Cтраница 1
Случаи полимеризации, правда редко, встречаются среди типичных неорганических соединений. Стоке выделил три -, тетра -, пента -, гекса - и полимеры. [1]
Этот случай полимеризации изопрена и образование его пористого полимера можно сравнить с термополимеризацией дивинила, доставлявшей много хлопот химикам и инженерам при эксплуатации производств синтетического каучука. [2]
Любопытен случай полимеризации терпинолена. [3]
Для случаев полимеризации в присутствии ТБАЛ и СК найден общий первый порядок реакции. [4]
Для случая полимеризации триоксана было установлено, что молекулярный вес получаемого полимера является функцией степени завершенности реакции, причем в зависимости от условий проведения процесса вид этой функции подчас приобретал весьма сложный характер. [5]
![]() |
Влияние характера растворителя на процесс полимеризации. [6] |
Для случая полимеризации метилметакрилата разбавители располагаются в порядке возрастания вязкости полимера следующим образом: диоксан, бутилацетат, бензол, дихлорэтан, ацетон. Особенно высокая вязкость полимера наблюдается при полимеризации в смеси вода метиловый спирт. [7]
Для случая полимеризации изобутилена в растворе метилен-хлорида в присутствии хлорида алюминия предлагают [13, 14] следующий механизм инициирования. [8]
Для случая полимеризации окиси пропилена каталитически активными оказались следующие галоидные соединения [17, 18]: хлористый алюминий, пятихлористая сурьма, хлористый бериллий, треххлористый индий, бромистое железо, хлорное олово, четыреххлористый титан, хлористый цинк, четыреххлористый цирконий и хлористое железо. К каталитически неактивным галоидным соединениям относятся трех-хлористая сурьма, хлористая и полухлористая медь, хлористая и хлорная ртуть, хлористый хром и бромистый никель. Противоречивые данные приводятся для хлористых кобальта, никеля и магния. Полипропилен-оксиды, полученные на активных галоидных соединениях, в значительной степени или полностью аморфны и представляют собой вязкие жидкости или твердые каучукоподобные продукты. Отсутствие кристаллической фазы в образующемся полимере может быть связано с отсутствием воды в процессе полимеризации. [9]
Для случая полимеризации окиси пропилена эффективными являются в основном те же катализаторы, что и для окиси этилена, однако образующиеся продукты представляют собой вязкие жидкости или каучукоподобные твердые тела. Полимер, образующийся при тщательном исключении воды, практически полностью аморфен; в присутствии некоторого количества воды образуется известная доля кристаллического полимера. [10]
Для случая полимеризации окиси пропилена каталитически - активными оказались следующие галоидные соединения [17, 18]: хлористый алюминий, пятихлористая сурьма, хлористый бериллий, треххлористый индий, бромистое железо, хлорное олово, четыреххлористый титан, хлористый цинк, четыреххлористый цирконий и хлористое железо. К каталитически неактивным галоидным соединениям относятся трех-хлористая сурьма, хлористая и полухлористая медь, хлористая и хлорная ртуть, хлористый хром и бромистый никель. Противоречивые данные приводятся для хлористых кобальта, никеля и магния. Полипропилен-оксиды, полученные на активных галоидных соединениях, в значительной степени или полностью аморфны и представляют собой вязкие жидкости или твердые каучукоподобные продукты. Отсутствие кристаллической фазы в образующемся полимере может быть связано с отсутствием воды в процессе полимеризации. [11]
В случае полимеризации в соединениях включения мы подходим ближе к матричному синтезу полимеров, имеющему место в живой природе. [12]
В случае полимеризации активируется только один тип мономеров и растет только один тип радикалов, в результате взаимодействия их с одним типои мономеров. [13]
В случае полимеризации под действием фосфорной кислоты при 330 и 50 am этилен, пропилен и бутилены дают смеси жидких полимеров, которые образуются через алкилфосфаты, разлагающиеся в условиях реакции. [14]
В случае полимеризации на комплексных металлоорганических катализаторах предварительное упорядочение молекул мономера дальнего порядка в духе Фридландера [32], видимо, отсутствует. [15]