国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

聚天冬氨酸的微波合成及其天然海水阻垢性能*

2022-09-15 09:25尹建華王新波
化學(xué)工程師 2022年8期
關(guān)鍵詞:馬來分子量反應(yīng)時間

徐 娜,王 玉,徐 旭,尹建華,王新波

(1.自然資源部 天津海水淡化與綜合利用研究所,天津 300192;2.山東大學(xué) 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,山東 青島 266237)

海水利用是解決我國沿海地區(qū)淡水資源短缺的重要途徑,受到黨和國家的高度重視。根據(jù)“全國海水利用報告”統(tǒng)計,截至2012年,我國僅冷卻用海水就達(dá)到841億t·a-1。海水為我們提供無盡水源的同時,因其組成復(fù)雜性,也帶來了嚴(yán)重的結(jié)垢和腐蝕問題,造成巨大財產(chǎn)損失甚至安全事故。從安全生產(chǎn)和節(jié)約用水等角度考慮,在海水利用過程中,添加水處理藥劑進(jìn)行防垢阻垢處理是必需的。當(dāng)前,廣泛使用的含磷類和聚丙烯酸聚合物類阻垢劑會隨排放水進(jìn)入海洋,造成海水富營養(yǎng)化等環(huán)境污染問題[1]。隨著人類環(huán)保意識的日益增強,對水處理藥劑的環(huán)保要求也日漸提高,綠色環(huán)保型藥劑成為21世紀(jì)水處理劑發(fā)展的方向[2]。聚天冬氨酸(PASP)無毒并具有良好的可生物降解性,對碳酸鈣垢有良好阻垢效果,是公認(rèn)的綠色水處理藥劑,已逐漸成為近些年國內(nèi)外海水阻垢劑研究的熱點[3-9]。

目前,制備PASP的工藝路線主要有兩條:(1)天冬氨酸直接熱縮聚合。以天冬氨酸固體為原料,以酸(主要是H3PO4)為催化劑,以二異丁酮或1,3,5三甲基苯/環(huán)丁砜等為溶劑,在180~260℃的高溫條件下脫水反應(yīng)3~5h,PASP的轉(zhuǎn)化率可達(dá)到95%左右,該法反應(yīng)溫度高,反應(yīng)時間長,使用催化劑,會造成能耗大、成本高、污染嚴(yán)重等問題。而且能耗巨大[10-15]。北京化工大學(xué)吳一弦等[16]發(fā)現(xiàn)采用微波輔助加熱,可以在170~200℃的溫度條件,20min完成聚合反應(yīng),獲得高分子量的PASP。但該路線仍然需要有機(jī)溶劑和磷酸催化劑,產(chǎn)率也只有40%左右。曹瑞雪等[17]以離子液體為溶劑,微波條件下將收率提高到96.1%,但高成本的離子液體顯然會阻礙其大規(guī)模生產(chǎn)。(2)氨化聚合法。以馬來酸、富馬酸、馬來酸酐和NH3或銨鹽等為原料,共聚后水解生成PASP。該法原料廉價易得,工藝簡單,適合大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn),但簡單加熱法制備的產(chǎn)品,相對分子量較低或產(chǎn)率較低[7-10,18]。為提高產(chǎn)率和聚合度,通常需引入催化劑和有機(jī)溶劑,則會導(dǎo)致分離過程復(fù)雜、增加成本、造成環(huán)境污染[10-22]。顧仁杰等[11,23]以馬來酸酐和乙酸銨為原料,以NaOH為催化劑,在微波條件下輻射15min,以85%的收率獲得PASP,阻垢率達(dá)到70%。于躍芹等[12,24]以馬來酸酐和NH3·H2O為單體原料,水溶液中微波輻照25min再水解獲得PASP,對于自配240mg·L-1的Ca2+溶液,阻垢率達(dá)90%。但PASP的產(chǎn)率未被報道,相對分子量只有1100,遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)加熱法的3000~12000水平。

因此,雖然聚天冬氨酸及其衍生物類阻垢劑的合成已有多條路線被報道,但綠色、高效、高產(chǎn)率和高品質(zhì)的合成PASP仍然充滿挑戰(zhàn)。

本文以馬來酸酐和NH3·H2O為原料,水為反應(yīng)介質(zhì),在無催化劑,微波輔助加熱的條件下,研究了不同操作條件下的聚合反應(yīng),以天津漢沽實際海水為測試對象,考察了馬來酸酐和NH3·H2O加料比例、微波功率及反應(yīng)時間等因素對PSI的分子量和產(chǎn)率,以及對PASP海水阻垢性能的影響,確定了最佳的反應(yīng)條件,構(gòu)建了反應(yīng)條件-產(chǎn)物分子量-阻垢性能之間的對應(yīng)關(guān)系。結(jié)果表明,無需額外對PASP進(jìn)行結(jié)構(gòu)衍生,所得產(chǎn)品對實際海水阻垢效率達(dá)95%以上,能夠滿足實際生產(chǎn)需要。

1 實驗部分

1.1 試劑與儀器

馬來酸酐、NaOH、NaNO3,天津光復(fù)精細(xì)化工研究所;NH3·H2O、HCl,天津市北方天醫(yī)化學(xué)試劑廠;甲醇、乙醇,天津市津東天正精細(xì)化學(xué)試劑廠,以上試劑均為分析純。

EM-310BX型微波爐(三洋SANYO);RO系列5點多點磁力攪拌器、L-MAGHS10型加熱磁力攪拌器、EURO STAR型電動攪拌器,廣州儀科實驗室技術(shù)有限公司;TW20型恒溫水浴鍋(德國Julabo);PHS-3DpH計(上海精密科學(xué)儀器有限公司);AL-204型分析天平(梅特勒-托利多儀器有限公司);BL-1200S型電子天平(丹納赫西特傳感工業(yè)控制(天津)有限公司);BINDER型真空干燥箱(德國);DHG-9075A型干燥箱(北京雅士林實驗設(shè)備有限公司)。

1.2 分析方法

凝膠色譜采用美國VISCOTEK公司的Model 302 TDA型凝膠滲透色譜儀,測定溫度為30℃,流動相為0.1mol·L-1的NaNO3水溶液,流速1mL·min-1。紅外光譜采用美國Nicolet公司生產(chǎn)的Nicolet-6700型傅立葉變換紅外光譜儀,儀器分辨率為4cm-1,掃描次數(shù)為20,光譜范圍為4000~400cm-1。核磁共振色譜儀是Varian公司的400M核磁,型號為UNITYplus,溶劑為D2O。

1.3 中間體聚琥珀酰亞胺(PSI)的合成

馬來酸酐和NH3·H2O縮合制備PSI反應(yīng)式如下:

稱取一定量的馬來酸酐,溶于適量水中,邊攪拌邊滴加NH3·H2O,加完后繼續(xù)攪拌5min,然后轉(zhuǎn)移到500mL的燒杯并放入微波爐中;調(diào)節(jié)微波爐功率和時間,反應(yīng)得到中間產(chǎn)物聚琥珀酰亞胺粗產(chǎn)品;將粗產(chǎn)物溶于DMF中,抽濾濾去不溶物;取濾液,邊攪拌邊加適量乙醇,抽濾得到PSI沉淀;將沉淀于80℃下真空干燥12h,得到PSI產(chǎn)物[14,22,23]。產(chǎn)率按式(1)計算:

式中Y:PSI產(chǎn)率,%;m1:PSI的質(zhì)量,g;m2:投加的馬來酸酐的質(zhì)量,g。

1.4 聚天冬氨酸(PASP)的合成

PSI水解制備PASP的反應(yīng)式如下:

稱取一定量的聚琥珀酰亞胺加入2mol·L-1的NaOH溶液于三口瓶中,在50~60℃的水浴條件下攪拌約1h,用2mol·L-1的HCl中和至pH值為6~8。慢慢滴入劇烈攪拌下的甲醇中,抽濾,洗滌,于60℃真空干燥,得PASP[25-28]。

1.5 阻垢率的測定

采用天津漢沽海水,在2倍濃縮條件下進(jìn)行阻垢率的測定。將制備的1g·L-1PASP阻垢劑,用移液管移取5mL至1000mL燒杯,然后,用容量瓶取1000mL原海水移至燒杯中,將燒杯放入水浴鍋,在80℃下蒸發(fā)至500mL后蓋上蓋。恒溫24h后,將海水移入500mL容量瓶中,冷卻至室溫后用蒸餾水定容,用EDTA滴定溶液中的Ca2+,進(jìn)而算出阻垢率。阻垢率(η)按式(2)計算:

式中η:阻垢率,%;c0:原海水的Ca2+濃度,mg·L-1;c1:未加水處理劑試樣實驗后的Ca2+濃度,mg·L-1;c2:加水處理劑試樣實驗后的Ca2+濃度,mg·L-1。

Cl-濃縮倍數(shù)與堿度濃縮倍數(shù)差值(ΔA)可由式(3)計算:

式中c3:濃縮海水的堿度,mg·L-1;c4:海水的堿度,mg·L-1。

天津漢沽海水的水質(zhì)參數(shù)見表1。

表1 阻垢實驗補充水(天津漢沽原海水)水質(zhì)Tab.1 Scale resistance experiment to replenish the water quality of water(Tianjin Hangu original seawater)

2 結(jié)果與討論

2.1 PSI和PASP的結(jié)構(gòu)表征

微波輔助合成的PSI和PASP純化后經(jīng)紅外光譜和核磁進(jìn)行結(jié)構(gòu)表征,結(jié)果見圖1。

圖1 PSI和PASP的紅外譜圖Fig.1 FTIR spectra of PSI and PASP

由圖1可知,PSI的紅外光譜與文獻(xiàn)一致[9,24],3436.0cm-1處的寬吸收峰表明,結(jié)構(gòu)中存在大量可形成氫鍵的官能團(tuán),可能是酰胺的N-H鍵,也可能是縮合不完全所殘留的羧基等基團(tuán);2949.8cm-1處的吸收峰可歸屬為飽和C-H鍵的伸縮振動;在1715.7cm-1處出現(xiàn)強吸收峰,說明存在酰胺C=O鍵的伸縮振動,且由于內(nèi)酰胺兩個羰基的相互耦合作用,在主峰兩側(cè)各出現(xiàn)一中等強度吸收肩峰;1394.2cm-1處出現(xiàn)吸收峰,是仲酰胺中-CONH-的N-H鍵彎曲振動和CN伸縮振動產(chǎn)生的特征吸收,進(jìn)一步證明了五元環(huán)酰亞胺結(jié)構(gòu)被成功合成。經(jīng)過堿水解后,產(chǎn)物紅外光譜在3000~3700cm-1處吸收峰進(jìn)一步變強變寬,是酰胺鍵中的-NH-吸收峰和游離羧基的-OH伸縮振動的吸收峰重疊形成;PSI中酰胺C=O鍵的伸縮振動峰發(fā)生明顯位移至1615.03cm-1,說明PSI的五元環(huán)內(nèi)酰亞胺發(fā)生了水解斷裂。

圖2為PSI及PASP的核磁譜圖。

圖2 PSI及PASP的核磁譜圖Fig.2 1H NMR spectra of PSI and PASP

由圖2可知,PSI的1H NMR譜圖在δ=2.2~3處出現(xiàn)CH2中的氫核共振峰,在δ=4.3~5處出現(xiàn)羰基鄰位CH中的氫核共振峰。相應(yīng)的,堿水解產(chǎn)物的1H NMR譜圖在δ=2.4~3處出現(xiàn)CH2中的氫核共振峰,在δ=3.2~3.4處出現(xiàn)NH中的氫核共振峰,在δ=4.6~5處出現(xiàn)CH中的氫核共振峰。綜合紅外和核磁測試結(jié)果,可以推斷PSI和PASP被成功合成。

2.2 合成PSI反應(yīng)條件的影響

以馬來酸酐和NH3·H2O為原料,在無催化劑的情況下,微波法合成了中間產(chǎn)物聚琥珀酰亞胺,詳細(xì)研究了馬來酸酐和NH3·H2O配比、微波功率和微波照射時間對聚琥珀酰亞胺收率的影響,確定了聚琥珀酰亞胺合成的最優(yōu)反應(yīng)條件。

2.2.1 正交試驗研究 在微波合成聚琥珀酰亞胺的反應(yīng)中,nNH3·H2O∶n馬來酸酐、微波輸出功率、反應(yīng)時間是影響反應(yīng)的3個主要因素,對聚琥珀酰亞胺的收率有明顯的影響。因此,采用三因素三水平正交實驗,對聚琥珀酰亞胺的合成反應(yīng)條件進(jìn)行了研究。正交實驗的因素水平及實驗結(jié)果分別見表2、3。

表2 正交實驗因素水平Tab.2 Orthogonal experimental factor level

由表3可以看出,各因素對聚琥珀酰亞胺收率影響大小的順序為:A>B>C,即nNH3·H2O∶n馬來酸酐>微波輸出功率>反應(yīng)時間。通過正交實驗,初步確定的合成條件為:nNH3·H2O∶n馬來酸酐=1.4,微波功率700W,反應(yīng)時間10min。

表3 正交實驗結(jié)果Tab.3 Orthogonal experimental results

2.2.2 NH3·H2O與馬來酸酐配比的影響 根據(jù)正交試驗結(jié)果,進(jìn)一步詳細(xì)研究了NH3·H2O與馬來酸酐配比對PSI合成產(chǎn)率及PASP性能的影響。實驗步驟如下:稱取馬來酸酐9.8g(0.1mol),溶于10g水中;攪拌狀態(tài)下滴加一定量濃度為26.1%的NH3·H2O,使NH3·H2O與馬來酸酐的摩爾比分別為0.6、0.8、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8和2.0,反應(yīng)一段時間后移入500mL燒杯;將燒杯放入微波爐中,調(diào)節(jié)功率為700W,反應(yīng)10min。NH3·H2O與馬來酸酐配比對聚琥珀酰亞胺收率及聚琥珀酸分子量的影響見圖3a。

圖3 NH3·H2O與馬來酸酐配比(a)對PSI收率和PASP分子量的影響;(b)對PASP阻垢性能的影響Fig.3 Effect of ammonia-anhydride ratio(a)on PSI yield and the molecular weight of PASP,(b)on PASP calcium carbonate-inhibiting properties

由圖3a中可以看出,隨NH3·H2O與馬來酸酐配比增大,PSI的收率出現(xiàn)先增大后下降的趨勢,當(dāng)NH3·H2O與馬來酸酐配比在1.0~1.4之間時,PSI收率達(dá)到90%以上,當(dāng)配比為1.2時收率達(dá)到最高,為95.4%。將合成的PSI水解得到PASP并測定其分子量,結(jié)果表明,隨nNH3·H2O∶n馬來酸酐增大,PASP的分子量呈下降趨勢,這可能是由于過多的氨更傾向于形成小分子酰胺化合物,而不是聚合產(chǎn)物。

PASP對漢沽海水的阻垢性能見圖3b。對于NH3·H2O與馬來酸酐配比在0.8~1.8之間時,PASP阻垢率均可達(dá)到90%以上,但整體隨比例增大呈下降趨勢;ΔA則與之相反,隨NH3·H2O添加量的增加呈增大趨勢,但在NH3·H2O與馬來酸酐配比小于1.8時,ΔA均小于0.2[16],表明微波法合成的聚天冬氨酸具有良好的阻垢性能。阻垢率的變化趨勢與PASP分子量變化一致,表明PASP分子量適度增加,有利于提高其阻垢性能。

綜合收率、阻垢性能和分子量實驗結(jié)果,確定NH3·H2O與馬來酸酐配比為1.2。這一結(jié)果不同于于躍芹等[12,24]的NH3·H2O與馬來酸酐最優(yōu)配比為1.8的結(jié)果,說明我們的實驗環(huán)境下NH3的逸出損失更低,利用率更高。而PASP的分子量從1100提高到了4500,也說明我們改進(jìn)的反應(yīng)條件更具優(yōu)勢。2.2.3微波功率的影響 根據(jù)正交試驗和NH3·H2O/馬來酸酐配比實驗結(jié)果,詳細(xì)研究了微波功率對PSI合成產(chǎn)率及PASP分子量和阻垢性能的影響。實驗步驟如下:稱取馬來酸酐9.8g(0.1mol),溶于10g水中;攪拌狀態(tài)下滴加7.8g濃度為26.1%的NH3·H2O,使NH3·H2O與馬來酸酐的摩爾比為1.2,反應(yīng)一段時間后移入500mL燒杯;將燒杯放入微波爐中,分別調(diào)功率為1000~150W,反應(yīng)10min。

隨微波功率增大,PSI的收率呈現(xiàn)先增大后下降的趨勢,PASP的分子量也呈先增大后減小的趨勢,當(dāng)微波功率為600W時,PSI收率最佳達(dá)90%,此時PASP的分子量也恰好是最大的(圖4a)。對應(yīng)PASP的阻碳酸鈣垢性能(圖4b),除了微波功率為150W的樣品,PASP阻垢率均達(dá)到90%以上,其中微波功率為600W條件下獲得的PASP阻垢率達(dá)97%,ΔA為0.08,遠(yuǎn)小于0.2,表明微波法合成的聚天冬氨酸具有良好的阻垢性能。而高PASP分子量有利于提高其阻垢性能,實驗結(jié)果與上述原料配比實驗中的結(jié)論一致。

圖4 微波功率(a)對PSI收率和PASP分子量的影響;(b)對PASP阻垢性能的影響Fig.4 Effect of microwave power(a)on PSI yield and PASP molecular weight,(b)on PASP calcium carbonateinhibiting properties

綜合收率、阻垢性能和分子量實驗結(jié)果,確定最佳微波功率為600W。

2.2.4 微波反應(yīng)時間的影響 根據(jù)正交實驗、NH3·H2O/馬來酸酐配比實驗和微波功率實驗結(jié)果,詳細(xì)研究了反應(yīng)時間對PSI合成產(chǎn)率及PASP性能的影響。實驗步驟同2.2.3,將燒杯放入微波爐中,調(diào)功率為600W,控制反應(yīng)時間分別為4、6、8、10、15、20和25min。結(jié)果見圖5。

圖5 反應(yīng)時間(a)對PSI收率和PASP分子量的影響;(b)對PASP阻垢性能的影響Fig.5 Effect of reaction time(a)on PSI yield and PASP molecular weight,(b)on PASP calcium carbonateinhibiting properties

由圖5a可知,隨微波反應(yīng)時間延長,PSI的收率逐漸增加,在10min后,產(chǎn)率達(dá)到91%,繼續(xù)延長反應(yīng)時間對收率的增加不明顯。將合成的PSI水解得到PASP,測定PASP的阻碳酸鈣垢性能(圖5b),結(jié)果表明,隨著初期微波反應(yīng)時間增長,PASP的阻垢率增大、ΔA減小,但整體均處于比較優(yōu)異的區(qū)間,如PASP阻垢率均達(dá)到了94%以上,ΔA均小于0.15。微波反應(yīng)時間從4min延長至10min,PASP的分子量從3500提高到4600,雖然延長微波反應(yīng)時間可進(jìn)一步提高PASP分子量至6300(20min,圖5a),但考慮到其阻垢效率已能很好滿足需求,延長微波反應(yīng)時間需要消耗大量能量,并不符合經(jīng)濟(jì)性原則,因此,確定反應(yīng)時間為10min。

3 結(jié)論

(1)FT-IR和核磁譜圖分析表明,成功合成了聚琥珀酰亞胺及聚天冬氨酸。

(2)通過正交試驗和單因素實驗相結(jié)合的方式,確定了最佳反應(yīng)條件為:NH3·H2O/馬來酸酐配比為1.2、微波功率為600W和反應(yīng)時間為10min。

(3)在優(yōu)化的反應(yīng)條件下,合成PSI的收率可以達(dá)到91%,水解后獲得的PASP具有高分子量(4610)。以漢沽實際海水為樣品的阻垢實驗表明,所獲得的PASP阻垢劑,能有效阻止海水結(jié)垢,阻垢率達(dá)到94%,Cl-濃縮倍數(shù)與堿度濃縮倍數(shù)差值ΔA僅為0.1。

(4)微波輔助合成法相比于傳統(tǒng)熱縮合方法,在不使用催化劑和有機(jī)溶劑的情況下,仍能顯著縮短反應(yīng)時間,提高反應(yīng)收率和PASP的分子量。

猜你喜歡
馬來分子量反應(yīng)時間
馬來寶詩詞一首
加入超高分子量聚合物的石墨烯纖維導(dǎo)電性優(yōu)異
依諾肝素鈉注射液分子量與分子量分布比較研究
硫脲濃度及反應(yīng)時間對氫化物發(fā)生-原子熒光法測砷影響
改性雙馬來酰亞胺樹脂預(yù)浸料性能研究
右旋糖酐的分子量檢測手段及應(yīng)用
用反應(yīng)時間研究氛圍燈顏色亮度對安全駕駛的影響
利用GPC法測定PET的平均分子量
車遲國斗法
郎騎竹馬來
永吉县| 禹州市| 德州市| 新田县| 平度市| 漳平市| 桐庐县| 龙里县| 双城市| 唐河县| 普兰县| 遂昌县| 白银市| 桂平市| 岳普湖县| 莱阳市| 大余县| 胶南市| 钟祥市| 东源县| 云阳县| 大冶市| 烟台市| 嘉定区| 英超| 吉首市| 洪洞县| 高雄市| 渝北区| 江阴市| 油尖旺区| 田林县| 富阳市| 文山县| 长海县| 易门县| 公主岭市| 庆安县| 泰来县| 化德县| 昆山市|