На главную

Статья по теме: Константа равновесия

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Константа равновесия в таких реакциях прогрессивно увеличивается с ростом длины цепи олигомера. Взаимодействие п малых молекул с полимерной цепью может дать выигрыш энергии пДЯзв, где ДЯЗВ— энтальпия образования одной связи, и проигрыш энтропии пДЗзв- Если цепь олигомера из п звеньев взаимодействует с полимерной молекулой, то выигрыш анергии в первом приближении оказывается таким же, гсДЯзв, а проигрыш энтропии меньше, так как звенья уже связаны в цепь. Это и приводит к смещению равновесия в сторону образования поликомплекса.[4, С.126]

Если все связи в продукте поликонденсации равноценны и константа равновесия при их образовании постоянна, то „ п2-па п3-па пп-па[6, С.59]

Соответственно константа равновесия выражается следующим образом:[2, С.267]

Соответственно константа равновесия, например, реакции полиэте-рификации может быть выражена следующим образом:[7, С.144]

Из уравнения следует, что с повышением температуры константа равновесия возрастает для эндотермических реакций и уменьшается для экзотермических реакций. В соответствии со значением константы равновесия изменяется максимальная молекулярная масса полимера.[7, С.148]

Из уравнения следует, что с повышением температуры константа равновесия возрастает для эндотермических реакций и уменьшается для экзотермических реакций. В соответствии со значением константы равновесия изменяется максимальная молекулярная масса полимера.[7, С.153]

Эта реакция обратима и быстро достигает состояния равновесия. Константа равновесия К имеет величину порядка 105. Значительно более медленным актом, определяющим скорость взаимодействия изобутилена с формальдегидом, является электрофиль-ная атака ненасыщенной углеводородной связи:[1, С.698]

Величина К, характерная для данной реакции, определяет конечное состояние системы. Константа равновесия меняется с изменением природы реагирующих функциональных групп, но не зависит от характера радикала *. Поэтому реакция этерификации может быть представлена в общем виде как реакция функциональных групп:[7, С.157]

Величина /С, характерная для данной реакции, определяет конечное состояние системы. Константа равновесия меняется с изменением природы реагирующих функциональных групп, но не зависит от характера радикала *. Поэтому реакция этерификации может быть представлена в общем виде как реакция функциональных групп:[7, С.144]

Из табл. 13 видно, что при дегидрировании изоамиленов в равновесных условиях наибольшее количество изопрена образуется из З-метилбутена-1; два других изомера дают примерно одинаковый выход, хотя при более низких температурах константа равновесия дегидрирования 2-метилбутена-1 выше, чем у других изомеров. Как следует из табл. 14, разбавление сырья инертным газом резко увеличивает равновесную конверсию олефинов Ха. Следует иметь[5, С.70]

Порядок реакции 0,5 по катализатору они объяснили сильным смещением равновесия (22) влево в неполярной среде, благодаря чему равновесная концентрация SiOK практически равна начальной концентрации КОН и [=SiO"] = /(p5 [КОН]0'5, где /Ср — константа равновесия реакции (22) .[1, С.476]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
4. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
5. Кирпичников П.А. Химия и технология мономеров для синтетических каучуков, 1981, 264 с.
6. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
7. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
8. Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомеолекулярных соединений, 1984, 224 с.
9. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
10. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
11. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
12. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
13. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
14. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
15. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
16. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
17. Браун Д.N. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров, 1976, 257 с.
18. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
19. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
20. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
21. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
22. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
23. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
24. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
25. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
26. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
27. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
28. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
29. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
30. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 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 4, 1959, 298 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. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.
40. Саундерс Х.Д. Химия полиуретанов, 1968, 471 с.

На главную