Получение полимеров реакцией полимеризации
ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ – важнейший способ синтеза полимеров. Полимеры, получаемые полимеризацией, составляют более 3/4 общего мирового выпуска промышленных полимеров, к числу которых относятся такие, как полиолефи-
ны, поливинилхлорид, полимеры и сополимеры стирола и многие другие.
Полимеризация – процесс образования высокомолекулярных веществ (ВМС), при котором макромолекула образуется путем последовательного присоединения молекул низкомолекулярных веществ (мономеров) к растущему активному центру.
К полимеризации способны вещества, содержащие кратные связи:
Н 2С=СН2 Н2С=С—СН3 Н2С=СН Н2С=СН
этилен СООСН3 С6Н5 ОСОСН3
метилметакрилат стирол винилацетат
Суммарное уравнение реакции полимеризации веществ, содержащих кратные связи, можно представить в виде:
п А=В —А—В—п ,
мономер полимер
где п – число звеньев мономера, или степень полимеризации.
Если в реакции участвует один мономер, ее называют гомополимериза-
цией (или просто полимеризацией), если два и более мономеров –сополимери-
зацией (или совместной полимеризацией).
Полимеризация может быть вызвана нагреванием, сверхвысоким давле-
нием, облучением, действием свободных радикалов или катализаторов.
Полимеризация обычно – это цепная реакция, в которой появление активной частицы (активного центра) вызывает большое число (цепь) превращений неактивных молекул. Частным случаем образования макромоле-
кул является ступенчатая или миграционная полимеризация, которая характеризуется прежде всего возможностью выделения на ранних стадиях процесса олигомеров (низкомолекулярных продуктов реакции полимеризации, п = 10—15).
В зависимости от строения активного центра и механизма различают радикальную и ионную полимеризации. При радикальной полимеризации активный центр является свободным радикалом, т.е. частицей, несущей неспаренный электрон, а рост цепи является гомолитической реакцией.
Процесс радикальной полимеризации можно разделить на три основные стадии:
1. Образование активного центра – инициирование (превращение молекулы мономера в активную частицу – радикал). Источниками свободных радикалов, инициирующих процесс, служат малоустойчивые соединения – инициаторы (пероксид водорода, органические пероксиды, например, перок-
сид бензоила, гидропероксиды): НО—ОН 2 НО
Образующиеся при распаде инициатора свободные радикалы реагируют с молекулами мономера, образуя активные центры:
Н О + СН2=СН НО – СН2 – СН
винильный R R активный
мономер центр
2. Рост цепи состоит в многократно повторяющихся реакциях присоеди-
нения молекул мономера:
НО – СН2─СН + п СН2=СН НО – (СН2 – СН)п – СН2 – СН
R R R R
макрорадикал
3. Обрыв цепи – завершающая стадия образования макромолекулы в результате рекомбинаций радикалов (а) или их диспропорционирования (б).
НО – (СН2 – СН)п– СН2 – СН + СН – СН2 – (СН – СН2)т – ОН
R R R R
а). рекомбинация
НО – (СН2 – СН)п – СН2 – СН – СН – СН2 – (СН – СН2)т – ОН
R R R R
б). диспропорционирование
НО – (СН2 – СН)п – СН=СН + СН2 – СН2 – (СН – СН2)т – ОН
R R R R
П ри рекомбинации два макрорадикала обобщают неспаренные электроны, при диспропорционировании происходит миграция атома водорода от соседнего с активным центром углеродного атома одного из макрорадика-
лов к активному центру другого макрорадикала. В результате диспропорцио-нирования образуются две макромолекулы, одна из которых в концевом звене имеет кратную связь.
При ионной полимеризации активный центр является ионом, несущим положительный (катионная полимеризация) или отрицательный заряд (анионная полимеризация), рост цепи в этом случае является гетеролитической реакцией.
Катализаторами катионной полимеризации являются кислоты, хлориды алюминия, железа, бора (кислоты Льюиса) и т.д. Катализатор обычно регенери-
руется и не входит в состав полимера.
Например, полимеризацию этилена в присутствии АlCl3 и следов НСl можно представить следующим образом:
1. Образование карбкатиона
СН2=СН2 + НАlCl4 CH3 – CH2 + AlCl4
2. Рост цепи
СH3 – CH2 + n CH2=CH2 CH3 – CH2 – (CH2 – CH2–)n
3. Обрыв цепи
CH3 – CH2 – (CH2 – CH2 –)n CH3 – CH2 – (CH2 – CH2)n—1 – CH=CH2
Обрыв цепи происходит либо вследствие захвата растущим катионом аниона, либо с потерей протона и образованием конечной двойной связи.
Катализаторами анионной полимеризации являются вещества основного характера, способные служить донорами электронов, – щелочные металлы, металлоорганические соединения металлов I и II групп. Таким образом, механизм анионной полимеризации, идущей под влиянием металлоалкилов (R—Ме), выглядит следующим образом:
СН2=СН2 + R – Me R – CH2 – CH2Me
R – CH2 – CH2Me + n CH2=CH2 R – CH2 – CH2 – (CH2 – CH2)nMe
В зависимости от условий и методов проведения полимеризации можно получать продукты с заданными свойствами. Самым простым и экономичным способом проведения полимеризации является полимеризация в массе мономера (блочная полимеризация). Для ее осуществления не требуется никаких реагентов, кроме мономера и инициатора. Полимеры, полученные этим методом, отличаются минимальным содержанием примесей и наиболее высокими диэлектрическими характеристиками и прозрачностью. Обычно полимеры растворимы в «своих» мономерах, и полимеризация в массе протекает гомогенно.
Полимеризацию в массе проводят, повышая температуру с течением вре-
мени. Полимеры, полученные этим методом, имеют сравнительно небольшую молекулярную массу и широкое молекулярно-массовое распределение, что снижает их механические характеристики.
В промышленности этот способ используют при производстве полисти-
рола и его сополимеров, поливинилхлорида, полимерных эфиров метакриловой кислоты.
- Химия, ч. 2. Органическая химия
- 1. Информация о дисциплине
- Предисловие
- Место дисциплины в учебном процессе.
- Содержание дисциплины и виды учебной работы
- Содержание дисциплины по гос
- Объем дисциплины и виды учебной работы
- Раздел 1. Общие вопросы теоретической органической химии
- 1.2. Основные понятия органической химии
- Раздел 2. Углеводороды
- 2.1. Алифатические углеводороды
- 2.2. Циклические углеводороды
- Раздел 3. Важнейшие классы производных углеводородов (28 часов)
- 3.1. Гомофункциональные соединения
- 3.2. Гетероциклические и элементоорганические соединения
- Раздел 4. Высокомолекулярные соединения
- 4.1. Общие представления о высокомолекулярных соединениях (вмс)
- 4.2. Методы синтеза высокомолекулярных соединений
- 4.3. Промышленные органические полимеры
- Заключение
- 2.2. Тематический план дисциплины
- 2.2.1. Тематический план дисциплины для студентов очной формы обучения
- 2.2.2. Тематический план дисциплины
- 2.2.3. Тематический план дисциплины
- При использовании информационно-коммуникационных технологий
- 2.5. Практический блок Лабораторные работы
- 3. Информационные ресурсы дисциплины
- 3.1. Библиографический список
- 3.2. Опорный конспект Введение
- Раздел 1 Общие вопросы теоретической органической химии
- Основные сырьевые источники органических соединений
- 1.2. Основные понятия органической химии
- 1. Циклоалканы
- 2. Циклоалкены, циклоалкины
- Вопросы для самопроверки
- Раздел 2
- 2.1. Алифатические углеводороды
- Циклические углеводороды
- Вопросы для самопроверки
- Раздел 3 Важнейшие классы производных углеводородов
- 3.1. Гомофункциональные соединения
- Свойства спиртов
- Простые и сложные эфиры
- Классификация аминов
- 3.2. Гетероциклические и элементоорганические соединения
- Вопросы для самопроверки
- Раздел 4 Высокомолекулярные соединения
- 4.1. Общие представления о высокомолекулярных соединениях
- 4.2. Методы синтеза высокомолекулярных соединений
- 4.3. Промышленные органические полимеры
- Характеристика некоторых клеев и клеевых композиций представлена в разделе 4.1.1. (пример 7). Вопросы для самопроверки
- Заключение
- 3.3. Глоссарий
- 3.4. Методические указания к выполнению лабораторных работ предисловие
- 3.4.1. Общие указания
- 3.4.2. Охрана труда и техника безопасности правила техники безопасности при работе в лаборатории оказание первой помощи при несчастных случаях
- Первая помощь при ожогах и отравлениях
- Растворители, применяемые для приготовления охлаждающих смесей с твердой углекислотой
- Методы очистки и выделения органических соединений
- Определение основных физических констант органических веществ
- 3.4.4. Лабораторные синтезы органических соединений
- Отчет №
- 6. Выводы по работе. Синтезы азокрасителей
- Получение полимеров реакцией полимеризации
- Мономеры и вспомогательные вещества
- Винилацетат (с4н6о2)
- Пероксид бензоила (с14н10о4)
- Получение полимеров реакцией поликонденсации
- Мономеры и вспомогательные вещества
- 4. Блок контроля освоения дисциплины
- 4.1. Задания на контрольную работу и методические указания к ее выполнению
- Распределение задач по шифрам для студентов специальности 150501.65
- Контрольная работа
- 4.1.1. Примеры решения контрольных задач
- Свойства отечественных полиэпоксидных смол
- Свойства эпоксидных клеевых соединений в зависимости от природы отвердителя
- 4.2. Текущий контроль
- Каменноугольная смола является источником…
- Правильные ответы на тренировочный тест рубежного контроля
- 4.3. Итоговый контроль
- Приложения
- 1. Основные сырьевые источники органических соединений
- 2. Углеводороды и радикалы (алкилы)
- 6. Краткая характеристика наиболее типичных полимеров, получаемых реакцией поликонденсации и методом полимераналогичных превращений
- 7. Полимерные композиционные материалы, свойства, области применения
- О8. Свойства исходных соединений, применяемых в синтезах