聚電解質(zhì)基本分類(lèi)
聚電解質(zhì)按電離的基團(tuán)可分為:①聚酸類(lèi):電離后成為陰離子高分子,如聚丙烯酸(見(jiàn)結(jié)構(gòu)式a)、聚甲基丙烯酸(b)(見(jiàn)丙烯酸聚合物)、聚苯乙烯磺酸(c)、聚乙烯磺酸(d)、聚乙烯磷酸(e)等;②聚堿類(lèi):電離后成為陽(yáng)離子高分子,如聚乙烯亞胺CH2-CH2-NH、聚 乙烯胺(f)、聚乙烯吡啶(g)等。此外,還有無(wú)機(jī)類(lèi)的聚磷酸鹽(h)、聚硅酸鹽(i)和天然的核酸、蛋白質(zhì)。后二者因一分子中具有酸性和堿性?xún)煞N可電離的基團(tuán),所以稱(chēng)為高分子兩性電解質(zhì)。
也稱(chēng)高分子電解質(zhì),是一類(lèi)線(xiàn)型或支化的合成和天然水溶性高分子,其結(jié)構(gòu)單元上含有能電離的基團(tuán)。可用作增稠劑、分散劑、絮凝劑、乳化劑、懸浮穩(wěn)定劑、膠粘劑等。不溶性體型聚電解質(zhì)歸入離子交換樹(shù)脂。
聚電解質(zhì)溶液性質(zhì)
聚電解質(zhì)溶解在水或低級(jí)醇中時(shí),電離成為一個(gè)聚離子和許多與聚離子電荷相反的小離子,稱(chēng)反離子。聚離子的分子鏈上有許多固定的電荷,如聚酸類(lèi)帶負(fù)電荷,稱(chēng)為聚陰離子,其反離子則帶正電荷,所以在聚離子的周?chē)徐o電場(chǎng),使聚電解質(zhì)的水溶液的性質(zhì)與其他非離子結(jié)構(gòu)的高分子溶液性質(zhì)很不相同。
聚電解質(zhì)具有高分子溶液的特性,例如粘度、滲透壓和光散射等。由于它帶有電荷,并且這三方面的性質(zhì)又不同于一般的高分子,不能用上述溶液的特性與分子量的關(guān)系式來(lái)測(cè)算分子量。例如,聚電解質(zhì)溶液的比濃粘度ηn/c與其濃度c不成線(xiàn)性關(guān)系。在無(wú)鹽的水溶液中,比濃 粘度通常隨著稀釋而增加,反離子對(duì)聚離子的中和作用減弱,使鏈伸展,因此粘度增大。只有在適當(dāng)濃度的鹽溶液中才呈線(xiàn)性關(guān)系(圖1)。所以測(cè)定聚電解質(zhì)的分子量時(shí),必須把聚電解質(zhì)溶解在一定濃度的鹽溶液中(見(jiàn)表)。用多元酸(如磷酸)中和聚陽(yáng)離子(如聚乙烯吡啶)時(shí),溶液粘度增高,有時(shí)產(chǎn)生沉淀。聚陽(yáng)離子溶液與聚陰離子溶液混合時(shí),立即產(chǎn)生聚鹽而凝聚沉淀出來(lái)。聚鹽只能溶解在一定濃度的LiCl、CaCl2等無(wú)機(jī)鹽中, 例如,聚丙烯酸水溶液和聚乙烯吡啶丁基季銨水溶液混合時(shí),即使溶液稀釋到10N,也立即產(chǎn)生絮狀沉淀,使溶液渾濁。 分子形態(tài) 大多數(shù)聚電解質(zhì)具有柔軟的分子鏈,可以曲折變形。這種變形大致分為四種(圖2)。例如,聚合度為1000的聚丙烯酸被堿中和而完全舒展時(shí),分子鏈長(zhǎng)度為2500埃,即圖2c中的l;未被中和時(shí),則無(wú)規(guī)卷曲成半徑為200埃的球形,如圖2a所示。聚電解質(zhì)的分子構(gòu)型對(duì)生物的生命活動(dòng)具有重要意義。例如,生物體中的核酸以雙股螺旋形分子存在,如圖2d所示,其結(jié)構(gòu)構(gòu)象攜帶生物遺傳因子。又如聚L-谷氨酸-γ-芐酯,在二氯乙酸中為無(wú)規(guī)卷曲形,在其他有機(jī)溶劑中則為剛性柱狀螺旋形,如圖2b所示。聚電解質(zhì)分子的構(gòu)象對(duì)離子環(huán)境,如溶劑、溫度和濃度等極敏感。
污染物可有多種分類(lèi)方法:按污染物的來(lái)源可分為自然來(lái)源的污染物和人為來(lái)源的污染物,有些污染物(如二氧化硫)既有自然來(lái)源的又有人為來(lái)源的。按受污染物影響的環(huán)境要素可分為大氣污染物、水體污染物、土壤污染物等...
調(diào)頻器分為直接調(diào)頻和間接調(diào)頻兩類(lèi)。后一種用積分電路對(duì)調(diào)制信號(hào)積分,使其輸出幅度與調(diào)制角頻率Ω成反比,再對(duì)調(diào)相器進(jìn)行調(diào)相,這時(shí)調(diào)相器的輸出就是所需的調(diào)頻信號(hào)uf(t)。間接調(diào)頻的優(yōu)點(diǎn)是載波頻率比較穩(wěn)定,...
交流接觸器的基本分類(lèi):1、按主觸點(diǎn)極數(shù)可分為單極、雙極、三極、四極和五極接觸器。單極接觸器主要用于單相負(fù)荷,如照明負(fù)荷、焊機(jī)等,在電動(dòng)機(jī)能耗制動(dòng)中也可采用;雙極接觸器用于繞線(xiàn)式異步電機(jī)的轉(zhuǎn)子回路中,起...
聚電解質(zhì)可用作食品、化妝品、藥物和涂料的增稠劑、分散劑、絮凝劑、乳化劑、懸浮穩(wěn)定劑、膠粘劑,皮革和紡織品的整理劑,土壤改良劑,油井鉆探用泥漿穩(wěn)定劑,紙張?jiān)鰪?qiáng)劑,織物抗靜電劑。聚電解質(zhì)還對(duì)生物許多生理方面的影響。
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一些概念區(qū)分: 草本植物: 植物體木質(zhì)部較不發(fā)達(dá)至不發(fā)達(dá),莖多汁,較柔軟。 木本植物 : 根和莖因增粗生長(zhǎng)形成大量的木質(zhì)部 ,而細(xì)胞壁也多數(shù)木質(zhì)化的堅(jiān)固的植物,具有形成層。 林冠線(xiàn) : 水平望去,樹(shù)冠與天空的交際線(xiàn)。注重選用不同樹(shù)形的植物如塔形、柱形、球形、垂枝形等 ... 構(gòu)成變化強(qiáng)烈的林冠線(xiàn);不同高度的植物,構(gòu)成變化適中的林冠線(xiàn);利用地形高差變化,布置 不同的植物,獲得高低不同的林冠線(xiàn)。 天際線(xiàn): 又稱(chēng)城市輪廓或全景,通俗說(shuō),天際線(xiàn)就是你站在城市中一個(gè)地方,向四周環(huán)顧,天地相交的 那一條輪廓線(xiàn)就是天際線(xiàn)。 庭蔭樹(shù)種: 龍爪槐,楓楊,構(gòu)樹(shù),七葉樹(shù),刺槐,合歡,金絲垂柳,榆樹(shù),烏桕,國(guó)槐,苦楝,青桐, 懸鈴木,欒樹(shù),楓香,杜仲,柿樹(shù),榕樹(shù),三角楓,喜樹(shù),竹柏,銀杏,香樟,槐樹(shù),重陽(yáng)木,加拿大楊, 泡桐,香椿,楸樹(shù),梓樹(shù), 行道樹(shù)種 : 廣玉蘭,雪松,銀杏,塔柏,水杉,池杉,楓楊,構(gòu)樹(shù),七
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文章由開(kāi)關(guān)電源廠(chǎng)家 -美日亮電源 -編輯發(fā)布 開(kāi)關(guān)電源有哪些基本分類(lèi) 開(kāi)關(guān)電源可分為 AC/DC和 DC/DC兩大類(lèi)。作為二次電源的 DC/DC變換器現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)模塊 化,且設(shè)計(jì)技術(shù)及生產(chǎn)工藝在國(guó)內(nèi)外均已成熟和標(biāo)準(zhǔn)化, 并已得到用戶(hù)的認(rèn)可。 但一次電源 AC/DC,因其自身的特性使得在模塊化的進(jìn)程中,遇到了較為復(fù)雜的技術(shù)問(wèn)題和工藝制造問(wèn) 題。 1、DC/DC類(lèi)開(kāi)關(guān)電源 DC/DC 類(lèi)開(kāi)關(guān)電源是將固定的直流電壓變換成可變的直流電壓, 也稱(chēng)為直流斬波器。斬波器的工作方式有兩種 :一是脈寬調(diào)制方式 T 不變,改變頻率調(diào)制方 式 t(通用 );二是頻率調(diào)制方式 t 不變而改變 T(易產(chǎn)生干擾 )。其具體的電路有以下幾類(lèi)。 (1)Buck電路———降壓斬波器,其輸出平均電壓小于輸入電壓極性輸入 /輸出相同。 (2)Boost 電路———升壓斬波器,其輸出平均電壓大于輸入電壓極性輸入 /輸出相同。 (3)
發(fā)展具有強(qiáng)大抵御湍流狀態(tài)的助留助濾劑,是造紙領(lǐng)域中提高生產(chǎn)效率、降低干燥能耗及減少環(huán)境污染的有效途徑,而明確該助劑應(yīng)具備的結(jié)構(gòu)特征及其界面作用規(guī)律,則是造紙濕部化學(xué)的核心問(wèn)題。 本項(xiàng)目通過(guò)“grafting from”的合成方式制備出一系列不同分子量、不同電荷密度的具有高度支化結(jié)構(gòu)和超強(qiáng)抗剪切能力的球型聚電解質(zhì)刷(CSPB),研究了CSPB的水溶液性質(zhì)及分子構(gòu)象,考察了CSPB與各種底物間的相互作用及其助留助濾性能,探究了CSPB的抗剪切能力,分析了其作為助留助濾劑的留著機(jī)理。同時(shí),探究了CSPB在纖維素膜表面的界面作用行為,構(gòu)建高抗剪切助留助濾劑的普適結(jié)構(gòu)形式及界面作用模型。 動(dòng)態(tài)光散射研究表明:CSPB在水溶液中具有鹽刺激響應(yīng)特性,其流體力學(xué)半徑Rh隨離子強(qiáng)度增大而減小。透光度研究發(fā)現(xiàn),CSPB與葦漿細(xì)小纖維、桉木漿纖維、沉淀碳酸鈣以及滑石粉等不同底物相互作用后,體系透光度均有不同程度地下降,其中SiO2/PMETAC、SiO2/P(AM-co-METAC)以及C/PMETAC陽(yáng)離子刷表現(xiàn)出顯著的絮凝效果。動(dòng)態(tài)留著實(shí)驗(yàn)表明:CSPB可顯著提高漿料的留著率和濾水速率,其中,SiO2/PMETAC刷對(duì)桉木纖維底物的留著率由72.6%提升至89%,濾水時(shí)間最多降低了13.6%。在SiO2/P(AM-co-METAC)/APAM二元體系與陽(yáng)離子淀粉/APAM二元體系對(duì)桉木漿和沉淀碳酸鈣助留助濾性能的對(duì)比研究中發(fā)現(xiàn):達(dá)到最佳助留效果時(shí),CSPB的助劑用量(18 mg/g)較陽(yáng)離子淀粉用量(35 mg/g)低,可使?jié){料總留著率提升至92.6%;在不同的湍流條件下CSPB/APAM二元體系較陽(yáng)離子淀粉/APAM二元體系對(duì)纖維和填料均表現(xiàn)出更好的留著效果。濾水性能方面,SiO2/ P(AM-co-METAC)/APAM二元體系也體現(xiàn)出更明顯的提升效果。聚焦光束反射研究表明CSPB/APAM雙元系統(tǒng)通過(guò)補(bǔ)丁和架橋機(jī)理與纖維和填料相互作用,同時(shí)CSPB使得纖維素膜呈現(xiàn)網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)特征,且CSPB的電荷密度越高,纖維素膜呈現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)更致密。 本研究成果豐富了造紙濕部化學(xué)基礎(chǔ)知識(shí),為CSPB作為濕部助劑的應(yīng)用、工業(yè)廢水的凈化與防治等問(wèn)題提供依據(jù),具有明顯的學(xué)術(shù)意義、經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值。 2100433B
高速造紙中助留助濾劑最合適的分子結(jié)構(gòu)及其在濕部系統(tǒng)中的構(gòu)象,一直是人們希望解決的科學(xué)問(wèn)題。本項(xiàng)目擬通過(guò)grafting from合成方式,以化學(xué)鍵錨固聚電解質(zhì)于納米內(nèi)核表面之上,制備出一系列具備特高支化結(jié)構(gòu)、超強(qiáng)抗剪切能力、高密度捕獲陰離子等特性的所謂球形聚陽(yáng)電解質(zhì)刷(CSPB)。在此基礎(chǔ)上,利用動(dòng)態(tài)光散射技術(shù)研究CSPB在與濕部環(huán)境相近的水相中的溶液性質(zhì),構(gòu)建其Mark-Houwink方程。并采用橢圓光度法原位獲取CSPB吸附鏈圈、鏈尾等構(gòu)型信息,以此探究其與表面理化性質(zhì)不一的底物間的界面行為,揭示分子結(jié)構(gòu)參數(shù)與助留助濾性能間的構(gòu)效關(guān)系,建立高抗剪切助留助濾劑的普適結(jié)構(gòu)及界面作用模型。此外,將CSPB引入到先進(jìn)的二元微粒子復(fù)式體系中,探討其助留助濾性能。本研究成果既能豐富高分子溶液及造紙濕部化學(xué)基礎(chǔ)知識(shí),也能為CSPB作為濕部助劑的應(yīng)用、工業(yè)廢水的凈化與防治等問(wèn)題提供科學(xué)依據(jù)。
基于聚電解質(zhì)荷電性可調(diào)的基本特性和已取得的初步實(shí)驗(yàn)事實(shí),從高分子膜結(jié)構(gòu)的層次設(shè)計(jì)理念出發(fā),通過(guò)調(diào)控聚電解質(zhì)鏈間靜電相互作用強(qiáng)弱,制備高分子納米粒子(Polymeric nanoparticles,PNPs),替代傳統(tǒng)高分子鏈,構(gòu)筑以PNPs為基本單元的、同時(shí)具有高選擇性和高滲透性的滲透汽化(Pervaporation,PV)膜。項(xiàng)目重點(diǎn)設(shè)計(jì)并合成苯乙烯磺酸鈉-丙烯酸共聚物、磺化羧甲基纖維素鈉、部分季銨化聚4-乙烯基吡啶等聚電解質(zhì),制備三類(lèi)不同電荷作用的PNPs及其PV膜,用于有機(jī)物脫水。采用正電子湮滅技術(shù)等方法表征PV膜結(jié)構(gòu)與形貌,并與其PV性能進(jìn)行關(guān)聯(lián),找出PNPs膜高PV性能的主要因素,闡明高滲透性機(jī)制。在此基礎(chǔ)上,采用化學(xué)交聯(lián)方法固定PNPs膜結(jié)構(gòu),提高其分離性能的穩(wěn)定性。本項(xiàng)目的研究不僅開(kāi)辟了一類(lèi)新的PV膜材料,而且為高性能膜材料的設(shè)計(jì)提供了一種新的理念,具有重要的科學(xué)和實(shí)際意義。