ПредишенСледващото

Изпратете добра работа в базата от знания лесно. Използвайте формата по-долу

Студенти, докторанти, млади учени, които използват базата от знания в техните проучвания и работи, ще бъда много благодарен.

Министерство на образованието и науката

Новосибирск държавен технически университет

Катедра Химия и химични технологии

Обобщение по органична химия

Завършен: студент гр. ENB-21

Проверени: чл. Вен. кат. XXT NSTU

  • запознанства
    • 1. Формула полимер. други имена
    • 2. Описание на полимера
    • 2.1 История
    • 2.2 Място на полимера при етикетирането на полимери
    • 2.3 структура
    • 2.4 Получаване
    • 3. свойства (физически и химически)
    • 4. демонстрира как
    • заключение
  • запознанства
  • Макромолекулни съединения - химически вещества с високо молекулно тегло, притежава специални свойства. Молекулите, които атоми са свързани заедно чрез конвенционални ковалентни връзки, такива молекули, наречени макромолекули (megamolecules) - полимери.
  • За произхода и състава на Военноморските сили са от следните видове:
  • Elementorganic ( "полу-органичен") ВМС група са междинни между органични и неорганични.
  • Методите за получаване на полимери са разделени на: природен; синтетичен; изкуствен, които са получени чрез химическа модификация на природни полимери (например, целулозни естери).
  • Чрез изграждане: линейна - с удължено верига полимер; разклонена верига; зашити - триизмерна.
  • Поради естеството на полимерна верига конструкт: въглеродна верига - верига полимер, съставен от въглеродни атоми (полиетилен, поливинилхлорид, поливинил ацетат, и т.н.); geterotsepnye- полимерна верига съдържа атоми, различни от въглерод atomy- О, N, S, и др. Тъй като органични полимери съдържат tsepyu- органогенни елементи верига. С Неорганични верига - верижни полимери съдържат "неорганични" елементи и органични странични групи.
  • Имената на въглерод-верижни полимери са имената на мономерни изходни и поли префикс (полиетилен, полистирен). Хетероверижен полимери наречени от името на клас от съединения с префикс поли - (полиестери, полиамиди).
  • Методи за получаване на полимери и техните трансформации.

1) Реакцията на полимеризация

2), например, образуване на полиетилен взаимодействие на етилен

п СН 2 СН 2 => (-СН 2-СН 2-) п;

3) реакция на кондензиране

4) Например, реакция на образуване на фенол-формалдехидна смола, фенол и формалдехид

2n C 6 H 5 OH + п СН2 О> [- C 6 H 3 (ОН) - СН2 - C 6 H 3 (ОН) -] М + 2n Н2О

В реакциите на полимеризация, растежа на полимерната верига се осъществява чрез счупване двойни или тройни връзки в молекулата на мономера. В реакциите на поликондензация образуването на макромолекули се осъществява чрез взаимодействие на функционалните групи, странични продукти винаги са образувани.

омрежващо реакция. Тази кръстосана реакция на химическите връзки между макромолекулите за да се образува пространствена решетка. В каучуковата промишленост, тези реакции се наричат ​​вулканизация, в индустрията - втвърдяване. Когато малко количество омрежване (рядко меша), получен меки еластични продукти, т.е. ако степента на омрежване на полимера е ниска, тя запазва своята разтворимост. Голям брой омрежване води до образуването на много твърда структура. Напречни връзки могат да бъдат образувани между въглеродните атоми, без добавяне на всяко вещество или използването вулканизиращи или втвърдяващи агенти. Сярата в каучуци - каучук, ебонит (3-32% тегл.). Тъй като образува неразтворим триизмерната структура на окото с висока плътност напречно свързващи връзки, такива силно омрежени материали, получени чрез термична обработка, и те се наричат ​​термореактивна или термореактивен. Продукти - вливане и неразтворими.

Полимери, в които при нагряване не образуват напречни връзки, които задържат тяхната разтворимост и способност да се стопи, наречен термопластичен.

1. Формула полимер. други имена

polyacetylene

[-СН = СН-] п и ако (СНг) п

ацетилен полимер или купро.

2.3 структура

Polyacetylene - полупроводникови (специфична проводимост от 10-7 до 10-3 ома-1 т-1 съответно на цис- и транс-форми ..). Електронната структурата на транс формата на polyacetylene характеризира с наличието на несдвоени електрони поради нарушение преплетена idvoynyh единични връзки във веригата. Движението на тези дефекти се определя най-elektrofiz. polyacetylene характеристики.

poliatsitelen полимер ацетилен

2.4 Получаване

Получават се чрез полимеризация на ацетилен, polyacetylene и дали polimerana-логична трансформации на наситен ennyh полимери.

Реакцията на полимеризация:

NHC # 63; СН> (НС = СН) п

Основни методи:

1) преминаване над катализатора ацетилен реагент ром Al (С 2Н 5) 3 -Ti (OC 4Н 9) 4 в органичен зол erator на (напр., Хептан, толуен) с m-ма от -80 0 ° С до 180 0 С . Polyacetylene се образува на повърхността STI ра зол в един филм, състоящ се от фибрили 20-50 нм диаметър; плътност от 0.4-0.7 г / см 3.

2) Предаване на ацетилен в катализатор RR Co (NO 3) 2 -NaBH 4 ° С 2Н 5 OH с т-ма между -70 и 0 ° С -40 0 ° Polyacetylene е оформен като гел или суспензия. кото от които може да образува филм завеса, пръскане и др чрез филтруване. начини. Филмите се състоят от фибрили, които са подобни по структура с тези, получени от първия метод; здраво. 0.3-0.7 г / см 3. И двата метода етаж iatsetilen филм може да бъде получена на повърхности на материал декември матрични S, покритие от тънки слоеве на зол RA катализатор. през което преминава rymi ацетилен. Първият метод, предложен от S. Ширакава и сътрудници през 1971 г., вторият Jl. Latinzherom през 1960.

3) Метод за два етапа, предложен J. B. Edwards и Фест на Durham през 1980 г. Първо, преполимер се получава чрез полимеризация на 6,8-бис (трифлуорометил) три-цикло [4.2.2.0] дека-7,9-триен в присъствието Следствие WCL 6 - (CH 3) 4 Sn в хлоробензен. От преполимер, формиран филм завеса, притежавани до подлага на нагряване; при 40-100 0 ° С се разцепва от преполимера на 1,2-бис (трифлуорометил) -бензен и polyacetylene образувани. polyacetylene филм са лошо кристализирала, морфология не -fibrillyarnuyu; плътност = 1,05 гр / см 3.

Всичките три методи са многократно модифицирани, но в литературата полиацетилени на, Най получени по тези методи, наречени shirakavskim, latinzherovski m и durhemovskim.

3. свойства (физически и химически)

Плътност polyacetylene = 0,04-1,1 г / см, кристалност 0-95%. Известни цис и транс форми на polyacetylene; цис образуват при нагряване. 100-150 0 ° влиза тра NS-форма. Polyacetylene не е разтворим във всеки от известните органични зол erator.

Elektrofiz. и хим. Светият остров зависи от метода на получаване и морфология на polyacetylene. Naib. подробно проучване на филма. Последно (polyacetylene, цис-форма), може да бъде изтеглен при натоварване от 15-20 МРа (макс. Удължение при 8 пъти). Сила на филмите до 38 МРа. Polyacetylene - полупроводникови (Ud проводимост от 10 -7 и 10 ома -3 -1 · m -1 съответно на цис- и транс-форми..). Електронната структурата на транс формата на polyacetylene характеризира с наличието на несдвоени електрони поради нарушение редуване на единични и двойни връзки във веригата. Движението на тези дефекти се определя по-голямата част от електро физическите характеристики на polyacetylene.

Допинг на polyacetylene (въвеждане на малък брой примеси) се извършва чрез взаимодействие със силна електронни донори или акцептори. В резултат на това се променя polyacetylene структура и неговата електропроводимост приближава метал

Основно се използва в химическата и електрохимични методи на допинг. На първата от тях обикновено се третира с polyacetylene филм двойки допинг агент или разтвор потопен в него. Допинг агенти са алкални метали, халогени, Люисови киселини. При втория метод разтвори на солта чрез постоянен електрически ток се предава при използване като polyacetylene филм електроди.

И в двата случая се появят реакции okislitelno. намаляване, например:

Електрохимична клетка с електроди от polyacetylene филми имат висок капацитет електрохимична и плътности на тока. Например, за клетъчна polyacetylene - Li с УСЮ4 в пропилей карбонат електролит електрохимична капацитет на базата на полимер електрод е 250 (W-H) / кг, по-строги. Текущ 50-200 mA / cm2.

кристална структура, легирани параметри polyacetylene зависят от вида на допинг агент, но в повечето случаи те са близки съединение. включващи графит легирани polyacetylene проводимост също зависи от вида на допинг увеличава агент и допинг с дълбочина. Макс. електрическа проводимост от 1.5 х 10 7 ома -1 m -1. получен от polyacetylene легиран с I2.

Polyacetylene може да се използва за създаване на източници на енергия и йонни кондензатори, които работят на принципа на електрохимична допинг матик като фотоволтаици и слънчеви панели, цветни метали заместители. Въпреки това, поради трудности развитие Перера и поради промяна в свойствата през часови полиацетилени не сме намерили широко практическо приложение. Създаване на рециклиране и полиацетилени дължат главно за получаване на присадени съполимери и блок и състави полиацетилени полиацетилени с наситен enymi полимери.

заключение

Полимерът е образуван от мономери чрез полимеризация или поликондензация реакции. К п olimeram включва множество природни съединения: протеини, нуклеинови киселини. полизахариди, каучук и други органични вещества. В повечето случаи, терминът се отнася до органични съединения, но има много неорганични полимери. Голям брой полимери получени синтетично, но въз основа на най-простите съединения на елементите от естествен произход чрез трансформации на полимеризация реакцията и поликондензация химически. Заглавие полимер, образуван от името на мономер с префикс поли -: полиетилен, полипропилен, polyacetylene и т.н.

Polyacetylene Интересно е това, че въвеждането в тях на някои добавки (допинг) могат да бъдат получени електропроводим полимер с метални свойства. polyacetylene предимство е, че неговата сила е 38 МРа, което надхвърля нормалното атмосферно налягане от 380 пъти. Polyacetylene може да се използва phototransformator и захранван със слънчева енергия, но поради трудността на получаването му, широкото използване на това не е така.

Поставен Allbest.ru

Свързани статии

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!