- •Кремнийорганические полимеры
- •Кремнийорганические
- •История.
- •Рынок. Данные 2020г
- •Рынок. Проблемы из-за
- •кремнийорганических полимеров
- •1. Полимеры с неорганическими главными цепями макромолекул
- •1.1 Полиорганосилоксаны. Получение
- •2. Полимеры с органонеорганическими главными цепями молекул
- •2.1 Полиорганоалкиленсиланы. Получение
- •2.2 Полиорганофениленсиланы. Получение
- •3. Полимеры с органическими главными цепями макромолекул
- •3. Полимеры с органическими главными цепями макромолекул. Получение
- •Свойства кремнийорганических полимеров
- •Кремнийорганические жидкости. Свойства
- •Применение. Кремнийорганические жидкости
- •Применение. Кремнийорганические жидкости
- •Кремнийорганические жидкости. ТС
- •Применение. Кремнийорганические смолы
- •Применение. Кремнийорганические смолы
- •Применение. Кремнийорганические смолы
- •Кремнийорганические каучуки
- •Кремнийорганические каучуки ТС
- •Кремнийорганические каучуки. Применение
- •Кремнийорганические каучуки. Применение
- •Утилизация. Переработка
- •Заключение
2.2 Полиорганофениленсиланы. Получение
Эти полимеры получают действием димагниевого производного дибромбензола на диметилдихлорсилан или др.
Полифениленсиланы невысокой молекулярной массы можно также получать по реакции полидиспропорционирования нагреванием диметоксидиметилсилилбензола в присутствии каталитич. количеств щелочи:
Линейные полидиметилфениленсиланы, получаемые этим методом, имеют низкую молекулярную массу и низкую температуру плавления.
3. Полимеры с органическими главными цепями макромолекул
Состоят из чередующихся атомов кремния и углерода, а иногда и кислорода:
3. Полимеры с органическими главными цепями макромолекул. Получение
Полимеры этого типа получают полимеризацией алкенилсиланов
Карбоцепные полимеры, содержащие кремний в обрамлении главной цепи, имеют меньшее практическое значение, чем, например, полиорганосилоксаны, т. к. они не обладают высокой теплостойкостью, присущей полиорганосилоксанам.
Свойства кремнийорганических полимеров
Структура кремнийорганических полимеров аналогична структуре кварца и силикатов, они также обладают большой термической стойкостью. Разница в структурах — наличие органических радикалов у кремнийорганических полимеров которые придают высокую эластичность молекуле полимера.
Изменяя природу и число радикалов, связанных с кремнием, подвергая гидролизу и реакции конденсации соединения с разным числом реакционноспособных групп, можно широко видоизменять длину цепей кремнийорганических полимеров и их пространственную структуру. Это приводит к изменению свойств получающихся продуктов - могут быть получены жидкие полимеры (кремнийорганические жидкости), смолы или каучуки.
Кремнийорганические жидкости. Свойства
По внешнему виду напоминают масла нефтяные. К. ж. обладают очень ценными свойствами: гидрофобностью, высокой сжимаемостью, физической и химической инертностью, относительно малым изменением вязкости при изменении температуры, стойкостью при высокой температуре даже в окислительной среде и т. д. Коэффициент адиабатической сжимаемости при 30°С для полидиметилсилоксанов, имеющих вязкость 0,65 и 50 мм/сек, или сст, составляет соответственно 1,74×10-9м2/н (1,74×10-10см/дин) и 1,09×10-9м2/н (1,09×10- 10см2/дин) [для этиленгликоля— 0,33×10-9м2/н (0,33×10-10см2/дин)]. При сжатии К. ж. их вязкость заметно возрастает. К. ж. обладают высокими диэлектрическими свойствами. При нагревании полидиметилсилоксановых жидкостей на воздухе до 175°С они заметно не изменяются; при 200°С начинается окисление. Некоторые элементы (Cu, Pb, Se, Te) катализируют разложение силоксановой цепи. В инертной атмосфере термическая деструкция становится заметной только при температуре выше 250°С. Полиметил фенилсилоксаны начинают разлагаться на воздухе при 250°С, а в инертной атмосфере лишь при 300°С.
Применение. Кремнийорганические жидкости
Они же силиконовые масла, органосилоксановые олигомеры и полимеры невысокой молекулярной массы
Кремнийорганические жидкости инертны, взрывобезопасны, нетоксичны, термостабильны и имеют малую зависимость физико-химических характеристик от температуры.
Применение. Кремнийорганические жидкости
1.высоко- и низкотемпературные теплоносители;
2.амортизаторные, гидравлические, разделительные и демпфирующие жидкости;
3.основа для пластичных смазок, диэлектрических паст и вазелинов;
4.основа разделительных эмульсий для шинной промышленности;
5.компонеты косметических средств и средств бытовой химии;
6.в качестве добавки при производстве пластмассовых изделий;
7.в качестве компонентов пеногасителей и пластичных смазок.
Цифра в обозначении марки ПМС указывает на вязкость жидкости, например ПМС-1000 это полидиметилсилоксановая жидкость с кинематической вязкостью 1000 сСт.
Кремнийорганические жидкости. ТС
Применение. Кремнийорганические смолы
Полиорганосилоксановые смолы. Кремнийорганические смолы при действии тепла способны переходить в неплавкое и нерастворимое состояние. В результате прессования смол в смесях с минеральными наполнителями образуются композиции с уникальными свойствами.
1.Применяется для изготовления стеклотекстолита и тепло-, звукоизоляционных материалов.
2.В качестве структурирующего агента для кремнийорганических герметиков.
Применение. Кремнийорганические смолы
3.Применяется для изготовления конструкционных стеклопластиков.
4.Термостойких шпатлевок и пресс-материалов.
5.Для изготовления формовочного стеклослюдинита(слюдяной изоляции) и стекломикафолия.
