Cтраница 4
Химические свойства мономеров, применяемых для полимеризации, определяют области использования получаемых полимеров. Так, например, поливинилхлорид и полиэтилен характеризуются гидрофобностью, высокой устойчивостью к действию кислот, щелочей и микроорганизмов и потому применяются в качестве электроизоляционных, фильтровальных, упаковочных и других технических материалов. [46]
Структуры макромолекул. [47] |
С изменением числа связанных между собой молекул мономера происходит изменение свойств получаемых полимеров. Так, полиэтилен по мере увеличения молекулярного веса становится более вязким, затем пастообразным и, наконец, твердым. [48]
В тех случаях, когда R метил, a R водород, получаемые полимеры представляют собой липкие довольно эластичные низкоплавкие вещества или вязкие масла, растворимые в органических растворителях. Если же R ( CH2) 9, то среднечисловой молекулярный вес полимера около 8000 и характеристическая вязкость в толуоле до 0 19; при R метил продукты менее растворимы и представляют собой вязкие масла или хрупкие твердые вещества; при R н-бутил или фенил получены только низкомолекулярные масла. Данные о термической или гидролитической стабильности этих полимеров не сообщаются. [49]
Большинство поликонденсатов получают блочной поликонденсацией при температуре выше точки плавления исходных или получаемых полимеров. Так как в ходе реакции молекулярная масса и вязкость расплава возрастают, то удаление выделяющихся легколетучих продуктов реакции ( воды, спирта) из реакционной смеси, даже в вакууме, все более затрудняется, что вызывает необходимость повышения температуры реакции. В некоторых случаях для получения продуктов с высокой молекулярной массой к концу реакции приходится повышать температуру до 250 С и выше. Поэтому поликонденсацию в расплаве можно проводить только тогда, когда и исходные компоненты, и получаемый поликой-денсат термически стабильны; в противном случае начинают протекать побочные реакции, которые приводят к окрашиванию, сшиванию или снижению молекулярной массы. [50]