- •Правила техники безопасности в лаборатории при работе с кислотами и щелочами
- •Правила техники безопасности в лаборатории с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (лвж и гж)
- •Лабораторная работа № 1 Определение плотности твёрдых и порошкообразных полимеров
- •Теоретические основы
- •Порядок выполнения работы
- •Получение коллоидного раствора крахмала
- •Порядок выполнения работы
- •Порядок выполнения работы
- •Кинетика набухания высокомолекулярных веществ
- •Порядок выполнения работы
- •Лабораторная работа № 6 Деполимеризация полиметилметакрилата
- •Теоретические основы
- •Порядок выполнения работы
- •Отношение пластмасс и полимеров к щелочам и кислотам
- •Порядок выполнения работы
- •Список дополнительной литературы:
- •Методические указания
- •100027. Издательство КарГту, Караганда, Бульвар Мира,56
Порядок выполнения работы
Степень набухания определяется массой жидкости, поглощенной 1г вещества. И выражается в процентах по отношению к первоначальной массе сухого вещества:
α = (m-m0)/m0
где m0 – масса сухого вещества, m – масса набухшего вещества.
Масса набухшего полимера m складывается из массы сухого образца и масса жидкости, поглощенной полимером q.
m = m0 + q
В стаканчик наливают исследуемую жидкость ( бензол, толуол,ксилол, бензин ) и через отверстие в крышке закрепляют на скрипке предварительно взвешенный образец (резина, каучук, и др.) Навеска 1,5-2г. В зависимости от скорости набухания (природа образца и растворителя) измерения ведутся в течение 1-3 часов через 10-30 минут. Перед взвешиванием образец и крючок высушивают фильтровальной бумагой и подвешивают на весах. Зная первоначальную массу сухого образца m0 и массу поглощенной жидкости, подсчитывают степень набухания.
Δm = m -m0,
Q= Δm/ m0*100%
Контрольные вопросы.
1. Что такое степень набухания?
2. Методы подбора растворителя
Рекомендуемая литература
1. Стрепихеев А.А., Дереицкая В.А Основы высокомолекулярных соединений. - М: Химия, 1976 г.
2. Торопцева Л.М., Белогородская К.В., Бондаренко В.М Лабораторный практикум по химии технологии высокомолекулярных соединений
Контрольные задания для СРС
1. Каучуки
2. Основные виды синтетического каучука
3. Какие признаки отличают полимеры от низкомолекулярных соединений
Лабораторная работа № 6 Деполимеризация полиметилметакрилата
Цель: провести деполимеризацию полиметилметакрилата
Приборы и реактивы: полиметилметакрилат - 12,5 г, колба Вюрца 50 мл, холодильник Либиха, аллонж, колба коническая, термометр.
Реакция протекает по схеме:
Теоретические основы
Полиметилметакрилат - твердое, термопластичное, весьма прозрачное вещество, не разбивающееся при ударе. Оно пропускает до 73% ультрафиолетовых лучей, тогда как обычное силикатное стекло пропускает их всего лишь 0,6%. За свою прозрачность полиметилметакрилат получил название органического стекла.
Полиметилметакрилат, сочетающий исключительную прозрачность с прочностью и большой легкостью, применяется для остекления самолетов, судов, автомобилей. Из него делают увеличительные стекла, циферблаты и небьющиеся предохранительные стекла для часов, многие предметы бытового назначения - вазы, шкатулки, письменные приборы, линейки и т. п. В медицине полиметилметакрилат используется для изготовления искусственных зубов, коронок, глазных протезов, протезов частей лица и т. д.
Органическое стекло легко обрабатывается механическими способами и поддается склеиванию вследствие растворимости в некоторых органических растворителях (ацетоне, дихлорэтане).
Подобно полистиролу, легко может быть осуществлена деполимеризация полиметилметакрилата при его нагревании.
Внешне сходные изделия из полиметилметакрилата и прозрачного полистирола могут быть распознаны по ряду признаков: изделия из полистирола более звонкие, изделия из полиметилметакрилата не обладают хрупкостью, полистирол горит коптящим пламенем, при горении полиметилметакрилата образуется голубоватое пламя без копоти.
К недостаткам полиметилметакрилата относится сравнительно малая поверхностная твердость, вследствие чего на органическом стекле довольно легко образуются царапины.
