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山東泰和科技股份有限公司

PASP
聚天冬氨酸(鈉)

產品系列
  聚天冬氨酸(鈉)PASP
  聚丙烯酸鈉 PAAS
  聚環氧琥珀酸(鈉) PESA
  膦酰基羧酸共聚物 POCA
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產品簡介

聚天冬氨酸酸解離常數的測定

1 引  言

聚天冬氨酸( Polyaspartic Acid, PASP)是一種具有優異阻垢、分散及緩蝕性能且可生物降解的環境 友好綠色聚合物。由于其從原料、制備到實際應用均對環境和人體無害,在許多領域尤其是水處理領域 具有廣泛的應用前景。有關PASP的合成、結構及其性能的研究引起了國內外的廣泛興趣。然而, 由于聚羧酸在水溶液中的解離過程及平衡十分復雜,因此對其溶液中酸解離常數的測定及其相關溶液 配位化學作用的研究較為困難。本實驗利用Motekaitis等[編制的BEST程序,通過聚合物酸解離模型 的合理構建,得到了PASP的各級解離常數及其溶液中的物種分布,為進一步深入開展PASP與溶液中 金屬離子的相互作用機理研究提供了基礎。

2 實驗部分

2. 1 儀器與試劑

SartoriusPP215專業型pH計(德國賽多利斯公司) ,精度為0. 001pH; TB21電磁攪拌器,超級恒溫 槽,雙壁恒溫滴定儀(自制) 。聚天冬氨酸( PASP)鈉鹽, 40%水溶液,分子量3000 (Aldrich公司產品) ; HNO3、KNO3 均為市售的分析純試劑;實驗所用溶液均用煮沸的高純水配制。

2. 2 實驗方法

2. 2. 1 pH電位滴定方法 實驗前,通過標準HNO3 溶液滴定標準NaOH溶液多點法校正pH計及電 極,從而避免活度系數的校正。pH滴定是在高純N2 環境下,用KNO3 維持離子強度為0. 1,采用德 國產SartoriusPP215專業型pH計及其與之配套的電極,在35 ±0. 1℃條件下,用已知濃度的NaOH溶液 滴定PASP溶液及預加HNO3 的PASP溶液。

2. 2. 2 數據處理 由Motekaitis等編制的BEST程序是目前用于多組分體系配合物穩定常數精確計 算的眾多軟件中最為優秀的軟件之一,主要用于處理由酸堿電位滴定法得到的多組分配合物體系的實 驗數據,既適合求解離常數,又能用于各種類型的配合物穩定常數的計算,并通過相應的SPE子程序, 可得出不同pH時體系中各組分的分布圖。本研究所有實驗數據均采用BEST程序在計算機上處理。

3 結果與討論

3. 1 PASP模型的構建

由于聚天冬氨酸是聚合物,其中既存在α型也存在β型結構(圖1) 。因此,直接計算聚天冬氨酸的 酸離解常數是非常困難的。實驗嘗試構建了兩種不同的模型來研究聚天冬氨酸的酸離解過程。模型1 四元酸分子模型。把聚天冬氨酸看作一個具有4個酸結構單元[COCHCH2COOHNH ]的分子模型,此 時聚天冬氨酸的分子量為4 ×115 = 460。只考慮羧基上的H離 解情況,因此模型1可以簡化成H4L的四元酸分子模型。此時在 BEST程序計算中所用的PASP的濃度均指的是H4L中含有4個 酸結構單元配體L的濃度。模型2 二元酸分子模型。把聚天冬 氨酸看作一個具有2個酸結構單元[ COCHCH2 COOHNH ]的分子 模型,此時聚天冬氨酸的分子量為2 ×115 = 230。只考慮羧基上 的H離解情況,因此模型2可以簡化成H2L的二元酸分子模型。 此時在BEST程序計算中所用的PASP的濃度均指的是H2L中含有2個酸結構單元配體L的濃度。

3. 2 四元酸H4L模型聚天冬氨酸的酸離解常數的測定

實驗運用pH電位滴定法,用0. 01164 mol/L的NaOH溶液對20. 00 mL的0. 01 mol/L的PASP (預 加HNO3 )溶液進行滴定,重復3次,得到實驗滴定曲線。根據所構建的四元酸H4L模型,滴定數據經 BEST程序處理后,則得到計算結果的滴定曲線。計算與實驗結果的滴定曲線對比見圖2。根據滴定實驗結果計算所得PASP的各級酸離解常數和誤差以及與的結果對比如表1所示。

 由圖2可見,按照本實驗所構建的四元酸H4L 模 型,計算所得的滴定曲線和實驗滴定曲線可以很好吻 合。表1結果表明,計算所得PASP的各級酸離解常數 之間關系合理,符合四元酸的特征,計算所得實驗誤差 遠小于文獻值。

利用計算得到的數據,經BEST程序中的SPE子程序處理,得到了不同pH值下各物種的相對摩爾 分數(以ΣLi = 100%為參照)隨pH變化的分布如圖3所示。由圖3可以看出,在PASP的分子模型構  圖4 H2L模型計算滴定曲線和實驗滴定曲線的對比 Fig. 4 Comparison of titration curves between model H2L and experiments for PASP CPASP = 0. 01 mol/L; CHNO3 = 0. 01 mol/L; CNaOH = 0. 0116 mol/L; V0 = 20. 00 mL。 建為H4L時, PASP在水溶液中的分布存在形式主要有L、HL、H2L、H3L、H4L,在pH為3~5時,其主要 存在形式為HL、H2L、H3L;在pH為5~7時,其主要存在形式為HL、L;在pH > 7時,其主要存在形式為 L。pH值越高,L的相對含量也越多。

3. 3 二元酸H2L模型聚天冬氨酸的酸離解常數的測定

按照3. 2方法,根據二元酸H2L模型,利用BEST程序進行計算,計算和實驗結果的滴定曲線對比 如圖4所示,計算所得PASP的各級酸離解常數和誤差分別為pKa1 = 2. 92; pKa2 = 4. 84; σ = 0. 029。

由圖4根據模型H2L計算的滴定曲線和實驗滴定曲線的對比可見,按照本實驗假設的PASP的 H2L模型,計算所得的滴定曲線與實驗曲線同樣能很好吻合。計算所得PASP的各級酸離解常數之間 關系合理,符合二元酸的特征;計算所得誤差符合BEST程序計算酸解離常數的誤差要求。

從H2L模型與H4L模型的對比來看, H4L模型的計算結果與實驗結果吻合得更好,所得常數的計 算誤差也更小。因此, PASP的H4L模型是一種更為合理的模型。