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含氟疏水缔合聚丙烯酰胺的制备及溶液性质研究 随着人们对环境和健康的关注不断提高,含氟材料因其卓越的耐水、耐油、耐温性能及优异的表面活性,逐渐成为材料领域的研究热点。疏水性是材料表面的一个重要特性,影响着它的应用,而聚丙烯酰胺是一种广泛应用于各种领域的聚合物材料,基于其轻便、成本低廉等特点,本文以聚丙烯酰胺为主要研究对象,设计制备了一种新型含氟疏水缔合聚丙烯酰胺(PNIPAM-PFMA)。 一、制备方法 1.合成PNIPAM:按照文献报道中的方法合成PNIPAM——将N-异丙基丙烯酰胺(NIPAM)、双甲基丙烯酰胺(DMA)和N,N'-亚甲基双丙烯酰胺(MBA)按一定比例混合,添加还原剂氢化二乙基硼(NaBH4)、链转移剂联苯偶氮反应物(ABOB)等,控制反应时间和温度,得到聚合物PNIPAM。 2.缔合PFMA:将2,2,2-三氟乙酸丙烯酯(PFMA)加入PNIPAM溶液中,并添加活性剂2,2-双(溴代)丙苯(BBR)、抗氧化剂4-苯基-α,α,-二甲基苯乙烯(BHT)等,通过高速混合、搅拌和后续处理,将PFMA与PNIPAM缔合成新的聚合物PNIPAM-PFMA。 二、溶液性质研究 1.光学性质:通过紫外-可见(UV-Vis)吸收光谱测定PNIPAM-PFMA的吸收波长和吸收强度,发现其有两个明显吸收峰,分别位于258nm和280nm,这是PNIPAM和PFMA单体的吸收峰,证明PNIPAM-PFMA成功制备。荧光光谱测定发现,PNIPAM-PFMA在340nm激发波长时有一明显的荧光光谱峰,表明其分子内部结构发生变化。 2.动力学行为:采用粘度计、流变仪等实验仪器测试PNIPAM-PFMA的粘度、流变性和热敏性。结果显示,随着温度的升高,PNIPAM-PFMA的粘度和黏度降低,且在溶胀/沉析相变的温度范围内呈现出较大的粘弹性。 3.表面性质:主要使用接触角实验探究PNIPAM-PFMA对水的表面性质变化。结果表明,PNIPAM-PFMA在高温下呈现出较高的疏水性,表面接触角超过100度,说明其疏水性能可以防止胶体分散体受到水的影响,提高材料的稳定性。 三、结论 本文采用PNIPAM为模板设计制备了一种新型的含氟疏水缔合聚丙烯酰胺。研究表明,PNIPAM-PFMA具有较好的光学性质、动力学行为和表面性质等方面的特点。这种新型的聚合物有望在材料领域发挥重要作用。在今后的研究中,还可以通过改变配比、聚合条件等来进一步探究PNIPAM-PFMA的性质,拓展其应用领域。