红外光谱技术对尼龙—66结构及性能的研究

2018-02-06 21:19于宏伟赵婷婷侯腾硕宗再兴孙佳玥张琳曼
中国纤检 2018年1期
关键词:变温酰胺尼龙

于宏伟++++赵婷婷++++侯腾硕++++宗再兴++++孙佳玥+++++张琳曼

摘要

在4000cm-1~ 600cm-1 的频率范围内采用一维红外光谱和二阶导数红外光谱研究了尼龙-66的分子结构。试验发现:尼龙-66主要存在着N—H伸缩振动模式(νNH),CH2不对称伸缩振动模式(νasCH2),CH2对称伸缩振动模式(νsCH2),酰胺峰Ⅰ对应的红外吸收模式(νamide-Ⅰ),酰胺峰Ⅱ对应的红外吸收模式(νamide-Ⅱ),CH2变角振动模式(δCH2),CH2面外弯曲振动模式(ωCH2),酰胺峰Ⅲ对应的红外吸收模式(νamide-Ⅲ),C—C 伸缩振动模式(νC-C),酰胺峰Ⅳ对应的红外吸收模式(νamide-Ⅳ)和 CH2 面内弯曲振动模式(ρCH2)等。在303K~ 393K的温度范围内,采用变温二阶导数红外光谱技术进一步研究温度变化对于尼龙-66分子结构的影响。试验发现:随着测定温度的升高,尼龙-66的νNH和νamide-Ⅲ-2对应的红外吸收频率出现了明显的蓝移现象,而νamide-Ⅲ-1对应的红外吸收频率出现了明显的红移现象,并进一步解释了其光谱差异性原因。本项研究拓展了红外光谱技术在高分子纤维材料的结构及热稳定性方面的研究范围。

关键词:红外光谱;尼龙-66;结构;红移;蓝移

1 引言

尼龙-66是一种热塑性树脂[1-3]。尼龙-66纤维长丝可制作袜子、内衣、衬衣、滑雪衫、雨衣等;尼龙-66短纤维则可与棉、毛和粘胶纤维混纺,使织物具有良好的耐磨性和强度。尼龙-66是一类特殊高分子类化合物,难溶于有机溶剂,因此采用常规分析方法很难研究其结构。傅里叶变换衰减全反式红外光谱(ATR-FTIR)技术不需要对样品处理,可以方便地研究高分子类物质的结构,笔者在相关方面做了大量研究[4-6],因此本文采用ATR-FTIR技术,结合变温红外光谱技术,开展了尼龙-66的结构及热稳定性研究,为尼龙-66的改性研究提供了重要的理论支持。

2 材料与方法

材料与试剂:

尼龙-66(101L,美国杜邦公司生产)。

仪器与设备:

Spectrum 100型红外光谱仪(美国PerkinElmer公司生产);单次内反射ATR-FTIR变温附件(英国Specac公司生产);ATR-FTIR变温控件(英国Specac公司生产)。

方法:

每次试验以空气为背景,对于信号进行8次扫描累加;测温范围303K~393K,变温步长10K。数据获得采用Spectrum v 6.3.5。

3 结果与分析

3.1 尼龙-66 的结构表征

在4000cm-1 ~ 600cm-1 的频率范围内(图1A),303K的温度下采用ATR-FTIR技术开展了尼龙-66的一维红外光谱的研究[7-9]。试验发现:3297cm-1频率处的红外吸收峰归属于尼龙-66的NH伸缩振动模式(νNH);2930cm-1 频率处的红外吸收峰归属于尼龙-66的亚甲基不对称伸缩振动模式(νasCH2);2858cm-1频率处的红外吸收峰归属于尼龙-66的亚甲基对称伸缩振动模式(νsCH2)。1633cm-1频率处的红外吸收峰归属于尼龙-66的酰胺峰Ⅰ对应的红外吸收模式(νamide-Ⅰ);1535cm-1频率处的红外吸收峰归属于尼龙-66酰胺峰Ⅱ对应的红外吸收模式(νamide-Ⅱ);1474cm-1频率处的红外吸收峰归属于尼龙-66和N原子相连的亚甲基变角振动模式(δCH2-N);1464cm-1频率处的红外吸收峰归属于尼龙-66亚甲基变角振动模式(δCH2-1);1437cm-1频率处的红外吸收峰归属于尼龙-66亚甲基变角振动模式(δCH2-2);1418cm-1频率处的红外吸收峰归属于与尼龙-66的C=O相连亚甲基变角振动模式(δCH2-CO);1370cm-1频率处的红外吸收峰归属于尼龙-66亚甲基面外弯曲振动模式(ωCH2);1273cm-1和 1200cm-1频率处的红外吸收峰归属于尼龙-66酰胺峰Ⅲ对应的红外吸收模式(νamide-Ⅲ);1180cm-1和1142cm-1频率处的红外吸收峰归于尼龍-66的C—C伸缩振动模式(νC-C);935cm-1频率处的红外吸收峰归于尼龙-66酰胺峰Ⅳ对应的红外吸收模式(νamide-Ⅳ);727cm-1频率处的红外吸收峰归于尼龙-66亚甲基面内弯曲振动模式(ρCH2)。进一步研究了尼龙-66的二阶导数红外光谱则得到了同样的光谱信息(图1B)。

3.2 尼龙-66的变温红外光谱研究

在 303K~393K的温度范围内,分别开展了尼龙-66的变温红外光谱(包括:变温一维红外光谱和变温二阶导数红外光谱)的研究,来进一步探索温度变化对尼龙-66 分子结构的影响。

3.2.1 3400cm-1~2800cm-1的频率范围内尼龙-66的变温红外光谱研究

在3400cm-1~2800cm-1频率范围内,首先开展了尼龙-66的变温一维红外光谱研究(图2A),研究发现,尼龙-66的νNH对于温度变化比较敏感,随着测定温度的升高,尼龙-66的νNH对应的红外吸收峰出现了明显的蓝移现象;而尼龙66的νasCH2和νasCH2对应的红外吸收频率没有明显的变化;进一步研究了尼龙-66的变温二阶导数红外光谱(图2B),则得到了同样的光谱信息。

A 尼龙-66 的变温一维红外光谱

3.2.2 1700cm-1 ~ 1500cm-1的频率范围内尼龙-66的变温红外光谱研究

A 尼龙-66的变温一维红外光谱

在1700cm-1~1500cm-1频率范围内,首先开展了尼龙-66的变温一维红外光谱研究(图3A)。研究发现,随着测定温度的升高,聚酰胺-66的νamide-Ⅰ(主要对应的是νC=O)对应的红外吸收频率出现了蓝移现象,而νamide-Ⅱ(主要对应的是 δNH+ νCN)对应的红外吸收频率相对较为稳定;进一步研究了尼龙-66的变温二阶导数红外光谱(图3B),则得到了同样的红外光谱信息。endprint

猜你喜欢
变温酰胺尼龙
尼龙6的改性研究进展
双酰胺类杀虫剂Broflanilide
三氟咪啶酰胺的合成工艺研究
尼龙
氯乙烯生产中变温吸附脱水工艺的使用及改进
电子及汽车用的高热稳定尼龙
冻融处理对甘薯变温压差膨化干燥动力学的影响
非共面四频激光陀螺变温零偏周期性波动
Mn掺杂ZnSe量子点变温发光性质研究
国外二硝酰胺铵的发展现状