摘要:离子交换树脂有广泛的应用和广阔的发展前景。通过对树脂接枝不同的功能基来达到不同的使用功能。本文通过对氯球(氯甲基化苯乙烯-二乙烯基苯共聚物珠粒)进行胺化后,通过过硫酸盐与甲基丙烯酸甲酯(MMA)引发体系,对氯球接枝羧基官能团。主要的胺化剂是三乙烯四胺(TETA)。并用傅里叶红外仪(FTIR)实验产物进行了结构的表征,就操作条件对实验的影响进行了实验研究。从胺化剂、温度、时间几个方面出发,研究氯球在胺化过程中这几个方面对其的影响,并总结出最适宜胺化的条件。通过红外图谱分析胺化后的树脂羧基的接枝情况,并通过对比总结适合反应的结构。29310
毕业论文关键词:离子交换树脂;胺化;过硫酸盐
The study on chloromethyl resin bonded triethylenetetramine
Abstract: Ion exchange resins are widely used and broad prospects for development. Through the different functional groups graft resin to achieve different functions. Based on the chlorine ball (chloromethylated styrene - pinylbenzene copolymer beads) after amination, by persulfate and methyl methacrylate (MMA) initiation system, the chlorine ball grafted carboxyl functional groups. Primary amine agent is triethylenetetramine (TETA). With Fourier transform infrared analyzer (FTIR) experiments were used to characterize the structure, the impact on the operating conditions of the experiment were studied experimentally. From amination agent, temperature, time aspects, impact studies chlorine ball amination process these aspects thereof, and summarize the most appropriate amination conditions. Graft case by infrared spectrum analysis amine resin after the carboxyl group, and by comparing the summary for response structure.
Key world: Ion exchanged resins;persulfate;amination
目 录
1绪论 1
1.1 离子交换树脂简介 1
1.1.1 离子交换树脂的分类 1
1.1.2 离子交换树脂的应用 2
1.2 胺化反应的研究 5
1.2.1 胺化反应机理 5
1.2.2 胺化树脂的应用 6
1.3过硫酸盐与脂肪胺引发体系 6
1.3.1氧化还原引发体系概述 6
1.3.2 过硫酸盐与脂肪胺引发体系的机理 8
1.4 课题内容 9
1.4.1 研究背景和意义 9
1.4.2 离子交换树脂的市场前景 9
1.4.3 研究内容 10
2. 实验部分 11
2.1实验原料 11
2.2 产品合成设备及型号信息 11
2.3 合成工艺 12
2.3.1 实验步骤 12
2.3.2 表征方法 13
2.3.2.1 树脂外观 13
2.3.2.2 功能基含量的测定 13
2.3.2.3 抗缓冲能力的测定 13
2.3.2.4 红外的测定 14
2.3.3 实验机理 14
3.结果与讨论 15
3.1数据的记录 15
3.2 不同条件对功能基接枝的影响 17
3.2.1 不同的胺化剂对功能基接枝的影响 17
3.2.2 反应时间对功能基接枝的影响 17
3.2.3 反应温度对功能基接枝的影响 17
3.3 红外图谱分析 18
4.结论 20
致谢 21
参考文献 22
1绪论
1.1 离子交换树脂简介
离子交换树脂是一类具有网状的有机高分子聚合物。网状结构的骨架部分化学性质十分稳定,可在其上边连上许多活性基团以此来构成。机理就是利用这些活性基团解离出离子,然后发生反应。离子交换树脂可以分为两大类,根据其活性基团解离出的离子分为阳离子交换树脂和阴离子交换树脂。根据其种类的划分,研究其在不同领域的作用,分类研究其化学性质这样才能使其更有利用价值。[1]
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