聚合物发展应用综述(-):互穿聚合物网络(IPN)简介所谓互穿聚合物网络(InterpenetratingPolymerNetwork,IPN),是由两种或多种和互贯穿的交联聚合物组成的共混物,其中至少有一种组分是紧邻在另一种组分存在下聚合或交联的。它是20世纪60年代以来继接枝共聚,嵌段共聚等制备聚合物

2、合金的又一途径。其特点是通过化学交联施加强迫互容作用,使聚合物相互缠结形成相互贯穿的交联聚合物网络,达到抑制热力学上相分离的FI的,增加两种组分间的相容性,形成比较精细的共混物结构。制备IPN的方法有三种:分步聚合法、同步聚合法、乳液聚合法。分介聚合法是现将一种单体单独聚合为聚合物,然后将它置于相应另外的单体中溶胀,后加入适当的引发剂,交联剂等,在适当工艺条件下形成交联聚合物网络。同步聚合法较简单,即将2种或多种单体放入反应器中,在相应催化剂,引发剂,交联剂的存在下,在一定反应条件下使单体进行聚合反应,形成交联互穿网

3、络。乳液聚合法是现将聚合物1形成“种子”胶粒,然后将单体2及其引发剂,交联剂加入其中,而无需乳化剂,使单体2在聚合物1所构成的种子胶粒的表面进行聚合和交联。【1】(二):互穿聚合物网络的应用自1951年Staudinger在一篇英文专利中首先提到用这类材料改进塑料制品表面的光滑性,到1960年M川arJ.R.首先正式提出互穿聚合物网络这个名称,再一直到现在,互穿聚合物网络有了飞速的发展。它在定形相变材料、染整粘合剂、离子交换树脂、生物医用材料和防腐材料等正在获得应用。做为消卢和减震材料,IPN预计有良好的发展前景,尤

4、其在胶乳互穿网络聚合物的开发和同时聚合互穿网络的应用方面潜力很大。现对互穿聚合物网络在近十年的发展与应用做简要说明。(1)耐高温定形相变材料王晓磊【2】研宄了一种耐高温的互穿网络定形相变材料,并将其与聚丙烯(PP)共混后通过熔融纺丝制备了和变纤维。采用正交试验法,以N-羟甲基丙烯酰胺(NHMPA)为反应单体,N,N-亚甲基双丙烯酰胺(BIS)为交联剂,去离子水为溶剂,过硫酸铵(APS)为引发剂,聚乙二醇(PEG)为相变介质,采用自由基聚合法,合成具有三维网络结构的互穿网络定形和变材料。(1)涂料印花粘合剂胥正安、陆建

5、辉等【3】发现IPN在任何溶剂屮都只能溶胀,不能溶解,IPN也不会发生蠕变和流动,使得IPN具有更好的粘接力。由于IPN的各种聚合物的Tg(玻璃化转变温度)可选择:选择其中一和有较低的Tg,使得粘合剂具有较好的弹性和柔软性;另一相的Tg较高,用以防止粘合剂发粘。这些特性对于涂料印花用的粘合剂来说都是十分有用的性质,利用此类结构的粘合剂进行涂料印花,手感好、不发粘,而且色牢度高。同时,他们发现用丙烯酸酯类单体和有机硅类功能性单体,制备具有互穿网络结构的新型环保粘合剂。(2)离子交换树脂IPN技术制备离子交换树脂可追溯到

6、1955年。张留成等【4】研宄发现,制备时,IPN中的一种聚合物网络是高度交联的,它赋予离子交换树脂必要的力学强度;另一种聚合物网络轻度交联、易溶胀,赋予离子交换树脂必要的离子交换能力。(3)减震阻尼材料当聚合物与振动物体接触时会吸收一定的振动能量,结果使振动受到阻尼。在聚合物玻璃化转变温度(Tg)范围之内,对振动能的吸收最大,阻尼作用最强。、一般均聚物和共聚物的Tg范围很窄,因此在减震、阻尼方面的应用受到限制。两种聚合物共混使长可以加宽Tg,特别是当两种聚合物制成IPN时,范围加宽的效果更显著。例如,PEA/PMM

7、A形成的IPN其Tg范围可达lOO'C,因此有良好的阻尼性能【5】。Dai等[6]等研究了CIIR/聚丁基甲基丙烯酸酯连续互穿网络(IPNs)发现IPNs能够拓宽阻尼温域。含有44%聚丁基甲基丙烯酸酯的IPNs的tanS(〉0.3)的温度范围是-49〜104°C【6】。(4)生物医用材料海藻酸钠是从海带、马尾藻等褐藻类植物中提取的天然多糖,作为一种重要的海洋生物资源,它来源丰富,对环境友好,随着材料科学和生物医学的深入研究,海藻酸盐作为生物医用材料前景十分广阔。结合目前的多孔材料制备技术,采用冷冻干燥法制备海藻酸钙多

8、孔膜材料;基丁•互穿网络理论,提出海藻酸钙-聚乙烯醇和海藻酸钙•明胶互穿网络聚合物模型,采用分步互穿法,制备了海藻酸钙基互穿网络膜材料,考察研究材料的形态结构和性能【7】。(5)药物控释应用王荣民等【8】发明了大豆分离蛋白高分子互穿网络水凝胶的制备及作为药物控释载体的应用的专利,他们研究公布一种大豆分离蛋白互穿网络高分子水凝胶的制备方法,是将大

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