Анализ полимеров и полимерных материалов
Получить масс-спектры полимеров не удается, т. к. полимеры нельзя перевести в газовую фазу без разложения. Тем не менее при анализе масс ионов, образующихся из полиэтиленгликоля в ионном источнике с электрораспьшением>установлено [40], что число зарядов на единицу длины макромолекулы полимера уменьшается с ростом молекулярной массы (но только при ее значениях ниже 20000, а при более высоких ММ возрастает). На основании представлений о свойствах растворов полиэтиленгликоля рассмотрено два механизма образования ионов из заряженных капель. Более того, предложено [41] использование метода масс-спектрометрии для получения информации о величинах молекулярной массы полимерных образцов.
В качестве метода контроля процесса отверждения полимерного материала, в частности подиимида, может выступать масс - спектрометрический анализ образцов выделяющихся при этом газов [42]. Этот метод особенно полезен при исследовании различных типов растворителей и смол, используемых для приготовления полимерных материалов, при характеристике химического состава различных смол и механизма их полимеризации.
Однако традиционно масс-спектрометрическому анализу подвергают продукты разложения полимеров (чаще всего продукты пиролиза) [43]. Поскольку состав продуктов пиролиза в определенных условиях достаточно специфичен, это позволяет применить масс - спектрометрию для идентификации полимеров и даже для анализа состава полимерных композиций; например, масс - спектрометрический метод с успехом использовался для изучения состава сополимеров этилена и пропилена.
Изучение деструктивных процессов в полимерах [44]
Масс-спектрометрия широко применяется при исследовании механизма и кинетики химических превращений в полимерах. Высокая чувствительность метода, быстрота анализа (сотни анализов в секунду), возможность наблюдения за отдельным веществом в смеси обусловили возможность исследования самых начальных стадий разрушения полимеров в процессах термической, фотохимической, механической деструкции. Одновременное изучение состава и кинетики образования летучих продуктов в этом случае позволяет получить данные, характеризующие взаимодействие полимеров с излучениями. Здесь с масс-спектрометрией не может конкурировать ни один другой физический метод.
Метод регистрирует выделение из образца летучих продуктов в момент приложения внешнего термомеханического воздействия, продуктов термического разложения функциональных групп, накопленных в результате вторичных механохимических реакций, дает возможность определить локализацию накопления микроповреждений, кинетические параметры процессов. Использование масс-спектрометрического анализа позволяет изучать весь комплекс процессов, протекающих под действием тепла и механических напряжений, установить степень неравномерности старения эластомеров и резинотехнических изделий в реальных условиях. С помощью масс- анализаторов, работающих в высоком вакууме, можно изучать первичные стадии распада, исключать вторичные реакции продуктов пиролиза. Предполагается анализ микропроб, изъятых из характерных зон массива РТИ. При использовании высокочувствительных масс- анализаторов можно работать е образцами массой 0,1-1,0 мг, т. е. проводить топохимический анализ.
Основная задача при экспериментальном изучении кинетики деструкции полимеров состоит в установлении зависимости между измеряемыми интенсивностями пиков в масс-спектре и скоростями образования продуктов, вносящих вклад в эти пики. В случае когда скорость реакции соизмерима со скоростью откачки продуктов реакции, скорость образования /-го компонента спектра w, связана с интенсивностями пиков /, соотношением
wt=A (dli/dt + к I) f где к - константа скорости откачки; А - константа чувствительности массанализатора.. Если скорость откачки значительно превышает скорость реакции, то аналитическая зависимость упрощается:
Wi-Aklf. ,
При использовании масс-анализаторов в условиях высокого вакуума поток нго компонента пропорционален высоте характеристического пика, а скорость его образования равна
wt - с h (I).
Измерение зависимости h(T) лежит в основе определения энергии активации начальных стадий деструкции полимеров, определяющих их механическое разрушение:
Е = 2,3 R [A (Igh) / А (1/Т)] , где R - универсальная газовая постоянная.
В последние годы особое развитие получил метод, который называют масс-спектроскопией напряженных полимерных образцов (МСНПО); в сочетании с ИК - и ЭПР - анализом он позволяет получить информацию о кинетике и механизме химических процессов, протекающих в полимерах под действием механических напряжений. В этом случае применяют быстродействующие приборы - масс-анали - заторы динамического типа. Образцы полимера с помощью подвешенного груза подвергают действию постоянного, ступенчатого или постоянно возрастающего механического напряжения и масс- спектрометрически определяют локализацию накопления микроповреждений и кинетические параметры процессов. Применение масс - спектрометров в качестве измерителей парциальных давлений до 10“9 Па открывает большие возможности, когда концентрация вещества, претерпевающего химические превращения, составляет тысячные доли процента.
Исследование ускорителей вулканизации и продуктов их тер мического распада. Масс-спектральный метод позволяет выявить аналитические характеристики индивидуальных веществ для идентификации этих соединений в вулканизатах и различных средах, контактирующих с эластомерами [45, 46]. Для этого термолиз резин проводят в баллоне напуска масс-спектрометра с последующим разделением продуктов методом молекулярной дистилляции. Для качественного состава образующихся соединений используют ионизацию электронами низких энергий, метод высокого разрешения и прямой анализ дочерних ионов.
Выделяющиеся из резин соединения можно определить путем использования выявленных масс-спектрометрических характеристик продуктов пиролиза при их прямом вводе в масс-спектрометр. Установление корреляции между строением образующихся при пиролизе под действием электронного удара фрагментов ускорителя и других низкомолекулярных продуктов в составе резин позволяет прогнозировать состав основных веществ, мигрирующих из резин.
Разработана [47] компьютерная программа для идентификации различных добавок к полимерным материалам по данным масс - спектрометрии.
При определении низкомолекулярных веществ, выделяющихся из каучуков и резин в воздух и водные среды, используют сочетание хроматографа с масс-спектрометром, соединенных через гелиевый сепаратор [45]. Летучие продукты, выделяющиеся из резины в воздух, концентрируются на форколонке, подсоединенной к хроматографу. Например, таким способом обнаружены продукты распада ускорителя вулканизации (m/z = 45, 60, 73, 78, 116, 132); предельные углеводороды (m/z = 86, 114, 128); непредельные углеводороды (m/z = 98, 180); антиоксиданты (m/z - 260) и другие соединения.
Идентификация химических веществ, мигрирующих из резин в водные среды, осуществляется методами масс - спектроскопии в сочетании с тонкослойной хроматографией. В составе водных вытяжек
таким образом обнаруживаются продукты деструкции ускорителей, каучука, антиоксиданты, жирные кислоты и др.
Высокая чувствительность метода масс-спектрометрии дает возможность проводить локальный анализ образца при изучении диффузии ингредиентов, например противостарителя в шинах. Идентификация осуществляется путем компьютерного сравнения масс - спектров, характеризующих поверхность с налетом и поверхность, свободную от налета.
Другие области использования метода для исследования полимеров
Метод матричной десорбционно-ионизационной времяпро - летной масс-спектрометрии (MALDI-TOF MS) используется для характеристики молекулярно-массового распределения олигомеров (полистирола, полиметилметакрилата, полиэтиленгликоля и др.), а также для изучения различных механизмов инициирования и обрыва цепи при синтезе полимеров, с характеристикой концевых групп [48]. Этот же метод успешно применен [49] для измерения молекулярной массы и ММР в полидисперсных полимерах и сополимерах; в данном случае масс-спектрометр выступает как детектор для гельпроникающей хроматографии [50].
Времяпролегное детектирование вторичных ионов в масс - спектрометре делает возможным определение функциональных концевых групп в полимере [51].
С помощью масс-спектрометрии возможно изучение проницаемости полимеров для органических соединений [52]. Для этого насосом откачивают бинарную смесь органических соединений после ее прохождения через мембрану, сделанную из исследуемого полимера. Часть потока, прошедшего через мембрану, направляется к масс- спектрометру, который измеряет коэффициент разделения бинарной смеси и, как следствие - коэффициент диффузии органических веществ через полимерную мембрану.
Измерение состава пара над твердым телом с помощью масс - спектрометрии находит важное применение как метод измерения теплоты испарения и некоторых других характеристик твердых тел.