Cтраница 1
Методы синтеза полимеров сейчас настолько мощные и гибкие, что практически большинство органических веществ может быть превращено в высокомолекулярные продукты. Однако, если говорить о полимеризующихся мономерах, то основная масса их содержит в молекуле по крайней мере одну двойную связь, не имеющую ароматического характера. Наиболее часто эта двойная связь представлена в винилсодержащих мономерах. [1]
Методы синтеза полимеров, содержащих реакционноспособные группы, которые в результате химических или термических обработок образуют свободные радикалы, могут быть использованы для осуществления прививки на активные центры этих групп. [2]
Методы синтеза полимеров основаны на реакциях полимеризации и поликонденсации. Полимеризацией называется реакция соединения молекул мономера, в результате которой образуются макромолекулы, не отличающиеся по составу от исходного мономера. Эта реакция не сопровождается выделением побочных продуктов. [3]
При этих методах синтеза полимеров бифункциональные мономеры реагируют друг с другом часто с образованием сложноэфир-ных или амидиых связей, в результате чего возникают молекулы полимера. Если образование полимера сопровождается отщеплением воды, метанола или других низкомолекулярных соединений, то такой процесс называют поликонденсацией. [4]
Существуют два основных метода синтеза полимеров - полимеризация и поликонденсация. Кроме того, в последние годы широко используется возможность изменения свойств полимеров за счет изменения их молекулярного строения в результате химических реакций - так называемых реакций модификации. [5]
Существует два основных метода синтеза полимеров из низкомолекулярных соединений: полимеризация и поликонденсация. [6]
Существуют два основных метода синтеза полимеров из низкомолекулярных соединений: полимеризация и поликонденсация. Бсе остальные способы синтеза, например полиприсоединение, поликоординация, полирекомбинация и др., являются разновидностями ( иногда весьма своеобразными) этих двух. Известно также получение полимеров из высокомолекулярных соединений пугем полимераяалогичных превращений. [7]
В главе Б рассматриваются методы синтеза полимеров: поликонденсация, ступенчатая полимеризация, радикальная и ионная полимеризация, а также природные полимеры и превращение макромолекулярных соединений - синтетических и природных. [8]
В настоящей главе рассмотрены методы синтеза полимеров относящихся к категории а, и обсуждены их свойства. [9]
Имеют промышленное применение и методы синтеза полимеров путем размыкания циклических мономеров и превращения их в линейные полимеры. При помощи такой реакции получают поликапроамид из капролактама, эпоксидные смолы из эпихлоргидрина. [10]
В настоящее время известны два основных метода синтеза полимеров из низкомолекулярных соединений: поликонденсация и полимеризация. Все остальные случаи синтеза полимеров, например полиприсоединение, поликоординация, полирекомбинация, являются разновидностями ( иногда весьма своеобразными) этих двух процессов. [11]
![]() |
Микрофотография препарата полиэтилена в электронном микроскопе ( увеличение в 100000 раз.| Вид термомеханических кривых полипропилена. / - аморфного. 2-кристаллического. [12] |
В последнее время широкое промышленное применение приобретают методы синтеза полимеров путем размыкания циклических мономеров и превращения их в линейные полимеры. При помощи этой реакции получаются полиамиды типа капрон ( стр. Возможность раскрытия трех-звенного цикла используется при получении нового класса полимеров - так называемых полиэпоксисоединений. [13]
В последние годы внимание химиков все больше привлекают методы синтеза полимеров стереорегулярной структуры. Эти полимеры значительно превосходят по своим физическим свойствам аналогичные аморфные продукты нерегулярной структуры. Проявляемый к этим методам интерес связан с тем, что, кроме новых приемов получения до сих пор неизвестных кристаллических полимеров, которые все больше получают широкое промышленное применение, в этих реакциях впервые осуществляется регулирование реакции полимеризации на стадии роста цепей. В этом процессе мономерные звенья соединяются по типу голова-хвост, причем не образуются разветвления в результате реакций передачи цепи. Кроме того, мономерные звенья в цепи занимают строго определенное пространственное положение, обусловливая наиболее энергетически выгодное состояние полимерной молекулы. [14]
Несмотря на то что полимеризация и поликонденсация являются равноценными методами синтеза полимеров, они существенно различаются по механизму процессов и, соответственно, могут быть реализованы на основе разного типа мономеров и в неодинаковых условиях. [15]