На главную

Статья по теме: Гетероцепных полимеров

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Из гетероцепных полимеров наиболее легко гидролизуются по-пиацетали, сложные полиэфиры, полиамиды. Большое практическое значение имеет гидролиз природных полиацеталей — полисахаридов. При их полном гидролизе образуются соответствующие моносахариды. Так, продуктом полного гидролиза крахмала и целлюлозы является глюкоза. При разрыве полуацетальной (гликозидной) связи образуются гидроксильная и альдегидная (в полуацетальной форме) группы:[4, С.266]

Из гетероцепных полимеров наиболее чувствительны к гидр лизу соединения, которые содержат ацетальные, амидные и эфи ные связи. По степени подверженности гидролизу эти связи ра полагаются в ряд:[5, С.66]

Из гетероцепных полимеров особенно легко гидролизуются полиацетали, сложные полиэфиры и полиамиды. Из полиэфиров легче гщролизуются алифатические эфиры угольной и щавелевой кислот, труднее — высших дикарбоновых кислот, •особенно ароматических Карбоцепные полимеры, как правило, гидролизу не подвержены. Кристаллические полимеры гидролизуются медленнее, чем аморфные.[7, С.194]

Из гетероцепных полимеров наиболее чувствительны к гидролизу соединения, которые содержат ацетальные, амидные и эфирные связи. По степени подверженности гидролизу эти связи располагаются в ряд:[13, С.66]

Из гетероцепных полимеров легче всего деструктируются гидролитически полиацетали (полисахариды), сложные полиэфиры и полиамиды. Гидролиз целлюлозы детально рассмотрен в гл. I. Аналогично протекает гидролиз до моносахаридов других полисахаридов, причем на скорости реакции сильно отражается различие в физической структуре этих веществ; имеет также значение химическое строение. Гидролиз ускоряется ионами Н+, но ионы ОН~ практически не влияют на процесс. Этим объясняются устойчивость полисахаридов в щелочной среде и сравнительно легкая расщеп-ляемость в кислой.[15, С.624]

Цепь гетероцепных полимеров может содержать два или более элементов. Например, у цепей силоксановых полимеров чередуются атомы кремния и кислорода, цепь титаноксановых полимеров состоит из атомов титана и кислорода и т. д. Если в области органических высокомолекулярных соединений преобладают гомоцепные (карбоцепные) полимеры, неорганические полимеры чаще всего гетероцепные. Встречаются смешанные органонеорганиче-ские полимеры, такие, как элементорганические, примером которых могут служить силиконовые полимеры, где цепь из чередующихся атомов кремния и кислорода обрамлена органическими группами.[15, С.281]

К группе гетероцепных полимеров 'относят и высокомолекулярные соединения, содержащие в основной цепи атомы фосфора, например:[2, С.26]

Название гетероцепных полимеров складывается из названия класса соединений и приставки поли, например: полиэфиры, полиамиды, полиуретаны и т. д.[4, С.32]

При нагревании гетероцепных полимеров обычно протекают очень сложные процессы, которые сопровождаются уменьшением молекулярной массы полимеров и выделением разнообразных продуктов их разложения. Например, молекулярная масса полиамидов (рис. 46) при температуре выше 100 °С быстро уменьшается, и выделяются метан, этан, пропан, бутан, этилен, бутилен и циклопентанон.[4, С.289]

Большую группу гетероцепных полимеров образуют элементоорганичсские соединения, из которых наибольшее практическое значение имеют полимеры, состоящие из неорганических цепей с органическими боконымн группами. К ним относятся крем ни «содержащие полимеры, главные цепи которых состоят из чередующихся атомон кремния и кислорода, азота, серы, металлов к т. д.[7, С.12]

Деполимеризация гетероцепных полимеров, состоящих из элементарных звеньев, способных к циклизации, приводит к образованию циклических мономеров по реакции, обратной реакции полимеризации циклов:[4, С.111]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
3. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
4. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
5. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
6. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
7. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
8. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 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. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
12. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
13. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
14. Ряузов А.Н. Технология производства химических волокон, 1980, 448 с.
15. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
16. Барамбойм Н.К. Механохимия высокомолекулярных соединений Издание третье, 1978, 384 с.
17. Воробьёва Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов, 1981, 296 с.
18. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
19. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
20. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
21. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
22. Привалко В.П. Справочник по физической химии полимеров том 2, 1984, 330 с.
23. Семенович Г.М. справочник по физической химии полимеров том 3, 1985, 592 с.
24. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
25. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
26. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
27. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
28. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
29. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
30. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
31. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
32. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
33. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
34. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
35. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.
36. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7, 1961, 726 с.
37. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.
38. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
39. Перепелкин К.Е. Растворимые волокна и пленки, 1977, 104 с.

На главную