На главную

Статья по теме: Акцепторами электронов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

АОС, являющиеся акцепторами электронов, способствуют созданию электронной недостаточности у атома переходного металла, и это повышает склонность последнего к образованию я-комплекса с молекулой а-оле-фина. Оливе связывают такое влияние комплексообра-зования на каталитическую активность с электронными эффектами заместителей у атома алюминия. С по-[5, С.148]

Реакция возбуждается веществами, являющимися акцепторами электронов, т.е. кислотами Льюиса: 1) протонными кислотами (H2SO4, Н3РО4, НС1О4, НС1, СС13СООН и др.); 2) апротонными кислотами - реагентами Фриделя - Краф-тса общей формулы MeXn (Me - металл, как правило, III-IV групп периодической системы, Х- галоген), в частности BF3, A1C13, SnCl4, TiCl4, ZnCl2 и др.; 3) алкилгалогенидами металлов, как правило, II-III групп периодической системы (R2AlBr, RA1C12 и т.п.); 4) солями стабильных ионов карбония (трифенил-метила - (С6Н5)3С5+ А5- ; тропилия - С7Н78+А5~, где А= SbCV, PF6-, A1C14- и др.), оксония, например R3O5+ А5", где А - BF4~, SbCl6~ и др., R - СН3, С2Н5 и т.д.[8, С.37]

Катионная полимеризация, вызывается веществами, являющимися акцепторами электронов. Это кислоты (H2SO4, Н3РО4, НСЮ4, НС1, НВг и др.), галогениды металлов (катализаторы Фриделя— Крафтса) общей формулы МеХп, где Me — металл, X — галоген (BF3, А1С13, SnCU, TiCl4) ZnCl2, SbCl3), галогены (I2, IC1) и др.[2, С.28]

К. п. возбуждается широким кругом веществ. Все они являются акцепторами электронов, т. е. к- т а м и Льюиса. Катализаторы К. п. можно разделить па несколько групп: 1) протонные к-ты — H2S04, H3PO4, НСЮ4, НЮ4, HC1SO:!, HC1, HBr, HFS03, HF, CF3COOH, СС13СООН и др.; 2) апротонные к-ты (реагенты Фри-деля — Крафтса) общей ф-лы МеХ„, где Me — металл, X — галоген; наиболее распространены из катализаторов этой группы BF3, ВС13, А1С13, А1Вг3, SnCl4, SnBr4, TiCl4, TiBr4, SbCl3, SbCl5, ZnCl2, HgCl2, FeCl3, а также смешанные галогениды, напр. А1Вг3 — МеХ„ н АП3— МеХ„; 3) галогены — 1.2, IC1, 1Вг; 4) соли[11, С.487]

К. п. возбуждается широким кругом веществ. Все они являются акцепторами электронов, т. е. к- т а м и Льюиса. Катализаторы К. п. можно разделить на несколько групп: 1) протонные к-ты — H2S04, Н3Р04, НСЮ4, Ш04, HC1S03, HC1, НВг, HFS03, HF, CF3COOH, CClgCOOH и др.; 2) апротонные к-ты (реагенты Фриделя — Крафтса) общей ф-лы МеХ„, где Me — металл, X — галоген; наиболее распространены из катализаторов этой группы BF3, BC13, AlClg, AlBrs, SnQ4, SnBr4, TiCl4, TiBr4, SbCl3, SbCl5, ZnCl2r HgCl2, FeCl3, а также смешанные галогениды, напр. А1Вг3 — МеХ„ и АП3— МеХ„; 3) галогены — I2T IC1, 1Вг; 4) соли[12, С.484]

Кзтионная полимеризация протекает под влиянием сильных кислот и катализаторов Фриделя—Крафтса**. Катализаторы являются сильными акцепторами электронов. По убывающей[1, С.134]

Раскрытие тииранового цикла с образованием линейных П. может происходить в результате донорно-ак-цепторного взаимодействия между мономером и органич. акцепторами электронов (напр., малеиновым ангидридом, хинонами, полинитросоединениямп, я-к-тами). Начальный акт инициирования полимеризацииобразование комплекса с переносом заряда типа пл, степень переноса электрона в к-ром зависит от силы акцептора и полярности среды.[13, С.358]

Раскрытие тииранового цикла с образованием линейных П. Может происходить в результате донорно-ак-цепторного взаимодействия между мономером и орга-нич. акцепторами электронов (напр., малсиновым ангидридом, хинонами, иолинитросоединениями, л-к-тами). Начальный акт инициирования полимеризацииобразование комплекса с переносом заряда типа гея, степень переноса электрона в к-ром зависит от силы акцептора и полярности среды.[10, С.360]

Полимеризация, инициируемая переносом электрона с мономера на акцептор (катализатор), характерна для мономеров, содержащих гетероатомы (азот, кислород, серу). Акцепторами электронов могут быть многие электрофильные органические соединения (например, гс-хлоранил, нитробензол, акрилонитрил, метилметакрилат) и неорганические соединения (соли металлов, являющиеся окислителями, окислы азота, двуокись серы).[3, С.95]

С амидами щелочных металлов полимеризуются также производные акриловой кислоты: метилметакрилат, акрилонитрил, метакрило-нитрил. Эти мономеры содержат электроотрицательные заместители, т. е. являются акцепторами электронов, и благодаря этому очень активны при анионной полимеризации.[3, С.85]

Аморфные П. с системой сопряженных связей, охватывающей значительные участки цепи полимера, обладают полупроводниковыми свойствами и, в частности, высокой фотоэлектрич. чувствительностью в видимой и ультрафиолетовой областях спектра. Высокая фотоэлектрич. чувствительность часто сочетается у П. с высоким электрич. сопротивлением в темноте. П. с системой полисопряжения образуют с акцепторами электронов (напр., с Вг2, 12, хлоранилом, тетрацианэтиле-ном) комплексы с переносом заряда, к-рые являются парамагнитными веществами, обладающими высокой электрич. проводимостью (1-10~в—7-Ю"4 ом~1-см~1).[10, С.347]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
3. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
5. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
6. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
7. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
8. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
9. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
10. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную