【摘 要】
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1,4-环己烷二甲醇(简称CHDM)是工业上重要的聚酯生产原料,以CHDM替代乙二醇(EG)合成的聚酯树脂具有良好的耐化学性和环境友好性。CHDM有顺式、反式两种结构,工业产品为顺反异
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1,4-环己烷二甲醇(简称CHDM)是工业上重要的聚酯生产原料,以CHDM替代乙二醇(EG)合成的聚酯树脂具有良好的耐化学性和环境友好性。CHDM有顺式、反式两种结构,工业产品为顺反异构体的混合物。反式CHDM与对苯二甲酸(或DMT)合成的聚酯熔点范围高于顺式异构体,因此希望聚合用的CHDM含有较高含量的反式CHDM。但是,顺反CHDM结构相似,沸点接近,一般的精馏方法难以分离。本文系统地研究了CHDM的熔融结晶过程,为熔融结晶法分离CHDM顺反异构体的结晶工艺提供了必须的基础数据并奠定了一定的理论基础。本文首先采用气相色谱(GC)、傅里叶红外光谱仪(FT-IR)、X-射线粉末衍射仪(PXRD)对CHDM顺反异构体混合物进行表征分析。通过分析确定了反式CHDM在不同谱图中的特征峰,并确定了鉴别CHDM顺、反异构体构型的特征谱带。然后利用差示扫描量热法(DSC)测定了CHDM物系的部分热力学相图,并采用活度系数法修正的热力学基本方程研究CHDM物系的固液相平衡。结果表明,测量范围内的CHDM相图属于低共熔点型物系,模拟的相图与实测的结果基本一致。最后研究了CHDM的非等温结晶动力学。通过引入不同的理论模型(如Jeziorny法、Ozawa方程、改进的Ozawa模型等)对实验数据进行处理和模拟,得到了CHDM非等温结晶过程中的一些动力学参数,如Avrami指数n、Ozawa指数m等。结果表明CHDM的结晶过程分为两个阶段,且样品中反式的含量及降温速率对晶体的成核和生长均有一定的影响;Jeziorny法和改进的Ozawa模型能很好的描述CHDM的结晶过程,对CHDM物系熔融结晶过程的理解和工业化具有一定的指导意义。
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