依靠溶解度参数相同或相近的原则,并不能准确预测高聚物在某溶剂内是否溶解
这是因为没有考虑到氢键力的作用,在下表列出的溶解度参数仅适用于外极性混合体系,而对于强极性分子体系,就会产生误差
美国涂料化学家Burrell认为对第一液体有两个因素与液体溶解能力有关
第一个因素是液体的氢键力
根据氢键力的强弱,Burrell将溶剂定量地分成3组:1
第一组:弱氢键(烃类,酯类,氯化烃类,硝基化烷烃);第三组:中氢键(酮类,酯类,醚类与醇醚类);第三组:强氢键类(醇类与水)第二因素是溶解度参数,溶剂的溶解度参数可按溶剂氢键力大小分成3个等级
强氢键溶解度参数δs中氢键溶解度参数δm弱氢键溶解度参数δp判断是否溶解时,首先确认树脂与溶剂的氢键力大小的等级,然后依据树脂与溶剂在相同氢键等级,由溶解度参数大小是否相同或相近的原则,来判断树脂是否溶解
第1页Lieberman设想以氢键程度的表征平均值(相对值)来定量氢键力,设定,弱氢键力平均值为0
中氢键力平均值为1
0,强氢键力平均值为1
且混合溶剂的氢键力的表征平均值,可以用下式计算混合溶剂的氢键力的表征平均值=φ1A+φ2B+……其中φ1,φ2——为溶剂A、B在混合溶剂中的体积分数
A,B——溶剂A,B的氢键力表征平均值
如E-20的环氧树脂为中等氢健溶解度参数,δm为8~13,因此可以溶解在中等氢键溶解度参数
即第二组与其相近的溶解度参数相近溶剂内,如醋酸正丁酯,丙酮,乙二醇单丁醚
也可以将70%(体积计算)的二甲苯与30%正丁醇配成混合溶剂
混合溶剂的氢键力的表征平均值=0
8,而混合溶剂的溶解度参数=0
5,所以E-20环氧树脂可以溶解在此溶剂中
常用溶剂的极性顺序:水(最大)>甲酰胺>乙腈>甲醇>乙醇>丙醇>丙酮>二氧六环>四氢呋喃>