Классификация методов исследования
Наиболее подробную классификацию методов исследования структуры и свойств полимеров можно рассмотреть на основании названия данной книги и следующей схемы:
исследо вания |
Размеры макромолекулы |
Наличие и тип межмолекуляр - ных связей |
структуры |
Атомномолекулярный уровень |
Фундаментальные или характеристические |
||||
Надмолекулярный уровень |
сво |
йств |
Важные для переработки |
||
Макроскопический уровень |
готового продукта или изделия |
||||
Тип и содержание функциональных групп |
Порядок чередования групп атомов |
Надмолекулярные структуры |
Практи ческие |
|
Химические |
------- |
Физические |
---------- |
Физико-химические |
—---------- |
Методы |
Количественные |
|
Качественные |
Состав атомов, входящих в макромолекулу |
Теорети ческие |
|
Научные |
|
Служебные Смешанные |
Фундаментальные |
Прикладные |
I полимеров I
Рассмотрим более подробную расшифровку понятий, входящих в данную классификацию.
Метод (от греческого methodos - путь исследования, теория, учение) - способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приемов или операций практического или теоретического освоения (познания) действительности. Как следует из определения, методы можно разделить на экспериментальные и теоретические. В свою очередь, методы испытаний полимеров можно подразделить на три группы: научные, служебные и смешанные. Только в первой из указанных групп измеренные характеристики
обладают определенным физическим смыслом и обычно получаются с полным учетом внешних параметров. Служебные испытания предназначены для оценки эксплуатационных свойств изделий. Смешанные (промежуточные) испытания не могут иметь научного значения и в лучшем случае могут рассматриваться как предварительные.
Кроме того, все методы делятся на химические, физические и физико-химические [8]. На протяжении многих десятилетий, даже столетий, преобладали чисто химические методы, основанные на определении каких-либо атомов или групп атомов в составе данного вещества с помощью осаждения, взвешивания или титрования. Они могут быть качественными или количественными. Однако параллельно существовали, начиная со знаменитого опыта Архимеда по определению золота в короне, методы, которые мы сейчас называем физическими [4]. «Все дискуссии по поводу сходства и различия химических и физических методов, - писал академик И. П. Алимарин, - основываются на ортодоксальном понимании этих двух наук и нежелании рассматривать их с единых современных позиций о строении материи и ее свойствах. ... В науках (между науками) нет четких границ». На протяжении уже ряда десятилетий в развитии химии отчетливо проявляются тенденции к использованию различных физических методов исследования. «Я полагаю, что в науке нет области с более обещающими открытиями, чем исследование химических явлений на основе физических методов и физических явлений», - говорил известный английский физик Дж. Томсон, открывший в начале XIX века электрон.
Физические и физико-химические методы являются инструментальными и различаются по способу взаимодействия объекта исследования с сообщаемой ему извне энергией. Так, если Е - энергия, с которой мы воздействуем на систему X, то в физических методах: Е—>Х—>Х* —> Свойство AY —> Сигнал AW —>Компьютер
>/■ 'i’ 'I’
Возбужденное Детектор Регистратор
состояние
В физико-химических методах исследования [9 ]:
Е —>[X+R —>PJ —> Свойство AY > Сигнал AW —>Компьютер
где R - вещество, с которым реагирует данная система.
Физико-химические методы анализа прочно вошли в практику химических лабораторий, заменив традиционные методы аналитической химии. Их характерным отличием является не только резкое сокращение времени, необходимого для установления состава многокомпонентных систем, и увеличение точности и чувствительности анализа, но и возможность получить более подробную информацию о молекулярном строении вещества [10, 11].
Исследование - процесс выработки новых знаний, один из видов познавательной деятельности. Характеризуется объективностью, воспроизводимостью, доказательностью, точностью и имеет два уровня - эмпирический и теоретический. Наиболее распространенным является деление исследований на фундаментальные и прикладные, количественные и качественные, уникальные и комплексные.
Структура (от латинского structura - строение, расположение, порядок) - совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе, т. е. сохранение основных свойств при различных внутренних и внешних изменениях. Специфика аналитических задач, обусловленная развитием синтеза и анализа соединений, в том числе и высокомолекулярных, определяется [12] высказыванием А. П. Терентьева, сделанным в 1966 году: «Органический анализ призван решать весьма различные задачи, и первейшая из них - установление строения соединений... Следующий этап - выяснение формы, в которой данный элемент присутствует в соединении, т. е. [надо] найти его функциональные группы и их относительное содержание в молекуле. Эти знания, однако, также могут оказаться недостаточными, и поэтому требуется выяснить относительное положение различных функциональных групп. Иначе говоря, исследователь химического строения должен быть грамотным и изощренным аналитиком, владеющим всей совокупностью химических и физических методов исследования».
Важной составной частью работ по синтезу каучуков с необходимым комплексом свойств явились структурные исследования, направленные, с одной стороны, на изучение зависимости молекулярной структуры полимеров различных типов от условий их синтеза, и с другой-на установление закономерностей влияния основных молекулярных параметров на физические, физико-механические и технологические свойства полимеров. Развитие этих исследований в значительной мере опиралось на труды А. П. Александрова, В. А. Каргина, Флори, Трелоара, Штаудингера, Куна и др., в которых были сформулированы фундаментальные принципы строения молекулярных цепей и релаксационной природы механических и вязкоэластических. свойств полимеров.
Проведенные исследования позволили установить характер влияния условий полимеризации на молекулярно-массовое распределение (ММР) и содержание разветвленных макромолекул и сшитых структур для основных типов каучуков и предложить рациональные пути получения полимеров с оптимальными молекулярными параметрами. Были выявлены закономерности связей между важнейшими элементами молекулярной структуры эластомеров и их свойствами в широком интервале температур. Установлены количественные корреляции между температурой стеклования и микроструктурой каучуков данного химического строения, изучен характер влияния ММР на температурный коэффициент эластичности для ряда каучуков, а также исследованы кристаллизационные процессы в эластомерах и пути их регулирования.
Исходя из вышеизложенного, к характеристикам, объединяемым общим понятием «структура полимера», мы будем относить количественный и качественный состав атомов, входящих в макромолекулу, тип и содержание функциональных групп, порядок чередования групп атомов, размеры макромолекул, наличие или отсутствие меж - молекулярных связей, надмолекулярные структуры (в том числе, кристаллические). В случае высокомолекулярных соединений тонкие детали молекулярного строения, например способ соединения мономерных звеньев в цепь или пространственное расположение заместителей, определяющим образом влияют на свойства полимерного материала. Чрезвычайно важна информация о строении макромолекулы как целого - о молекулярной массе, виде ММР, о форме макромолекул, их гибкости, способности переходить в ориентированное состояние.
Что касается структуры вулканизатов, то, несмотря на огромное число отечественных и зарубежных публикаций в этой области, проблема формирования структуры полимера с заданным уровнем прочностных и деформационных свойств полностью не решена. Более того, неразрешимой задачей оказалось найти такое определение понятия «структура», которое имело бы физический смысл [13].
Свойство - философская категория, выражающая отношение данной вещи к другим вещам, с которыми она вступает во взаимодействие. Свойство нередко рассматривается как внешнее выражение качества. Следует учитывать, что технологические данные, которые всегда связаны со специфической системой испытаний, полезны для целей контроля качества только в том случае, если между результатами испытаний и показателями процесса может быть найдена корреляция.
Коль скоро мы заговорили о философских категориях количества и качества, процитируем слова Ф. Энгельса [14,С. 585]: «...Какого бы взгляда ни придерживаться относительно строения материи, не подлежит сомнению то, что она расчленена на ряд больших, хорошо отграниченных групп с относительно различными размерами масс, так что члены каждой отдельной группы находятся со стороны своей массы в определенных конечных отношениях друг к другу, а к членам ближайших к ним групп относятся как к бесконечно большим или бесконечно малым величинам в смысле математики... Дело не меняется от того, что мы находим промежуточные звенья между отдельными группами... Эти промежуточные звенья доказывают только, что в природе нет скачков именно потому, что она слагается сплошь из скачков». Сегодня с точки зрения почти векового развития науки о полимерах мы можем высказывание Энгельса напрямую отнести к высокомолекулярным соединениям и считать, что первичным носителем единства количественных и качественных характеристик полимера является макромолекула.
Свойства вещества можно разделить на три разные, хотя и неотделимые друг от друга категории: фундаментальные, или характеристические свойства; показатели, важные для переработки материала; свойства готового продукта или изделия. Например, можно говорить о проводимости железа (характеристическое свойство) и об электропроводности железного провода определенного размера (свойство из-
делия). Фундаментальные характеристики материала связаны с химическим и физическим строением вещества. Если не учитывать возможности деструкции или структурирования, то химическое строение не зависит от условий эксплуатации материала. Физическое строение всегда практически полностью определяется предысторией материа - ла. Взаимосвязь этих категорий показана на следующей схеме:____________________
Изделие |
Материал |
Переработка
1 |
Показатели переработки |
1 |
|
Характеристики |
Характеристики |
||
материала |
изделия |
Оборудование для переработки |
Измерительные приборы (объективные показатели) |
Практический опыт (субъек - тивные показатели) |
т |
Качество веществ природного и антропогенного происхождения, их потребительские и экологические свойства, требования к их хранению и обращению с ними, себестоимость и продажная цена зависят от химического состава этих веществ. Поэтому различные нормативно-технические документы (ГОСТы, ОСТы, технические условия, технологические регламенты, санитарные правила, правила пожарной безопасности и т. п.) обычно регламентируют содержание различных компонентов в веществах в виде предельных (максимальной и/или минимальной) норм [15]. На основе таких норм сырье, полупродукты и продукты промышленного производства, отходы и выбросы производства классифицируют на сорта, марки, категории, виды. За редкими исключениями тонкого синтеза веществ из материалов точно известного состава о свойствах вещества можно судить лишь на основании результатов аналитического контроля [16].
Взаимосвязь структуры и свойств эластомеров можно проиллюстрировать на примере разработки так называемой Insite - технологии получения эластомеров. Возможности конструирования макромолекул, открывающиеся с использованием новых катализаторов и технологических процессов, позволяют исследователю выбрать
такие значения независимых параметров, которые приводят к получению полимеров, наиболее отвечающих предъявляемым требованиям. Так, менеджерам компаний «Dow Plastics» и «Du Pont Dow Elastomers» с помощью нового подхода удалось решительно сократить время прохождения трёх ключевых этапов любой новой разработки (развитие технологии, создание материалов и коммерческая деятельность). В результате новые семейства полимеров были запущены в производство в сроки, примерно вдвое меньшие по сравнению с обычно требуемыми для подобных работ [17]. Ключевыми компонентами такого быстрого успеха явились возможность успешного предсказания активности катализатора и очень хорошо воспроизводимая структура образующихся макромолекул. Контроль молекулярной архитектуры сопряжен с повышением технических и технологических свойств полимеров, что позволило быстро начать их промышленный выпуск, сведя к минимуму исторически сложившийся метод проб и ошибок.
Непрерывный процесс |
Молекулярная структура
0
1
-О- |
Физические свойства, стоимость, качество
Морфология, ориентация, на - полнение, модификация
Исследования материала и путей его получения
Требования потребителя
Основным элементом, необходимым для успешной разработки процессов, является возможность установления предсказуемых связей между требованиями потребителей, исследованиями материалов и процессами их получения, структурой и свойствами полимера, его стоимостью, параметрами процесса, как это показано на схеме (<—О-* - предсказуемые связи) см. рисунок.
Согласно Insite-технологии, если частицы катализатора имеют один реакционный центр с характерными параметрами по отношению
к мономерам, легко рассчитать длину цепи между двумя последовательными звеньями сомономеров в каждой макромолекуле. Появляется возможность предсказать с высокой степенью точности микроструктуру, морфологию, степень кристалличности и даже поведение при плавлении сополимеров, полученных при различных количествах сомономеров. Такая предсказуемость позволяет выбрать условия синтеза полимера для получения набора требуемых его характеристик. Соединение кинетического контроля процесса, основанного на традиционных кинетических уравнениях полимеризации и соотношениях, принятых для реакций сополимеризации, с молекулярным дизайном позволяет разработчикам с высокой степенью точности предсказать свойства материала при снижении затрат времени и средств. Значительная часть работы по созданию полимера выполняется с использованием компьютера, и регулирование параметров процесса осуществляется практически непрерывно с помощью специальных программ. Такой подход позволяет учёным-материаловедам проверять новые идеи в отношении связей структура - свойства путём моделирования и на основе этого одновременно отрабатывать требования к кинетике процесса. В конечном результате сокращается цикл разработки производства и улучшаются потребительские свойства полимеров.
Исследование взаимосвязи структуры и свойств резин является одной из самых актуальных задач. В работах Б. А. Догадкина и его учеников, а также известных зарубежных ученых установлено, что работоспособность резин определяется строением их вулканизационной сетки, т. е. концентрацией, химической структурой и характером распределения поперечных связей, степенью деструкции и модификации молекулярных цепей, межмолекулярным взаимодействием [18]. В наполненных резинах существенную роль в формировании свойств играет взаимодействие полимер - наполнитель, в результате которого структура вулканизационной сетки может заметно измениться.
Полимер (от'поли"- много и греческого meros - доля, часть) - вещество, молекулы которого состоят из большого числа повторяющихся звеньев. В наши дни мировое производство и потребление всех высокомолекулярных соединений (натуральных и синтетических) сравнимо с производством черных и цветных металлов и продолжает возрастать. Некоторые способы классификации полимеров приведены
в следующей схеме, подтверждая блестящее научное предвидение С. В.Лебедева, который говорил в 1932 году: "Синтез каучуков - источник
Общего назначения-
По назначению |
П |
Специального назначения 1
Карбоцепные 1 Гетероцепные | ~ Элементоорганические [ Олигомеры | |
По химическо - му составу |
О |
Тер- мо- пла- ст|ы |
По молекулярной массе |
Л |
Высокоподимеры |
Тер- мо эла сто пла сты |
По объему производства |
Массовые |
Малотоннажные |
И |
По |
^.................. . |
способу |
----------- 1- В растворе | |
получения |
_ |
В эмульсии |
В массе |
1 |
Линейные |
Эла- сто- ме ры |
м |
По структуре макромоле кул— |
Разветвленные |
Е |
Во лок на |
Сшитые |
^ Некристаллизующиеся | |
По способности к кристаллизации |
-с По строению |
Стерео- |
' Статисти- |
ре гулярныр, |
1 ческие |
Кристаллизующиеся |
По составу макромолекул |
Ы |
ник бесконечного многообразия. Теория не кладет границ этому многообразию. А так как каждый новый каучук является носителем своей оригинальной школы свойств, то резиновая промышленность, пользуясь наряду с натуральным, также и синтетическими каучуками, получит недостающую ей сейчас широкую свободу в выборе нужных свойств".
Расширению производства синтетических каучуков, кроме всего прочего, способствует возможность контролируемого изменения свойств полимера путем варьирования его химического состава и структуры.
За последние десятилетия накоплена значительная информация о свойствах как полимеров, так и другого сырья; сегодня к материалу прилагается сертификат его качества, во многих случаях потребителю доступны отчеты и результаты исследований; хорошими помощниками являются стандарты. Однако в большинстве случаев, до сих пор используются прежние спецификации, основанные на недос таточно точных и информативных методах оценки свойств (особенно применительно к перерабатываемости), а также старые допуски пс качественным характеристикам [19].
Это обусловливает необходимость создания и внедрения методов контроля качества сырья, материалов и готовых изделий, что является важным условием развития производства полимеров. Качество полимерного материала характеризуется совокупностью ^его свойств, определяющих пригодность материала для использования в тех или иных целях. Современный'уровень экспериментальной техники позволяет описать свойства материала на всех уровнях: атомномолекулярном (фотоэлектронная, рентгеновская, электронная и колебательная спектроскопия, ядерный магнитный резонанс, рассеяние нейтронов, эмиссионный анализ и т. д.); надмолекулярном (диэлектрическая и механическая релаксация, рентгенография, электронография, аннигиляция позитронов, рассеяние синхротронного излучения и т. д.); макроскопическом (вязкость, прочность, удлинение при разрыве, сопротивление изгибу, электрическому пробою и т. д.).
Отличительное свойство полимерных материалов заключается в том, что на конкретные характеристики полимеров может оказывать
решающее влияние метод получения и переработки, и в частности, в существенной мере - ориентация вещества. Из-за высокой вязкости расплавов полимеров все молекулярные процессы в значительной мере замедлены; это обусловливает низкую теплопроводность и замедленную релаксацию. Кроме того, упругость полимерного материала является причиной такого его свойства^ как «память» к предыстории деформирования. И, наконец, проявляется чувствительность полимерных материалов к внешнему воздействию (термическому, механическому, химическому) в процессе переработки.
Анализ полимерных материалов имеет специфические особенности и существенно отличается от анализа других органических веществ. Это обусловлено тем, что полимеры, находящиеся обычно в твердом состоянии, pacтвopiяютcя в небольшом числе растворителей, образуя даже при очень низких концентрациях высоковязкие растворы. Вследствие этого некоторые традиционные для органических соединений методы оказываются вообще неприменимыми к полимерам, а другие требуют модификации.
Наиболее полным и широко известным руководством по анализу полимеров является трехтомная монография [20] под редакцией Г. Клайна «Аналитическая химия полимеров», переведенная на русский язык в 1963-66 гг. Однако с момента написания этой книги очень многое изменилось как в химии полимеров, так и в аналитической химии. В последние десятилетия опубликован ряд учебных пособий, которые рекомендуются в качестве основной литературы для изучения предмета и использования в практической деятельности [21, 22, 23, 24, 25, 26/27]. Теоретические основы использования некоторых современных инструментальных методов в аналитической химии мономеров и полимеров рассматриваются в ряде монографий (например, [28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35]); кроме того, имеется ряд аналитических обзоров, в которых отражены успехи применения различных методов при анализе полимерных материалов [36, 37, 38, 39]. Однако общеизвестно, что лучше всего метод познается при самостоятельной работе; один собственноручно записанный и истолкованный спектр дает больше, чем прочтение толстой книги по спектроскопии.
Методы исследования полимеров и изделий из них многообразны и включают комплекс химических, физико-химических и физико-механических методов. В качестве основных аналитических задач при оценке полимеров отмечаются [40] следующие:
• определение химической микроструктуры полимеров в твердой фазе, особенно реактопластов и труднорастворимых: полимеров;
• изучение морфологии полимеров, в том числе соотношения кристаллической и аморфной фаз, определение параметров ядерной релаксации;
• оценка степени взаимодействия активных центров (или групп) полимерной матрицы с различными добавками, например наполнителями, армирующими волокнами и т. д.;
• исследование динамических свойств полимеров, когда возможно определить некоторые параметры релаксации макромолекул, и блоков и установление их корреляции с физико-механическими свойствами полимеров;
• изучение реакций полимерной матрицы в объеме (или массе), что особенно важно при реакционном формовании изделий.
Следует заметить, что в целом в мире уровень исследования, имея в виду комплекс оцениваемых показателей, практически одинаков. Что касается оборудования, то импортные приборы и машины более совершенны, быстродействующие и компактные, и в большинстве случаев исследовательские и заводские лаборатории России оснащены приборами известных зарубежных фирм. Правда, у нас нет еще лабораторных роботов, которые в США выпускаются с 1982 года фирмами «Займарк» и «Перкин Элмер».