二甲基脲溶液热力学及其晶型和晶习研究

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1,3-二甲基脲(简称DMU)主要作为茶碱和咖啡因制作的中间体,还可以作为纤维处理剂或者是交联剂,在食品、医药等领域得到了广泛的应用。目前国内外对于DMU的研究都集中在对其合成工艺的研究,虽然有文献报道DMU具有多种晶型,但是目前为止还未有关于DMU溶液热力学以及晶型和晶习方面的系统研究。在上述背景下,本文对DMU的溶液热力学进行了深入研究,并且在此基础上对DMU晶体的多晶型以及晶习进行了研究并加以探讨。本文采用动态激光检测法对DMU在十五种溶剂中的溶解现象进行了探究与讨论,并且根据溶解度-温度的相互关系,对其溶解度数据进行了拟合。在此基础上进一步探究了DMU溶解过程中的热力学性质的变化(焓、熵和自由能),这为研究DMU的冷却结晶工艺打下了基础,提供了保障。研究结果表明,DMU在不同溶剂中的溶解度数据均随着温度的变化而变化,且呈现正相关关系。并且DMU的溶解过程是吸热的非自发过程。除此之外还利用线性溶剂化能理论对其溶解性质进一步讨论,通过研究溶质-溶剂以及溶剂-溶剂之间的相互作用力加深了对其溶解机理的解释。研究显示:在溶质-溶剂之间相互作用力中,DMU中羰基与醇羟基表现出的氢键接受能力、甲胺基与羟基之间表现出的氢键贡献能力以及溶质-溶剂之间的极化作用力促进了溶质在溶剂中的溶解。为了进一步从微观层面解释DMU在不同溶剂中的溶解机理,本文利用COSMO-RS软件对DMU溶解性质进行了分析,结果显示化学势、相互作用焓以及溶剂化自由能越负,越有利于溶质的溶解,因此导致溶质的溶解度越大。其中,相互作用焓的影响中,氢键能的贡献最大,也就是DMU甲胺基与溶剂的羟基或者其它可接受氢键的基团之间的作用力较强。此外,利用COSMO-RS软件对DMU在十五种溶剂中的溶解度进行了预测,与实验结果显示了很好的一致性。最后,本文对DMU冷却结晶过程中晶型和晶习的变化进行了研究,通过控制终点温度开发了得到两种晶型的方法:大于30℃左右时可以稳定的得到晶型I产品,低于30℃左右时可以稳定的得到晶型II产品。其次研究了溶剂对于DMU晶习的影响,溶剂的极性是影响晶体生长的一大重要因素。随着溶剂极性的增加,得到的晶体长径比减小,获得的产品呈现短粗状,流动性较好。因此,可以通过采用不同的溶剂体系,在保证收率的前提条件下获得满意的晶体产品。以上有关研究内容尚未见文献报道。
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