1.2参数的测定
用DAWNEOS激光光散射仪测相对分子质量。用乌氏黏度计测定特性黏数η。延续文献[7]的方法测定样品的相对溶解度。降解后CPP的溶解度用降解900min的1%样品进行测定。浊度法测定溶度参数参考文献[7]。
2结果和讨论
2.1超声降解后CPP的性质
用红外光谱分析降解后的CPP样品,并没有新的吸收峰出现。逐个分析降解产品的氯含量,发现与降解前完全相同,说明降解后CPP除了相对分子质量变小4倍外,其余性质并没有改变,这就为进一步研究相对分子质量对溶解性能的影响奠定了基础。超声降解前后产品的相对分子质量列于表1。

表1 超声降解前后CPP相对分子质量
2.2不同相对分子质量的CPP在各种溶剂中的相对溶解度
降解前后CPP在28种溶剂中的相对溶解度列在表2中。
根据溶解度结果,发现凡是溶解度不随相对分子质量变化的,溶解度都很小;溶解度随相对分子质量变化的,溶解度相对都较大。由此提出一个设想,用相对分子质量降低后溶解度是否增加作为划分可溶与不可溶的界限。用此界限将溶剂分为两类。一类是可溶溶剂,其相对溶解度随着相对分子质量降低而增大;另一类是不可溶溶剂,其相对溶解度不随相对分子质量的变化而变化。按此设想,原料CPP可溶与不可溶溶剂的溶解度分界为在丁酮中的溶解度:10mL溶剂溶解0.39g溶质。
在实践中,四氢呋喃是良溶剂被用于凝胶色谱测定CPP相对分子质量;而丙酮是不良溶剂被用于CPP-马来酸酐接枝产物中接枝和未接枝物自甲苯溶液中沉淀出来的沉淀剂。用本文提出的可溶与不可溶的判别标准,正好可以满足四氢呋喃是良溶剂而丙酮是不良溶剂的要求。