Деструкция полимеров
Курсовая работа, 14 Марта 2014, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Реакциями деструкции называются реакции, протекающие с разрывом связей основной молекулярной цепи и приводящие к понижению молекулярной массы полимера без изменения его химического состава (если концевыми группами макромолекулы можно пренебречь). Деструкция является очень важной реакцией в химии высокомолекулярных соединений. Ею пользуются для определения строения высокомолекулярных соединений, а также для получения из природных полимеров ценных низкомолекулярных веществ, например глюкозы из целлюлозы и крахмала; белков из аминокислот. Иногда деструкцию используют для частичного понижения молекулярной массы полимеров, чтобы облегчить их переработку.
Содержание
Введение……………………………………………………………………3
Краткая характеристика полимеров………………………………….4
Деструкция полимеров…………………………………………………..11
3.1. Химическая деструкция…………………………………………….13
3.2. Окислительная деструкция………………………………………....21
3.3. Деструкция под влиянием физических воздействий……………26
3.4. Термическая деструкция……………………………………………29
3.5. Фотохимическая деструкция……………………………………….34
3.6. Деструкция под влиянием радиоактивного излучения…………36
3.7. Механохимическая деструкция…………………………………….39
4. Стабилизация полимеров для защиты от старения…………………..41
5. Заключение…………………………………………………………………42
6. Список литературы…………………………………………………………43
Прикрепленные файлы: 1 файл
курсовая.docx
— 331.42 Кб (Скачать документ)Вятский государственный гуманитарный университет
Химический факультет
Кафедра химии
Курсовая работа на тему:
«Деструкция полимеров»
Выполнили: студентки 3 курса
Химического факультета
Низамутдинова Л.Р., Шумайлова Н.В.
Научный руководитель:
к.т.н. Ярмоленко А.С.
Киров
2013 г.
Содержание:
- Введение…………………………………………………………
…………3 - Краткая характеристика полимеров………………………………….4
- Деструкция полимеров…………………………………………………..
11
3.1. Химическая деструкция…………………………………………….13
3.2. Окислительная деструкция………………………………………....21
3.3. Деструкция под влиянием физических воздействий……………26
3.4. Термическая деструкция……………………………………………29
3.5. Фотохимическая деструкция……………………………………….34
3.6. Деструкция под влиянием радиоактивного излучения…………36
3.7. Механохимическая деструкция…………………………………….39
4. Стабилизация полимеров для защиты от старения…………………..41
5. Заключение…………………………………………………………………42
6. Список
литературы…………………………………………………………43
- Введение
Реакциями деструкции называются реакции, протекающие с разрывом связей основной молекулярной цепи и приводящие к понижению молекулярной массы полимера без изменения его химического состава (если концевыми группами макромолекулы можно пренебречь).
Деструкция является очень важной реакцией в химии высокомолекулярных соединений. Ею пользуются для определения строения высокомолекулярных соединений, а также для получения из природных полимеров ценных низкомолекулярных веществ, например глюкозы из целлюлозы и крахмала; белков из аминокислот. Иногда деструкцию используют для частичного понижения молекулярной массы полимеров, чтобы облегчить их переработку. Например, в производстве лаков на основе эфиров целлюлозы, когда непосредственное растворение этих веществ дает слишком вязкие растворы, неудобные для нанесения покрытий, исходную целлюлозу подвергают предварительной деструкции. Частичная деструкция (пластикация) натурального каучука на вальцах облегчает его переработку в резиновые изделия. Процессы расщепления макромолекул полимеров, протекающие с образованием свободных макрорадикалов, применяют для синтеза модифицированных полимеров.
В то же время деструкция полимеров часто является нежелательной побочной реакцией при химических превращениях, переработке и использовании полимеров.
Знание механизма и основных закономерностей процессов деструкции полимеров необходимо для регулирования этой реакции, чтобы в тех случаях, когда этот процесс используют в технологии, интенсифицировать его, а при переработке и эксплуатации полимеров — свести до минимума.
- Краткая характеристика полимеров
Полиме́ры (греч. πολύ- — много; μέρος — часть) —
неорганические и органические, аморфные
и кристаллические вещества, состоящие
из «мономерных звеньев», соединённых
в длинные макромолекулы химическими или координационными
связями. Полимер — это высокомолекулярное
соединение: количество мономерных звеньев
в полимере (степень полимеризации) должно
быть достаточно велико. Во многих случаях
количество звеньев может считаться достаточным,
чтобы отнести молекулу к полимерам, если
при добавлении очередного мономерного
звена молекулярные свойства не изменяются.[1] Как правило, полимеры — вещества
с молекулярной массой от нескольких тысяч до нескольких
миллионов.[2]
Если связь между макромолекулами осуществляется с помощью слабых сил Ван-Дер-Ваальса, они называются термопласты, если с помощью химических связей — реактопласты. К линейным полимерам относится, например, целлюлоза, к разветвлённым, например, амилопектин, есть полимеры со сложными пространственными трёхмерными структурами.
В строении полимера можно выделить мономерное звено — повторяющийся структурный
фрагмент, включающий несколько атомов.
Полимеры состоят из большого числа повторяющихся
группировок (звеньев) одинакового строения,
например поливинилхлорид (—СН2—CHCl—)n, каучук натуральный и др. Высокомолекулярные
соединения, молекулы которых содержат
несколько типов повторяющихся группировок,
называют сополимерами или гетерополимерами.
Полимер образуется из мономеров
в результате реакций полимеризации или поликонденсации. К полимерам
относятся многочисленные природные соединения: белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, каучук и другие органические вещества. В большинстве случаев понятие
относят к органическим соединениям, однако
существует и множествонеорганических полимеров. Большое число полимеров получают
синтетическим путём на основе простейших
соединений элементов природного происхождения
путём реакций полимеризации, поликонденсации и химических превращений. Названия
полимеров образуются из названия мономера с приставкой поли-: полиэтилен, полипропилен, поливинилацетат
и т. п.
Особенности
Особые механические свойства
эластичность — способность к высоким обратимым деформациям при относительно небольшой нагрузке (каучуки);
малая хрупкость стеклообразных и кристаллических полимеров (пластмассы, органическое стекло);
способность макромолекул к ориентации под действием направленного механического поля (используется при изготовлении волокон и плёнок).
Особенности растворов полимеров:
высокая вязкость раствора при малой концентрации полимера;
растворение полимера происходит через стадию набухания.
Особые химические свойства:
способность резко изменять свои физико-механические свойства под действием малых количеств реагента (вулканизация каучука, дубление кож и т. п.).
Особые свойства полимеров объясняются не только большой молекулярной массой, но и тем, что макромолекулы имеют цепное строение и обладают гибкостью.
Классификация
По химическому составу все
полимеры подразделяются на органические, элементоорганические, неорганические.
Органические полимеры.
Элементоорганические полимеры. Они содержат в основной цепи органических радикалов неорганические атомы (Si, Ti, Al), сочетающиеся с органическими радикалами. В природе их нет. Искусственно полученный представитель — кремнийорганические соединения.