
- •Физико-химия и технология полимеров, полимерных композитов
- •Введение
- •ГлаВа 1. Основные определения и понятия высокомолекулярных соединений
- •Номенклатура полимеров
- •Классификация вмс
- •Сополимеры
- •Основные отличия вмс от низкомолекулярных соединений
- •Значение вмс в природе, технике, технологии
- •Вопросы для самоподготовки
- •Глава 2. Методы получения полимеров
- •Синтез полимеров реакцией цепной полимеризации
- •Мономеры реакции полимеризации
- •Радикальная полимеризация
- •Кинетические закономерности
- •Регуляторы и ингибиторы
- •Влияние различных факторов на процесс радикальной полимеризации
- •Ионная полимеризация
- •Катионная полимеризация (кп)
- •Катализаторы катионной полимеризации. Сокатализаторы
- •Механизм и кинетика катионной полимеризации
- •Факторы, влияющие на процесс катионной полимеризации
- •Анионная полимеризация
- •Механизм и кинетика анионной полимеризации
- •Анионно-координационная полимеризация
- •Полимеризация полиеновых соединений
- •Полимеризация с раскрытием цикла
- •Ступенчатая полимеризация
- •Поликонденсация
- •Факторы, влияющие на процесс поликонденсации
- •Способы проведения полимеризации и поликонденсации
- •Вопросы для самоподготовки
- •Глава 3. Физико-Механические свойства полимеров
- •Гибкость цепи полимеров
- •Термодинамическая и кинетическая гибкость
- •Параметры, определяющие гибкость цепи
- •Факторы, влияющие на термодинамическую гибкость цепи
- •Факторы, влияющие на кинетическую гибкость цепи
- •Физические состояния полимеров
- •Вопросы для самоподготовки
- •Глава 4. Растворы высокомолекулярных соединений
- •Сравнительные особенности золей и растворов высокомолекулярных соединений
- •Термодинамика растворения вмс
- •Набухание вмс
- •Свойства растворов вмс
- •Вязкость растворов вмс
- •Изоэлектрическая точка полиамфолитов
- •Мембранное равновесие
- •Устойчивость растворов вмс
- •Коллоидная защита
- •Пластификация и применение растворов вмс
- •Вопросы для самоподготовки
- •Глава 5. Химические превращения полимеров
- •Особенности химических реакций полимеров
- •Полимераналогичные превращения
- •Макромолекулярные реакции
- •Реакции концевых групп
- •Реакции деструкции
- •Химическая деструкция полимеров
- •Физическая деструкция полимеров
- •Добавки, снижающие скорость старения полимеров
- •Вопросы для самоподготовки
- •Глава 6. Композиционные материалы
- •Факторы, влияющие на процессы образования и свойства композиционных материалов
- •Совместимость компонентов композита
- •Переработка полимерных материалов
- •Некоторые представители композиционных материалов, применяемых в строительстве
- •Понятие адгезии, работа адгезии
- •Теории адгезии
- •Пленкообразующие и лакокрасочные материалы
- •Вопросы для самоподготовки
- •Лабораторные работы
- •Синтез высокомолекулярных соединений
- •Экспериментальная часть Получение полимеров методом полимеризации
- •Получение полимеров методом поликонденсации
- •Контрольные вопросы и упражнения
- •Физико-механические свойства полимеров
- •Массы полимеров
- •Экспериментальная часть
- •Контрольные вопросы и упражнения
- •Экспериментальная часть
- •Контрольные вопросы и упражнения
- •Экспериментальная часть
- •Контрольные вопросы и упражнения
- •Химические превращения полимеров
- •Экспериментальная часть Полимераналогичные превращения или реакции звеньев цепи
- •Макрореакции полимеров
- •Контрольные вопросы и упражнения
- •Научно-исследовательская работа
- •Темы рефератов
- •План и порядок оформления рефератов
- •Темы нир по полимерным композиционным материалам
- •Примерный развернутый план проведения исследований
- •Итоговое тестирование
- •Словарь терминов (глоссарий)
- •Библиографический список рекомендуемой литературы Основная литература
- •Дополнительная литература
- •Оглавление
- •3 94006 Воронеж, ул. 20-лет Октября, 84
Радикальная полимеризация
Радикальной полимеризацией называется вид полимеризации, при котором активной частицей, ведущей рост цепи полимера, является свободный радикал, образующийся в результате гомолитического распада ковалентной связи. Мономерами радикальной полимеризации являются винильные, винилиденовые, алильные соединения:
CH2=CHХ, СН2=СХ2, СН2=СН-СН2Х.
Возникновение свободного радикала всегда связано с затратами дополнительной энергии, которая должна быть сообщена молекуле.
Важное значение имеет полимеризация с применением инициаторов. Количество инициатора, применяемого при полимеризации, обычно невелико, и колеблется в пределах 0,1 – 1,0 % от массы мономера.
Инициаторами называют неустойчивые соединения, легко распадающиеся в условиях процесса на свободные радикалы: перекиси, гидроперекиси, азо-, диазосоединения: Н-О-О-Н,
перекись водорода
,
,
,
персульфат калия гидроперекись перекись бензоила
изопропилбензола
.
динитрил азо-бис-изомасляной кислоты
Рассмотрим механизм реакции полимеризации с участием в качестве инициатора перекиси бензоила (ПБ). ПБ распадается на свободные радикалы при 80-90 0С по схеме:
а) гомолитический распад инициатора на радикалы(зарождение цепи)
Образовавшиеся свободные радикалы могут частично распадаться затем с отделением СО2:
Скорость реакции инициирования (Vи) пропорциональна концентрации инициатора [И]:
(2.1)
где Ки – константа скорости реакции инициирования;
б) взаимодействие радикала с молекулой мономера (рост цепи)
Образовавшийся свободный радикал взаимодействует с мономерами, давая новый радикал, который взаимодействует со следующей молекулой мономера и т.д.
Скорость роста цепи может быть выражена уравнением
(2.2)
где Кр – константа скорости реакции роста цепи, [А] – концентрация мономера, [А∙ ] – концентрация макрорадикала;
в) обрыв цепи
Обрыв цепи может протекать по нескольким направлениям: рекомбинации, диспропорционирования, передачи цепи.
Реакция рекомбинации – соединение двух радикалов:
Реакция диспропорционирования (перенос водорода с одного радикала на другой):
Скорость обрыва цепи выражается уравнением
(2.3)
где Ко – константа скорости реакции обрыва цепи, [А∙] – концентрация макрорадикала.
Прекращение роста макрорадикалов может происходить за счет передачи активного центра на другие молекулы (полимера, мономера, примесей, растворителя).
1. Передача цепи на полимер. Макромолекула вновь становится макрорадикалом:
В результате роста нового макрорадикала в макромолекуле возникает ответвление, этот процесс находит применение для получения привитых полимеров.
2. Передача цепи на мономер:
Образовавшиеся в результате этой реакции новые начальные радикалы не содержат звеньев, состоящих из продуктов распада инициатора, при их взаимодействии начинается новая полимерная цепь.
3. Передача цепи на растворитель:
Изменяя соотношение мономера и четыреххлористого углерода, можно получать полимеры с различной молекулярной массой.