聚乙烯环境降解过程中结构变化及产物研究

来源 :广西大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zzcko22
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文将降解母料和自由基捕捉剂添加到聚乙烯中,分别在模拟堆肥环境和36W紫外灯的照射下考察了聚乙烯的降解过程,并用薄层色谱法分离得到自由基捕捉剂捕获的部分链反应的中间产物,通过红外光谱,核磁共振谱,气相色谱,质谱联用技术对聚乙烯在上述环境中的降解产物进行了测试和分析。主要实验结果如下:   1、在紫外光照的条件下,随着光照时间的延长,聚乙烯分子量逐渐下降、羰基指数不断上升,降解生成的小分子物质也不断增多。从降解样品中提取的小分子物质中发现,聚乙烯降解产物中极性较大的主要成份是醛、酮、羧酸类,极性较小的主要成份是烷烃类;醛、酮、羧酸类物质的生成说明实验条件下聚乙烯在紫外光作用下发生了自由基光氧化反应,聚乙烯分子长链分裂成低分子量的碎片,含氧自由基在光氧化过程中转化为醛、酮、羧酸类物质。极性较小的烷烃类物质的生成说明自由基光氧化过程的链反应中还生成了不含氧的烃基自由基,烃基自由基在聚乙烯链上获取氢或与另一烃基自由基结合生成了短链烷烃。   2、在堆肥条件下,随着堆肥时间的加长,产生的C02量不断增加、聚乙烯分子量不断下降、羰基指数不断上升、生成的小分子物质也不断增多。从降解样品中提取的小分子物质中发现,与紫外光降解反应类似,聚乙烯降解生成的小分子产物中极性较大的主要成份是醛、酮、羧酸类,极性较小的主要成份也是烷烃类;这说明在堆肥条件下,聚乙烯同样以自由基反应的方式产生了降解。不同的是,在堆肥条件下,降解产生的小分子化合物的一部分可能被微生物分解和利用,因而降解过程才会不断产生二氧化碳。
其他文献
金(Au)纳米粒子具有良好的表面等离子体共振(SPR)吸收性能,钯(Pd)纳米粒子具有优异的催化性能,设计合成具有多功能的AuPd双金属纳米粒子具有重要的意义。目前广大研究者发展了水中或非水介质中的合成方法,获得了多面体、枝状、花状和棒状等不同形貌的AuPd双金属纳米粒子。然而,目前具有良好SPR吸收性能的AuPd双金属纳米粒子鲜有报道。本论文以不同形貌的AuPd双金属纳米粒子的合成为依据,构筑了
本文以取代吲哚-3-甲醛为原料,采用一步法合成了一系列取代吲哚-3-甲腈中间体,再用腈类叠氮酸法以盐酸三乙胺为催化剂合成5-(取代吲哚-3-基)-1H-四唑。本文共合成17个5-(取代吲哚-
本文首次采用循环伏安电化学技术对极具应用潜力的正/负离子表面活性剂混合体系进行了深入系统的研究,探讨了扩散系数表征体系有序组合体的方法,并揭示了有序组合体结构和性质的变化规律。循环伏安法在正离子表面活性剂(CTAB)与负离子表面活性剂(SDS)混合体系中的探索性实验表明,二茂铁作为理想电化学活性探针在该体系中的电极反应为由扩散控制的可逆过程,故可用Randels-Sevick方程计算其扩散系数。作