- •Введение
- •1. Классификация процессов получения полимеров
- •2 Физические методы интенсификации процессов синтеза
- •3 Особенности методов синтеза полимеров из мономеров
- •3.1 Полимеризационный метод синтеза полимеров
- •1.1 Гомофазные методы
- •3.1.1 Твердофазная полимеризация
- •3.1.2 Полимеризация в жидкой (аморфной) фазе
- •Выбор типа реактора и режима процесса полимеризации в массе
- •3.1.2 Гетерогенная полимеризация
- •3.1.2.1 Полимеризация из газовой фазы
- •3.2.1.2 Полимеризация из неразбавленного мономера
- •3.1.2.3 Полимеризация из растворителя
- •3.1.3 Гетерофазная полимеризация
- •3.1.3.1 Суспензионная полимеризация
- •3.1.3.2 Дисперсионная полимеризация
- •3.1.3.3 Эмульсионная полимеризация
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Кубанский государственный технологический университет
И.В. ЧЕНИКОВ
Общая химическая технология
cинтетических полимеров
Текст лекций
Краснодар 2011
УДК 541.64
Чеников И.В. Общая химическая технология синтетических полимеров.: Текст лекций/ ГОУ ВПО Кубан.гос. технол. университет: Краснодар, 2011. 60с.
ISBN
Рассмотрены различные промышленные варианты проведения полимеризации, поликонденсации и макромолекулярных превращений. Приведены теоретические основы процессов и их технологические особенности.
Текст лекций предназначен для студентов-магистрантов направления 240100 «Химическая технология» (профиль «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» и профиль 250501 «Технология пластических масс» направления 250501).
Табл.5. Илл.27. Библиогр. 38 назв.
Рецензент доктор химических наук Г.Д. Крапивин
(Кубанский государственный технологический университет)
ISBN C ГОУ Кубанский государственный
технологический университет
СОДЕРЖАНИЕ
Введение…………………………………………………………….. |
4 |
1 Классификация процессов получения полимеров…………. |
5 |
2 Физические методы интенсификации процессов синтеза полимеров |
11 |
3 Особенности методов синтеза полимеров из мономеров |
|
3.1. Полимеризационный метод синтеза полимеров…………… |
6 |
3.1.1 Гомофазные технологии |
|
3.1.1.1 Твердофазная полимеризация …………………. |
7 |
3.1.1.2 Блочная полимеризация |
13 |
3.1.1.3 Полимеризация в растворе |
|
3.1.2 Гетерогенная полимеризация |
48 |
3.1.2.1 Полимеризация из газовой фазы |
|
3.1.2.2 Полимеризация из неразбавленного мономера |
53 |
3.1.2.3 Полимеризация из растворителя |
|
3.1.3 Гетерофазные технологии |
|
3.1.3.1 Суспензионная полимеризация |
|
3.1.3.2 Дисперсионная полимеризация |
|
3.1.3.3 Эмульсионная полимеризация |
|
3.2 Разновидности поликонденсационных процессов |
73 |
3.2.1 Гомофазные технологии |
|
3.2.1.1 Поликонденсация в твердой фазе |
|
3.2.1.2 Поликонденсация в расплаве |
|
3.2.1.3 Поликонденсация в растворе |
|
3.2.2 Гетерофазные технологии |
|
3.2.2.1 Эмульсионная поликонденсация |
|
3.2.2.2 Межфазная поликонденсацияи |
|
Заключение |
|
Контрольные вопросы |
|
Список литературы |
|
Введение
Исторически сложилось так, что большая часть производства полимеров оказалась в структуре нефтехимических комплексов. Причиной этому послужил переход в целом химической промышленности на нефтехимическое сырье, происшедший в 60-70 г.г. прошлого века, а также, без преувеличения, грандиозный рост мощностей по получению, прежде всего, полиолефинов. Таким образом, знание основных полимерных технологий стало необходимым для специалистов, работающих практически во всех подразделениях, связанных с разработкой, совершенствованием и использованием органических веществ.
В наши дни сколько-нибудь значительная модернизация производства, финансово-экономической, социальной и управленческой сфер уже не может происходить стихийно и требует четкого понимания основы модернизации. Такой основой, по мнению многих ученых, является технология, рассматриваемая не в узком, профессиональном, инженерном, но и в широком философском смысле. Именно ее структурно-системный анализ и его концептуализированный результат должны стать фундаментом реалистической стратегии модернизации, в которой так нуждается современная Россия.
Современные, и особенно высокие, технологии представляют собой сложные иерархически построенные полиструктурные функционирующие и вместе с тем динамические системы. Такие системы имеют имеют значительное число подсистем или компонентов, которые в свою очередь включают в свой состав подсистемы второго, третьего и т.д. уровней вплоть до неразложимых в рамках данной системы элементов. Качественная определенность и самоидентичность функционирующих и динамических систем задаются не простым механическим агрегированием компонентов и элементов, а набором постоянно сохраняющихся в определенных временных и пространственных интервалах связей и взаимодействий. Именно они фиксируются в понятии структура. Система сохраняет свою целостность, даже если ее отдельные компоненты и элементы более или менее заметно изменяются или полностью замещаются.
Упрощенно, под технологией можно понимать совокупность средств, методов и приемов, позволяющих достичь поставленной цели.
Технология родилась давно, за много тысячелетий до того, как появилась наука. И с древнейших времен до настоящего времени ее часто держат в секрете, будь то технология фарфора, стекла, косметических средств или других материалов.
Публикации по технологии в целом весьма редки. Много информации, посвященной новому товару или машине, но очень мало о том, как они производятся.
Долгое время технологические прорывы осуществлялись без серьезной научной проработки. В последние лесятилетия очевиден и встречный процесс. Наука накопила обширные знания во многих областях и стала вытеснять эмпирический подход к технологии. Так появились наукоемкие технологии, к которым относится и большинство химических технологий.
Главные критерии, которым должна соответствовать современная технология следующие: простота, малостадийность (а лучше одностадийность), малая энергоемкость, высокая производительность и экономичность, непрерывность, замкнутость (малоотходность), невысокие требования к качеству сырья и к его подготовке, высокое качество получаемой продукции.
В курсе ОХТ полимеров рассматриваются самые общие закономерности получения полимеров, факторы, влияющие на данный процесс, а также условия регулирования и управления качеством получаемого полимера.
Известно, что для получения полимеров из мономеров необходимо осуществить реакцию полимеризации или поликонденсации, которые характеризуются определенными отличительными признаками.
