⑴ 測試聚合物相對分子質量的方法
方法很多,最常用的是方法7,凝膠色譜,GPC
測定高分子 的分子量有很多方法,最常見的就是如下8種方法
1,端基分析法。通過化學分析的方法測特定的端基含量從而推導出分子量,前提是必須對高分子結構有充分的了解,它還可以用於支鏈數目的測定。使用這種方法分子量不一般不能太大。
2,沸點升高和冰點降低。這是利用稀溶液的依數性測定溶質分子量的方法,是經典的物理化學方法。溶劑中加入不揮發性的溶質後,溶液的蒸氣壓下降,導致溶液的沸點比純溶劑的高,溶液的冰點比溶劑的低。這種方法沒用過,對溫差的測量精度要求很高。
3,膜滲透壓。用半透膜通過滲透壓測定的方法,也應該是一種物理化學方法。好像挺麻煩,也沒用過。
4,氣相滲透法(VPO)。利用純溶劑與加入溶質的溶液飽和蒸氣壓不同來測定分子量。測出的是數均分子量。沒用過。
5,光散射/小角激光光散射(LALLS)。這兩個方法只是儀器,數據處理和所用光源等方面有差異,原理差不多的。這種方法比較常用,而且儀器現在也發展到了一定水平,是測試高分子絕對分子量最有效的方法。
6,超速離心沉降。很復雜,最先用於蛋白質分子的測量。是一種相對方法。沒用過。
7,凝膠色譜法(GPC)。很常用,根據不同大小的分子在介質中的停留時間不同來測量分子量。是一種相對方法,須結合其它方法的配合。
8,粘度法。太常見了,利用玻璃粘度計(烏式粘度計,奧式粘度計)增比粘度,然後外推特性粘數,根據Mark-Houwink方程算出分子量,是最經濟的方法吧,而且重新度很好。水溶性高分子一般都用這種方法測量分子量,也是一種相對方法
⑵ 聚合度的測定方法
聚合物平均分子量為平均聚合度與聚合單元分子量的乘積。
測定聚合物分子量的方法很多,例如:化學方法—端基分析法;熱力學方法—沸點升高法、冰點降低法、蒸汽壓下降法、滲透壓法;光學方法—光散射法;動力學方法—粘度法;超速離心沉澱及擴散法;其他方法—電子顯微鏡及凝膠滲透色譜法。
測定數均分子量的方法有冰點下降法、沸點升高法、蒸氣壓下降法、滲透壓法以及端基分析法等。 重均分子量的測定方法有光散射法、超速離心沉降速度法以及凝膠色譜法等。 粘均分子量通常用粘度法測得。
各種方法都有各自優缺點和適用的分子量范圍,各種方法得到的分子量的統計平均值也不相同,如下表所示。
不同平均分子量測定方法及其適用范圍 平均分子量 方法 類型 分子量范圍(g/mol) Mn
Mn
Mn
Mn
Mw
Mw
Mw
Mw
M sD
M η
M GPC 沸點升高、冰點降低、氣相滲透、等溫蒸餾
端基分析
膜滲透法
電子顯微鏡
平衡沉降
光散射法
密度梯度中的平衡沉降
小角度X射線衍射
沉降速度法
稀溶液粘度法
凝膠滲透色譜法 A 絕對方法
E 等值方法
A 絕對方法
A 絕對方法
A 絕對方法
A 絕對方法
A 絕對方法
A 絕對方法
A 絕對方法
R 相對方法
R 相對方法 <10^4
10^2 - 3*10^4
5*10^3 - 10^6
>5*10^5
10^2 - 10^6
>10^2
>5*10^4
>10^2
>10^3
>10^2
>10^3
你也是學高分子的呀hhh……這個問題應該很容易在一本高物書里找答案
高分子的定量分析方法非常多,我只能舉一些例子咯。比如測量分子量分布的光散射法、GPC;測量黏度的烏式粘度計;測量力學性能的提拉機;測量流變性能的流變儀;還有化學方法的話就是端基分析(比如滴定),TG-DTA等等