На главную

Статья по теме: Образованию нерастворимого

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Весьма энергично реагировал в этих условиях с литием и (CH3)2SiCl2 и приводил к образованию нерастворимого полидиметилсилилена (выход 60 — 70%) с примесью декаметилциклопентасилана или додекаметилцикло-гексасилана (выход 10 — 20%) [15]:[6, С.68]

Попытка получить хлорированием поливинилхлорида полимер с большим содержанием хлора приводит к образованию нерастворимого полимера, по-видимому, вследствие образования межмолекулярных связей за счет частичного дегидрохлорирования. При хлорировании поливинилхлорида протекает частичная деструкция полимера.[2, С.231]

Вторая стадия реакции протекает только при избытке дикарбо-новой кислоты и при температуре около 200°. Реакция заключается в этерификации образовавшихся гидроксильных групп линейного полимера. Это может привести к образованию нерастворимого полимера сетчатой структуры. С увеличением длины радикала R дикарбоновой кислоты повышается эластичность полимера. Во второй стадии реакция сопровождается выделением воды:[1, С.414]

При конденсации поливинилхлорида с бензолом происходит алкилирование бензола одновременно в различных положениях. Это создает возможность протекания процессов внутримолекулярной циклизации полимерной цепи и приводит к образованию нерастворимого полимера пространственного строения:[2, С.232]

Поливиниловый спирт, будучи 1,3-гликолем, образует циклические ацетали с альдегидами. Например, во-донерастворимые волокна можно получить выдавливанием водного поливинилового спирта в водный формальдегид. Дцеталнзация происходит одновременно с хаотическим сшиванием цепей, что приводит к "образованию нерастворимого волокна.[3, С.217]

Графтирование фуллерена возможно и с помощью полимерных алкоголятов. Так, авторам работ [33, 39, 41] удалось присоединить несколько цепей калиевого моноалкоголята полиэтиленок-сида к одной молекуле CQQ. Реакция фуллерена с бифункциональным дикалиевым алкоголятом полиэтиленгликоля [33] привела к образованию нерастворимого продукта, которому была приписана структура регулярной сетки, узлами которой служат молекулы С60 [33, 56]:[5, С.206]

Ни один из приведенных выше методов не дает возможности получить количественные данв:ые о действительной степени разветвленности. Хейс [74] пытался измерить эффективность реакции передачи цепи между растущими цепями и полимером в процессе эмульсионной полимеризации бутадиена. Он определил количество вновь образующихся молекул полибутадиена, привитого на нерастворимый сшитый полибутадиен (в латексе). Измерив характеристическую вязкость образующегося полибутадиена, он вычислил длину «ответвлений», принимая, что средние размеры ответвлений и растворимых цепей будут одинаковыми. Определенная таким путем константа реакции передачи цепи на полимер составляла 1,1-10~3 при 50°, т. е. одна боковая цепь приходится на каждые 800 элементарных звеньев макромолекулы. Однако вызывает большие сомнения такая относительно высокая величина, так как она получена исключительно на основании реакции передачи цепи полимера при полном исключении возможности непосредственной атаки на двойные связи молекулы полимера, приводящей к сшиванию. Очевидно, что подобная реакция будет влиять на полученные результаты, поскольку она приводит к образованию нерастворимого полимера, в то время как при передаче цепи образуется, вероятно, растворимый полимер.[7, С.260]

Разложение алкилтитанхлоридов приводит к образованию нерастворимого хлорида титана и скорое к диморизации алкилов, чем к образованию радикалов.[8, С.184]

Взаимодействие поливинилхлорида ic 'небольшим количеством амина228 приводит к образованию нерастворимого сшитого продукта; при реакции с избытком амина образуются разветвленные растворимые полимеры 229> 23°.[10, С.480]

Мономером, содержащим диеновую и филодиеновую группировки, является 2-винилбутадиен, полимеризация которого приводит к образованию нерастворимого полимера [247]:[9, С.62]

сополимеризация стирола с 0,2—2% дивинилбензола, приводит к образованию нерастворимого полимера, занимающего объем почти в 3 раза больший, чем объем исходной жидкости. Вначале появляется несколько частиц твердого полимера, содержащего остаточные ненасыщенные связи. Эти частицы нерастворимого полимера поглощают мономерный стирол, который полимеризуется настолько быстро, что, по существу, весь мономер расходуется на рост частиц, прежде чем в свободной жидкой фазе образуется в заметных количествах гомополимер стирола. Такое увеличение объема нерастворимого полимера обусловлено, вероятно, тем, что скорость образования нового нерастворимого полимера превышает скорость достижения им равновесия набухания с непрореагировавшим мономером.[7, С.278]

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. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
3. Сёренсон У.N. Препаративные методы химии полимеров, 1963, 401 с.
4. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
5. Монаков Ю.Б. Панорама современной химии России Синтез и модификация полимеров, 2003, 356 с.
6. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
7. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
8. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
9. Коршак В.В. Прогресс полимерной химии, 1965, 417 с.
10. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную