На главную

Статья по теме: Ненасыщенных углеводородов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Аналитические методы определения ненасыщенных углеводородов присоединением брома или иода не годятся для диолефинов с сопряженными двойными связями, так как эти углеводороды в* условиях присоединения ведут себя, как моноолефины, присоединяя вместо 4 только 2 атома галоида. Так как диолефины легко присоединяют 4 атома водорода при каталитическом гидрировании, проводимом при низких температурах, Уотерман и ван-Вестен [45] предложили использовать эту реакцию для определения чистоты изопрена.[11, С.118]

Возможно также непосредственное образование оксидов ненасыщенных углеводородов с пр соединением кислорода к метилсновой 1руппе, находящейся в «-положении по отношению к двойной связи.[6, С.199]

Гидрохлорирование*. По месту двойных связей к полимерам ненасыщенных углеводородов могут присоединяться и галоидо-водороды. Примером такого процесса может служить гидрохлорирование полибутадиена и полиизопрена. Реакцию проводят при —5°, пропуская хлористый водород в раствор полимера. Некоторое избыточное давление в реакторе способствует повышению интенсивности гидрохлорирования. Содержание хлора в гидрохлорированных каучуках обычно достигает 33,5%. Для полного насыщения всех двойных связей, т. е. для образования полимера следующего строения:[1, С.248]

Возможно также непосредственное образование гидроперекисей ненасыщенных углеводородов с присоединением кислорода к метилено-вой группе, находящейся в сс-положении по отношению к двойной связи:[3, С.273]

Полимеризация этилена при |низком давлении. Описаны способы полимеризации и димериза-ции ненасыщенных углеводородов при атмосферном давлении. Опубликованию в печати результатов исследований, проведенных Циглером с сотрудниками в области полимеризации этилена при помощи триэтилалюминия, предшествовали многие патентные заявки этих авторов [148—151].[18, С.178]

Хотя в настоящее время разработаны различные пути снижения скорости коксообразования (гидрирование молекулярным водородом ненасыщенных углеводородов — предшественников кокса, модификация катализаторов окислами щелочных металлов Се, К, Li, использование цепных ингибиторов коксообразования, например меркаптанов, и т. п.), все еще остается необходимой окислительная регенерация катализатора. Она осуществляется путем выжигания кокса воздухом, смесью воздуха'с азотом или паровоздушной смесью; основными продуктами такой газификации углеродистых отложений являются СО, СО2, Н2О.[2, С.95]

Для количественного определения в присутствии обычных загрязнений, например фенил ацетилена, димера бутадиена и большинства других ненасыщенных углеводородов, способных к полимеризации, стирол может быть осажден в виде кристаллического нитро-зита. Метод точен и в случае смесей, содержащих небольшие количества стирола (менее 10%).[11, С.161]

Общий характер А. н. определяется прежде всего тем, содержит ли мономер функциональные группы, способные к различным побочным реакциям. Для ненасыщенных углеводородов типично отсутствие реакций кине-тпч. обрыва при незначительной роли или полном отсутствии актов передачи цени. При этом образуются так нал. «.живущие» полимеры. В простейшем случае характер кинетики такого процесса определяется только от-[17, С.77]

Общий характер А. п. определяется прежде всего тем, содержит ли мономер функциональные группы, способные к различным побочным реакциям. Для ненасыщенных углеводородов типично отсутствие реакций кине-тич. обрыва при незначительной роли или полном отсутствии актов передачи цепи. При этом образуются так наз. «живущие» полимеры. В простейшем случае характер кинетики такого процесса определяется только от-[19, С.74]

Непредельные углеводороды (каучуки) [И]. Химические свойства высокомолекулярных непредельных углеводородов сходны со свойствами низкомолекулярных ненасыщенных углеводородов. При гидрировании непредельных полимеров в присутствии катализаторов образуются насыщенные полимеры — гидрокаучуки. Высокомолекулярные гидрокау-чуки по физико-механическим свойствам близки к исходному полимеру, но по химическим свойствам соответствуют насыщенным углеводородам.[3, С.250]

Все изображенные нами до сих пор цепи полимеров представляют собой линейные образования. Однако легко осуществить синтез разветвленных мак-ромолекулярных цепей. Для этого не обязательно даже вводить в состав цепи многофункциональные соединения. Разветвление происходит и при полимеризации ненасыщенных углеводородов, вообще не содержащих никаких функциональных групп. Если не принимать специальных мер, продукты полимеризации этилена, пропилена, изобутилена и других подобных соединений всегда будут содержать некоторое количество цепочек, ответвляющихся от главной цепи. Что касается продуктов поликонденсации (см.выше о полиэфирах и полиамидах), то введение трехфункционального соединения в основную цепь всегда приводит к получению разветвленных полимеров:[5, С.24]

... 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. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
3. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
4. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
5. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
6. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
7. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры изобутилена, 2001, 384 с.
8. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
9. Барштейн Р.С. Пластификаторы для полимеров, 1982, 197 с.
10. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
11. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
12. Сангалов Ю.А. Полимеры и сополимеры бутилена, Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты, 2001, 384 с.
13. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
14. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
15. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
16. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
18. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
19. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
20. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
21. Петров Г.С. Технология синтетических смол и пластических масс, 1946, 549 с.

На главную