추가 연구를 통해 아크릴산 또는 KSO가 존재하는 NVP의 가수분해 메커니즘이 얻어진다. NVP 분자에서 비닐 군의 전하 불균형, 즉 이중 결합에 의해 연결된 두 개의 탄소 원자에 대한 전하 밀도가 다르다. 이러한 전하 불균형은 산성 또는 알칼리 금속 이온이 존재할 때 NVP의 가수분해를 제공하며, 이소성은 NVP 분자에서 발생하며, 일련의 전이 상태를 형성하고, 마지막으로 피롤리돈 및 아세트알데히드가 형성된다. 이것은 NVP 가수 분해의 첫 번째 단계입니다. NVP 가수 분해의 두 번째 단계는 한 단계에서 생산된 피롤리돈은 NVP 분자와의 추가 반응을 거치고, 물의 참여와 함께 피롤리돈 및 아세트알데히드로 더 분해된다. NVP의 가수분해 메커니즘의 관점에서, NVP가 가수분해될 수 있는지 여부는 주로 일련의 전환 상태가 한 단계에서 발생할 수 있는지에 달려 있습니다. NVP의 분자 내 이소성 반응이 발생할 수 있는지 여부가 형성될 수 있거나 NVP의 가수분해가 발생하는지 여부에 대한 열쇠가 될 수 있다.
용액에 H* 또는 알칼리 금속 양이온이 존재하면 NVP의 분자 내 이소성화가 실현될 수 있으므로 NVP의 가수분해가 진행될 수 있습니다. NVP의 가수 분해 속도는 주로 두 단계에 따라 달라집니다. K'가 있으면 한 단계로 생성됩니다. 피롤리돈의 반응은 먼저 피롤리돈 칼륨 소금을 생성하고, 다음 NVP와 추가 반응을 겪는다. 분명히, 피롤리돈 칼륨 염은 K와 SO의 존재에 NVP의 높은 가수 분해 속도의 결과로, NVP와 추가 반응을 겪을 가능성이 높습니다.
NVP는 가수 분해가 용이하기 때문에 NVP의 생산 및 사용에 두 가지 점을 주의해야 합니다: 하나는 NVP를 합성할 때 물을 제거하여 제품이 습기를 포함하지 않도록 하는 것입니다. 보관 및 운송 중에 제품을 만드는 것입니다. 가수 분해 및 자기 중합을 방지하기 위해 중성 또는 약하게 알칼리성입니다. 일반적인 방법은 수산화 나트륨, 암모니아 또는 저분자 아민과 같은 0.1 % 알칼리를 추가하는 것입니다.
PVP의 분자량은 일반적으로 K 값에 의해 표현된다. 독일 BASF 회사가 제공한 데이터에 따르면, K값이 30 미만일 때 벌크 밀도는 0.4~0.6g/ml이며, K값이 90일 때 PVP 벌크 밀도는 0.11~0.25g/ml이다. PVP의 분자량이 클수록 벌크 밀도가 낮아질 수 있음을 확인할 수 있다. 이는 PVP의 분자량이 클수록 접목 정도가 높을수록 분자 사슬이 길어지고 분자 간의 간격이 커지므로 쌓이기 때문입니다. 반대로, 분자량이 작을수록 PVP 분자 간의 간격이 작아져 함께 쌓일 때, 그리고 상이한 분자의 원자는 인접한 분자의 원자 사이의 간격을 채울 수 있으며, 이는 PVP밀도의 증가로 이어질 것이고, 즉 다른 분자에서. 벌크 밀도는 동일한 조건에서 증가합니다. 또한, 미국 ISP 회사가 제공한 정보에 따르면 PVP-K의 벌크 밀도는 약 0.3g/ml이며, 이는 BASF에서 유사한 제품의 벌크 밀도와는 매우 다릅니다. 건조 과정이 다르다는 것을 볼 수 있습니다. 그것은 PVP 제품의 대량 밀도에 더 큰 영향을 미칩니다. 또한, 다양한 측정 방법은 PVP 벌크 밀도 데이터의 차이로 이어질 것입니다. 불용성 또는 교차 연결된 PVP의 벌크 밀도는 일반적으로 0.28 ~ 0.38g / m입니다.