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化工原料常见问题

N-乙烯基吡咯烷酮-聚维酮K30-2-吡咯烷酮

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  通过进一步的研究,得到了NVP在丙烯酸或kso存在下的水解机理。NVP分子中乙烯基的电荷不平衡,即双键连接的两个碳原子的电荷密度不同。这种电荷不平衡为NVP的水解提供了可能。当存在酸性或碱性离子时,NVP在分子中发生异构化,形成一系列过渡态,NVP水解的二步是吡咯烷酮与NVP分子的加成反应,产物在水存在下进一步分解为吡咯烷酮和乙醛。从NVP的水解机理来看,NVP的水解主要取决于一步中一系列过渡态的形成,换句话说,NVP的分子内异构化能否发生是NVP水解的关键,溶液中h*或碱金属阳离子的存在只是使NVP分子内异构化,因此NVP的水解是可以进行的。

        聚乙烯吡咯烷酮和交联聚乙烯吡咯烷酮.jpg

  NVP的水解速率主要取决于两步反应。当k'存在时,先与吡咯烷酮一步反应生成吡咯烷酮钾,再与NVP反应。显然,2-吡咯烷酮钾更容易与NVP发生反应,导致K'与NVP发生加成反应,在so存在下,NVP的水解速率也应更高;由于NVP易水解,在生产和使用NVP时应注意两点:一是合成NVP时,在储运过程中必须注意除水,保证产品无水,使产品呈中性或弱碱性,防止水解和自聚合,通常的方法是加入0.1%的碱,如氢氧化钠,氨或低分子量胺。


  PVP的分子量通常用K值表示。根据德国巴斯夫公司提供的数据,当k值小于30时,PVP的体积密度为0.4~0.6g/ml,当k值为90时,PVP的体积密度为0.11~0.25g/ml,可见PVP的分子量越大,体积密度越小。这是因为PVP的分子量越大,接枝率越高,分子链越长,分子堆积时形成的空间越大;相反,分子量越小,聚对苯二甲酸乙二醇酯(PVP)分子堆积在一起时,分子间的空间越小,不同分子的原子也能填充相邻分子中原子间的空间,从而导致PVP密度的增加,即在其他条件相同的情况下,体积密度增加。


  根据ISP提供的信息,pvp-k的体积密度约为0.3g/ml,pvp的体积密度与BASF的同类产品有很大的不同。可见,不同的干燥工艺对PVP产品的体积密度有很大的影响。另外,不同的测定方法也导致PVP的容重数据不同。不溶性或交联PVP的体积密度一般在0.28~0.38g/ml之间。


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