На главную

Статья по теме: Комплексных соединений

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Исследование условий образования комплексных соединений ацетиленовых углеводородов с растворами CuCl • МШС! и влияние отдельных компонентов позволило установить роль КС СиС1:МеС1 с ацетиленом и ВА в каталитических реакциях полимеризации ацетилена и подтвердить ионно-координационный механизм этих реакций [2, 10].[1, С.713]

Целлюлоза растворима лишь в,водных растворах комплексных соединений гидроокисей некоторых поливалентных металлов с аммиаком или аминами, в концентрированных водных растворах хлорида цинка, а также в 80—95%-ный фосфорной кислоте^ При воздействии водных растворов щелочей целлюлоза набухает и в раствор переходит некоторое количество ее низкомолекулярной части. Нерастворимая при 20°С в 47,5%-ном растворе NaOHчасть целлюлозы (93—98,5%) носит название а-целлюлозы.[12, С.254]

К водным основным растворителям целлюлозы относятся: растворы комплексных соединений гидроксидов некоторых поливалентных металлов с аммиаком или аминами; щелочные растворы комплексов, в которых центральный атом металла связан с молекулами гидроксикислот; растворы четвертичных аммониевых оснований. К водным кислотным растворителям относят концентрированные растворы минеральных кислот, а также смеси кислот и солей. Нейтральные водные растворители - это главным образом концентрированные растворы ряда солей. В данной главе рассматриваются лишь наиболее важные водные системы.[9, С.556]

Ацетилен. Метод определения основан на образовании растворимых комплексных соединений ацетиленидов серебра в концентрированных растворах серебряных солей — азотнокислой, хлорно-кислой, фтористой-и кремнефтористоводородной [13—15].[5, С.19]

Для объяснения подобного рода процессов необходимо обратиться к химии координационных и комплексных соединений. При этом приходится оперировать такими понятиями, как донор и акцептор электронов, которыми обозначаются соединения или ионы и радикалы, способные отдавать или принимать электрон или[5, С.30]

Далеко не исчерпаны еще и потенциальные возможности каталитических систем на основе металлоргани-ческих комплексных соединений. Их реализация может привести к созданию принципиально новых технологических схем и процессов. К таким процессам относится каталитическая полимеризация в аппаратах «идеального вытеснения», проведение полимеризации в среде жидкого этилена, использование плазменной и лазерной техники. Все эти направления еще далеко не дошли до промышленной реализации и потребуют немалых усилий для разработки.[6, С.190]

Большая роль в процессе полимеризации диенов отводится х-аллильным комплексам, образующимся при взаимодействии комплексных соединений переходных металлов с диенами. Тредполагается, что атом переходного мета1ла присоединяется ю двойным связям диена, а этильная группа выделяется из !етырехчлашого комплекса н присоединяется к одному из кон-1евых атомов углерода диеновой группы я-Аллильный комплекс является активным центром каталитической системы, на кото-)ом протекает рост цепи. Рост цепи представляет собой чередование актов образования п-комплексов переходного металла : диеном, превращения их в я-аллилыше комплексы и коорди-1ации следующей молекулы мономера с изомеризацией я-ал-чилыюго комплекса, т с. каждая последующая молекула мономера вытесняет каждое предыдущее мономсриое звено по '-педующей схеме:[7, С.141]

Еще в работе [2] была предложена схема реакции, базирующаяся на представлении о ионизации ацетилена в результате образования комплексных соединений (КС) ацетилена и ВА с компонентами катализатора CuCl-NH4Cl.[1, С.713]

Исследования, проведенные И. М. Долгопольским с сотрудниками дают основания полагать, что гидрохлорирование винилацетилена происходит через образование промежуточных комплексных соединений винилацетилена с компонентами катализатора. При синтезе хлоропрена так же, как и при димеризации ацетилена, способность катализатора к комплексообразованию является основным показателем его работы. В процессе комплексообразования важную роль играет CuCl, поэтому концентрация CuCl определяет производительность катализатора, повысить которую можно за счет повышения в нем содержания CuCl и НС1. Однако с увеличением кислотности катализатора усиливается образование побочных продуктов (рис. 65).[2, С.228]

Нежелательное действие солей металлов переменной валентности можно подавить связыванием ионов металлов в виде недиссоциирующих или нерастворимых в полимере соединений, например образованием комплексных соединений металлов (медь, кобальт, никель) с некоторыми кислотами (дитиокарбаминовая и некоторые другие). Это позволяет вывести ион металла из сферы реакции и ослабить или подавить его вредное каталитическое действие на радикальный распад пероксидных соединений в полимере (рис. 18.8). Но это только часть общей задачи защиты полимеров от окислительной деструкции. Вторая, не менее, а часто более важная задача состоит в подавлении развития цепного процесса окисления с целью существенного удлинения индукционного периода.[3, С.266]

Еще две интересных особенности «ортоноволаков» — это их повышенная по сравнению с другими метиленовыми и метиленэфир-ными производными фенола кислотность, а также заметная склонность к образованию комплексных соединений с двух- и трехвалентными металлами, а также с неметаллами. Так, определяя кислотность различных двухъядерных фенолов титрованием в безводном этилендиамине и смеси бензол — изопропанол, Спрэнглинг [68] установил, что 2,2'-ДГДФМ отличается от двух других изомерных ДГДФМ очень высокой кислотностью, сопоставимой с кислотностью олеиновой кислоты. Это свойство «гиперкислотности» объясняют образованием сильной внутримолекулярной водородной связи, повышающей способность к диссоциации одной фенольной гидроксильной группы за счет сильной ассоциации другой:[4, С.67]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
3. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
4. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
5. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
6. Архипова З.В. Полиэтилен низкого давления, 1980, 240 с.
7. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
8. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
9. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
10. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
11. Ахмедов К.С. Водорастворимые полимеры и их взаимодействие с дисперсными системами, 1969, 89 с.
12. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
13. Донцов А.А. Хлорированные полимеры, 1979, 232 с.
14. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
15. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
16. Шалкаускас М.И. Металлизация пластмасс, 1983, 64 с.
17. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
18. Донцов А.А. Процессы структурирования эластомеров, 1978, 288 с.
19. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
20. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
21. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
22. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
23. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
24. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
25. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
26. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
27. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
28. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
29. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
30. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
31. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
32. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
33. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.
34. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную